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  • 電子型半導體的形成原理

    摻雜和缺陷均可造成導帶中電子濃度的增高。對于鍺、硅類半導體材料,摻雜Ⅴ族元素(磷、砷、銻等),當雜質原子以替位方式取代晶格中的鍺、硅原子時,可提供除滿足共價鍵配位以外的一個多余電子,這就形成了半導體中導帶電子濃度的增加,該類雜質原子稱為施主。Ⅲ-Ⅴ族化合物半導體的施主往往采用Ⅳ或Ⅵ族元素。某些氧化物半導體,如ZnO、Ta2O5等,其化學配比往往呈現缺氧,這些氧空位能表現出施主的作用,因而該類氧化物通常呈電子導電性,即是N型半導體,真空加熱,能進一步加強缺氧的程度,這表現為更強的電子導電性。......閱讀全文

    電子型半導體的形成原理

    摻雜和缺陷均可造成導帶中電子濃度的增高。對于鍺、硅類半導體材料,摻雜Ⅴ族元素(磷、砷、銻等),當雜質原子以替位方式取代晶格中的鍺、硅原子時,可提供除滿足共價鍵配位以外的一個多余電子,這就形成了半導體中導帶電子濃度的增加,該類雜質原子稱為施主。Ⅲ-Ⅴ族化合物半導體的施主往往采用Ⅳ或Ⅵ族元素。某些氧化物

    P型半導體的形成原因

    在純凈的硅晶體中摻入三價元素(如硼),使之取代晶格中硅原子的位置,就形成P型半導體。在P型半導體中,空穴為多子,自由電子為少子,主要靠空穴導電。由于P型半導體中正電荷量與負電荷量相等,故P型半導體呈電中性。空穴主要由雜質原子提供,自由電子由熱激發形成。

    電子型半導體的概念

    也稱為電子型半導體。N型半導體即自由電子濃度遠大于空穴濃度的雜質半導體。

    電子型半導體的發展應用

    半導體器件的最基本組成單元為PN結,PN結具有正向導通反向絕緣的功能,因此半導體器件在邏輯計算、信號傳輸、電力轉換等諸多方面呈現出巨大優勢。自1947年第一個半導體二極管在貝爾實驗室誕生以來,半導體徹底變革了人類的生產生活方式,全球社會陸續從電氣時代進入信息化時代,并加速向萬物互聯時代和人工智能智能

    電子型半導體的技術特點

    半導體是一種導電能力介于導體和絕緣體之間的物質,其按照載流子(或晶體缺陷)的不同可分為P型半導體和N型半導體,半導體的導電性能與載流子(晶體缺陷)的密度有很大關系。半導體中有兩種載流子,即價帶中的空穴和導帶中的電子,以電子導電為主的半導體稱之為N型半導體,與之相對的,以空穴導電為主的半導體稱為P型半

    管型尿的形成原理(圖)

    管型是尿沉渣中有重要意義的成分,管型尿的出現往往提示有腎實質性損害。管型尿是尿液中的蛋白質在腎小管、集合管內凝固而形成的圓柱狀結構物,管型的形成必需有蛋白尿,其形成基質物為T-H糖蛋白。在病理情況下,由于腎小球基底膜的通透性增加,大量蛋白質由腎小球進入腎小管,在腎遠曲小管和集合管內,由于濃縮(水分吸

    管型尿的形成原理(圖)

    管型是尿沉渣中有重要意義的成分,管型尿的出現往往提示有腎實質性損害。 管型尿是尿液中的蛋白質在腎小管、集合管內凝固而形成的圓柱狀結構物,管型的形成必需有蛋白尿,其形成基質物為T-H糖蛋白。在病理情況下,由于腎小球基底膜的通透性增加,大量蛋白質由腎小球進入腎小管,在腎遠曲小管和集合管內,由于濃縮(

    管型尿的形成原理(圖)(3)

    (3)腎小管上皮細胞管型(renal epithelial cast):也稱腎上皮細胞管型。因管型形成于腎小管內,所以被包容的上皮細胞就是脫落于腎小管壁的腎小管上皮細胞。其可分為兩大類:一類是由脫落的腎小管上皮細胞與T-H蛋白組成,成片上皮細胞與基底膜分離,脫落的腎小管上皮細胞粘在一起;另一類為急性

    管型尿的形成原理(圖)(7)

    ?21.其他特殊類型管型 近年來通過各種新技術對尿中的管型進行研究、詳細了解其構成和來源、臨床意義等方面,取得了一定的進展。據報道,吳鳳桐等用染色法檢測尿沉渣,根據某些管型的特殊形態,結合病例報道了四種新奇形態且未見報道的管型:①球狀管型:外觀呈橢圓形,兩端鈍圓,在糖尿病腎病尿毒癥期出現。②花樣管型

    管型尿的形成原理(圖)(5)

