
【電】 hole-electron pair
electricity
【計】 telewriting
【化】 electricity
【醫】 Elec.; electricity; electro-; galvano-
cave; cavity; hole; hollow
【化】 hole; opening
【醫】 bore; cava; cavern; caverna; cavitas; cavitat; cavity; cavum; syringo-
【計】 electron pair
【化】 electron doublet
在半導體物理學中,"電洞電子對"(electron-hole pair)是指當價帶中的電子獲得足夠能量躍遷至導帶時,在價帶留下的空穴與導帶中自由電子形成的互補粒子對。這一概念是理解半導體導電機制的核心基礎。
從漢英詞典角度解析:
該現象在光電器件中具有關鍵應用價值,包括:
關于“電洞電子對”的解釋需結合兩個概念分述如下:
電子對是指位于同一分子軌道中的兩個自旋方向相反的電子,例如氦原子中的兩個1s軌道電子。這種配對現象是泡利不相容原理的體現,電子對的磁矩相互抵消,但在外磁場中可能産生抗磁性。在化學反應中,原子通過共享或轉移電子對(如共價鍵)來達到穩定結構。
電洞是半導體物理學中的概念,指共價鍵中因電子脫離而留下的空位。例如,當價帶中的電子獲得能量躍遷到導帶時,會在原位置形成一個帶正電的等效粒子(空穴)。空穴在半導體中作為載流子參與導電,行為類似于正電荷。
“電洞電子對”可能是對“電子-空穴對”的誤寫。在半導體或光物理過程中,電子與空穴可通過庫侖力結合形成束縛态,稱為激子(Exciton)。這種準粒子在光吸收或發光過程中起重要作用,例如太陽能電池中的能量傳遞。
若需進一步區分具體應用場景(如化學鍵或半導體物理),建議提供更多上下文。
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