
【电】 electron-bombardment-induced conductivity
electron
【化】 electron
【医】 e.; electron
attack; beat; bump into; hit; strike out; thrash
【医】 coup; stroke
【医】 faradic electricity; faradism; induced electricity
guide; lead; teach; transmit
【医】 guidance; guide
电子击感应电导(Electron Impact Induced Conductivity)指物质在受高能电子束轰击时,因电离或激发效应产生的瞬时电导率变化现象。该术语由"电子击"(电子轰击)与"感应电导"(外界能量激发的导电性)复合构成,反映了能量-物质相互作用对电荷传输的调控机制。
从物理过程分析,当高能电子(通常能量>10 eV)穿透材料时,会通过碰撞使原子电离或激发,产生自由电子-空穴对,从而在电场作用下形成瞬态电流。这一现象在半导体材料中尤为显著,其电导率增量(Δσ)与电子束流密度(J)及材料电离能(E_i)呈函数关系: $$ Δσ = k cdot frac{J}{E_i} $$ 其中k为材料特性常数。
权威研究显示,该效应在两类场景具有重要应用:
实验数据显示,硅材料在100 keV电子轰击下,电导率可提升3个数量级,持续时间约10^-8秒(美国物理联合会《应用物理杂志》2022年研究报告)。该瞬态特性使其在脉冲电子器件领域具有特殊价值。
“电子击感应电导”是一个电学领域的专业术语,其核心含义与电子轰击导致的材料导电性变化有关。以下是详细解释:
术语构成与基本定义
该术语由“电子击”(电子轰击)和“感应电导”两部分组成,描述的是材料在受到电子束轰击时,内部产生额外载流子(如电子或空穴),从而导致电导率升高的现象。这种效应常见于半导体或绝缘材料中,属于外场诱导导电的范畴。
电导的基础概念补充
电导(G)是衡量材料导电能力的物理量,数值上等于电阻的倒数,单位为西门子(S)。例如,导体的电阻越小,电导值越大。
作用机制与应用场景
当高能电子轰击材料时,其能量可能激发材料内部的束缚电子,形成自由载流子。这种非热平衡状态下的载流子浓度增加,会显著提升材料的瞬时导电性。该现象在粒子探测器、辐射敏感元件等领域有潜在应用。
与类似概念的区别
需注意与“光电导效应”(光激发导致电导变化)区分:“电子击感应电导”特指通过电子束能量输入引发的电导变化,而非光子激发。
提示:该术语属于高度专业化表达,实际使用多见于材料物理、核技术等研究文献中。如需更具体的机制或公式,建议参考电子轰击导电性相关的学术资料。
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