
英:/''eksɪtɒn; ɪk'saɪ-; ek-/ 美:/'ˈeksaɪˌtɑːn/
n. [物][電子] 激子;激發性電子
And it makes the absorption peak of the exciton move to higher energy.
并使激子吸收峰從紅外波段進入可見光波段。
The exciton transport and recombination characteristics are also discussed in this work.
此外, 還進一步探讨了該器件中激子複合及傳輸的特點。
In this paper, we introduced the dressed exciton model of the semiconductor micro cavity device.
本文建立了半導體微腔的綴飾激子模型。
The efficient energy transfer due to exciton trapping on the narrow band gap sites was observed.
還觀察到極為有效的分子内能量轉移。
The enhancement of efficiency is attributed to high density of exciton due to confinement of EBL.
效率的提高是由于EBL的限制作用而提高了激子濃度。
n.|barion;[物][電子]激子;激發性電子
激子(Exciton)是凝聚态物理學中描述電子-空穴對相互作用的準粒子概念,特指半導體或絕緣體材料中由帶負電的電子與帶正電的空穴通過庫侖吸引力形成的束縛态。這種電中性的準粒子在光吸收過程中産生:當光子能量大于材料帶隙時,電子從價帶躍遷至導帶,同時在價帶留下空穴,兩者形成束縛态共同運動。
激子的核心特性包括:
在應用層面,激子機制主導着多種光電器件的工作原理。例如:
當前研究熱點包括二維材料(如過渡金屬硫化物)中的層間激子,這類激子具有可調諧的谷電子特性,為新型光電子器件開發提供理論支撐。美國能源部基礎能源科學辦公室近年資助的研究表明,激子動力學對超快光開關器件的響應速度具有決定性影響。
Exciton(激子)的詳細解釋
基本定義
Exciton是半導體或絕緣體中的一種電中性激發态,由受激電子(electron)與其留下的空穴(hole)通過靜電庫侖力相互束縛形成。這種準粒子在晶體材料中可移動,但整體呈電中性。
物理結構與特性
形成機制
當半導體吸收光子時,價帶中的電子躍遷至導帶,同時在價帶留下空穴,兩者因靜電吸引形成激子。例如,光照下量子環或半導體材料中常産生此類現象。
穩定性與行為
相關公式示例
激子的結合能可通過類氫模型近似計算:
$$
E_b = frac{mu e}{2hbar epsilon}
$$
其中,$mu$為電子-空穴對的約化質量,$epsilon$為材料介電常數。
激子是凝聚态物理中的關鍵概念,尤其在光電器件(如太陽能電池、LED)研究中具有重要意義。若需更深入的技術細節,可參考權威物理或材料科學文獻。
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