
【化】 molecular emission cavity analysis (MECA)
element; member; molecule; numerator
【計】 molecusar
【化】 molecule
【醫】 molecule
launch; discharge; shoot; project; eradiate; let fly; transmit
【醫】 emission
cavity; hole
【計】 positive carrier; positive hole
【化】 cavity; hole; positive hole
analyze; construe; analysis; assay
【計】 parser
【化】 analysis; assaying
【醫】 analysis; anslyze
【經】 analyse
分子發射空穴分析(Molecular Emission Hole Analysis)是一種結合分子光譜學與材料缺陷表征的交叉技術,主要用于研究固态材料中分子激發态行為與晶格空穴的相互作用。該術語可從以下三方面解析:
分子發射(Molecular Emission)
指分子受外部能量激發後,電子從高能級躍遷至低能級時釋放光子的現象,常見于熒光光譜和磷光光譜分析。該過程與分子結構及環境密切相關,是分析物質成分的核心手段之一(參考:《分析化學原理》,科學出版社)。
空穴分析(Hole Analysis)
在半導體物理學中,"空穴"指價帶中電子的空缺狀态,其遷移率與材料導電性直接關聯。通過光緻發光或電子順磁共振技術,可檢測材料中空穴的分布及濃度(來源:美國物理學會《應用物理評論》期刊)。
技術整合與應用
分子發射空穴分析将兩者結合,通過量化激發态分子與空穴的耦合效應,用于評估光伏材料、LED發光層等器件的缺陷密度與能量轉換效率。例如,在鈣钛礦太陽能電池研究中,該方法可定位導緻效率損失的晶格空穴位點(引證:Nature Energy 2023年刊載的界面缺陷表征綜述)。
“分子發射空穴分析”更準确的表述應為分子發射空腔分析(MECA),是一種火焰分析技術,主要用于痕量分析。以下為詳細解釋:
該技術以分子發射光譜為基礎,通過将固體、液體或氣體試樣導入氫基火焰中的空腔結構,激發特定分子(如S₂、Se₂、HPO等)産生特征光譜信號。空腔在此過程中起到關鍵作用,可能用于優化火焰環境或增強分析靈敏度。
該技術可應用于環境監測、材料科學等領域,尤其適合需要高靈敏度的痕量成分分析場景。
需注意“空穴”在半導體物理中指代載流子(如電洞),但在此語境下特指分析裝置中的物理空腔結構,而非電荷載體概念。
如需進一步了解實驗參數或具體案例,可參考火焰光譜分析相關文獻。
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