    ?6.寬大管型(poad cast )寬大管型也可稱為寬幅管型,因其寬大而得名,其寬度可達50μm以上,是一般管型的2~6倍。寬大管型具有所有管型的特征,既寬又長,可橫跨整個視預,不規則,易折斷,有時呈扭曲形。寬大管型也有透明狀,寬大管型內可包容顆粒、細胞等各種成分,也可形成蠟樣變化。寬大管型一般形

    管型尿的形成原理(圖)(2)

    ?2.細胞管型(cellular cast) 細胞管型是指脫落的細胞黏附或包容于凝結而成的透明管型之中而形成的管型。根據管型內包含的細胞不同可分為紅細胞管型、白細胞管型及腎小管上皮細胞管型三類。也有兩種以上的細胞成分出現在同一管型內的,稱為復合細胞檢驗地 帶網管型。管型內的細胞可完整,也可殘缺不全,

    管型尿的形成原理(圖)(6)

    ?15.黃染管型(yellow case) 管型中充滿的各種細胞或顆粒,被染為黃色或棕黃色,通常被稱作黃染管型,其仍按照原有包容物情況命名,一般無特殊臨床意義。多出現于黃疸患者高膽紅素尿中。16.蛋白管型(protein case) 來自血漿蛋白的凝集或顆粒管型中的一些顆料。研究證明這些血漿蛋白是清

    管型尿的形成原理(圖)(4)

    4.蠟樣管型(waxy cast) 為一類不含任何細胞和顆粒成分的、均勻蠟質感的管型。其外形類似透明管型,為蠟燭樣淺灰色或淡黃色,邊緣常有切跡,折光性強,質地厚,易折斷,一般略有彎曲或扭曲,呈泡沫狀,多數較短而粗,兩端常不整齊;在低滲溶液、水和不同的pH介質內均不易溶解。染色特點:S染色和SM染色:

    電子/半導體的概述

      定義:電阻率介于金屬和絕緣體之間并有負的電阻溫度系數的物質稱為半導體:  簡介:室溫時電阻率約在1mΩ·cm~1GΩ·cm之間(上限按謝嘉奎《電子線路》取值,還有取其1/10或10倍的;因上角標暫不可用,暫用當前方法描述),溫度升高時電阻率則減小。半導體材料很多,按化學成分可分為元素半導體和化合

    L型細菌的形成

    L型細菌是一類細胞壁缺陷的細菌,形態各異大小不一,染色時不易著色,且著色不均勻,革蘭陽性菌和革蘭陰性菌均可形成,又稱為“原生質體和原生質球”醫學教`育網搜集整理。凡能破壞肽聚糖結構都可誘導細菌形成L型,其表現為具有明顯的多形性,革蘭染色陰性,能通過細菌濾器,對滲透壓敏感。L型細菌的主要意義在于仍有致

    半導體的原理

    首先是半導體是指室溫下電導率介于導體和絕緣體之間的材料。半導體是指具有可控導電性的材料,范圍從絕緣體到導體。從科學技術和經濟發展的角度來看,半導體影響著人們的日常工作和生活,直到20世紀30年代,這種材料才得到學術界的認可。常見的半導體材料包括硅、鍺、砷化鎵等。硅是最有影響力的半導體材料之一。其次是

    管型尿的形成機制

      尿蛋白質和T-H蛋白(Tamm-Horsfall protien),是形成管型的基礎物質。正常情況下,尿液中的蛋白質和T-H 蛋白含量甚微,故形成管型的機會甚少。在腎臟出現病理性改變的情況下會出現管型,管型的形成需三個條件:  1、尿液蛋白質和T-H蛋白濃度增高  病理狀態下腎小球發生病變,由于

    P型半導體的主要作用

    空穴型半導體又稱P型半導體,是以帶正電的空穴導電為主的半導體。在純硅中摻入微量3價元素銦或鋁,由于銦或鋁原子周圍有3個價電子,與周圍4價硅原子組成共價結合時缺少一個電子,形成一個空穴。空穴相當于帶正電的粒子,在這類半導體的導電中起主要作用。

    肽鍵的形成原理

    由一氨基酸的羧基與另一氨基酸的氨基脫去一分子水形成的酰氨鍵又稱為肽鍵。?肽鍵具有特殊性質。從鍵長看,肽鍵鍵長(0.132nm)介于C—N單鍵(0.146nm)和雙鍵(0.124mm)之間,具有部分雙鍵的性質,不能自由旋轉;從鍵角看,肽鍵中鍵與鍵的夾角均為120°。因此,與肽鍵相連的6個原子(Cn、C

    肽鍵的形成原理

    由一氨基酸的羧基與另一氨基酸的氨基脫去一分子水形成的酰氨鍵又稱為肽鍵。肽鍵具有特殊性質。從鍵長看,肽鍵鍵長(0.132nm)介于C—N單鍵(0.146nm)和雙鍵(0.124mm)之間,具有部分雙鍵的性質,不能自由旋轉;從鍵角看,肽鍵中鍵與鍵的夾角均為120°。因此,與肽鍵相連的6個原子(Cn、C、

    電子/半導體的特性有哪些?

      半導體[2]五大特性∶摻雜性,熱敏性,光敏性,負電阻率溫度特性,整流特性。  ★在形成晶體結構的半導體中,人為地摻入特定的雜質元素,導電性能具有可控性。  ★在光照和熱輻射條件下,其導電性有明顯的變化。

    ICP-形成原理

      當高頻發生器接通電源后,高頻電流I通過感應線圈產生交變磁場(綠色)。  開始時,管內為Ar氣,不導電,需要用高壓電火花觸發,使氣體電離后,在高頻交流電場的作用下,帶電粒子高速運動,碰撞,形成“雪崩”式放電,產生等離子體氣流。在垂直于磁場方向將產生感應電流(渦電流,粉色),其電阻很小,電流很大(數

    本安型防爆電子吊秤的原理與功能

       本安型防爆電子吊秤工作原理:將電子吊秤的吊環掛在起重機的吊鉤上,當電子吊秤的吊鉤上掛上物品后,在秤體內的傳感器受到拉力產生變形,傳感器內的電流發生變化;    然后這個變化的電流通過A/D轉換,再通過發射機將無線電信號發出,根據無線電管理委員會的規定;    電子吊秤一般是用230MHZ和

    分析食管管型的形成病因

      一般認為食管管型是一種原因不明的食管上皮過度增生,因某種原因造成嘔吐或在輕度黏膜損傷后而使黏膜逐漸全部分離,形成管型脫落。食管管型可發生在既無感染又無化學燒傷的正常健康人,因輕度食管黏膜損傷、熱飲、異物、頻繁嘔吐等誘因發病。食管管型與食管下段的高壓區有關,由于此段的壓力作用使食管管腔的部分氣體擠

    管型形成的機制和條件

    尿管型定義:是一些有機物或無機物,如蛋白、細胞或結晶等成分,在腎小管(遠曲小管)和集合管內凝固聚合而形成的圓柱狀結構物。管型形成機制和條件:(1)尿蛋白質和T-H蛋白濃度增高:尿蛋白質和T-H蛋白,是形成管型的基礎物質。?病理情況下,由于腎小球基底膜的通透性增高,大量蛋白質由腎小球進入腎小管,腎小管

    管型形成的必要條件

    管型形成的必要條件是:? ? ?①蛋白尿的存在(原尿中的白蛋白和腎小管分泌的T-H蛋白);? ?? ②腎小管有使尿液濃縮酸化的能力,同時尿流緩慢及局部液積滯,腎單位中形成的管型在重新排尿量隨尿排出;? ?? ③具有可供交替使用的腎單位。困尿液通過炎癥損傷部位時,有白細胞、紅細胞、上皮細胞等脫落粘附在

    單晶、多晶或非晶體電子衍射花樣的特征及形成原理

    多晶體的電子衍射花樣是一系列不同半徑的同心圓環.多晶取向完全混亂,可看作是一個單晶體圍繞一點在三維空間內旋轉,故其倒易點是以倒易原點為圓心,(hkl)晶面間距的倒數為半徑的倒易球,與反射球相截為一個圓.所有能產生衍射的半點都擴展為一個圓環,故為一系列同心圓環.單晶體的電子衍射花樣由排列的十分整齊的許

    單晶、多晶或非晶體電子衍射花樣的特征及形成原理

    多晶體的電子衍射花樣是一系列不同半徑的同心圓環.多晶取向完全混亂,可看作是一個單晶體圍繞一點在三維空間內旋轉,故其倒易點是以倒易原點為圓心,(hkl)晶面間距的倒數為半徑的倒易球,與反射球相截為一個圓.所有能產生衍射的半點都擴展為一個圓環,故為一系列同心圓環.單晶體的電子衍射花樣由排列的十分整齊的許

    單晶、多晶或非晶體電子衍射花樣的特征及形成原理

    多晶體的電子衍射花樣是一系列不同半徑的同心圓環.多晶取向完全混亂,可看作是一個單晶體圍繞一點在三維空間內旋轉,故其倒易點是以倒易原點為圓心,(hkl)晶面間距的倒數為半徑的倒易球,與反射球相截為一個圓.所有能產生衍射的半點都擴展為一個圓環,故為一系列同心圓環.單晶體的電子衍射花樣由排列的十分整齊的許

    單晶、多晶或非晶體電子衍射花樣的特征及形成原理

    多晶體的電子衍射花樣是一系列不同半徑的同心圓環.多晶取向完全混亂,可看作是一個單晶體圍繞一點在三維空間內旋轉,故其倒易點是以倒易原點為圓心,(hkl)晶面間距的倒數為半徑的倒易球,與反射球相截為一個圓.所有能產生衍射的半點都擴展為一個圓環,故為一系列同心圓環.單晶體的電子衍射花樣由排列的十分整齊的許

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