Коэффициент - холл - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Мало знать себе цену - надо еще пользоваться спросом. Законы Мерфи (еще...)

Коэффициент - холл

Cтраница 3


Измерения коэффициентов Холла и термоэлектродвижущей силы играют важную роль в изучении поверхностных свойств полупроводников. С помощью этих двух характеристик можно получить ценную информацию относительно природы носителей тока в полупроводниках.  [31]

Изменения коэффициента Холла с температурой осаждения и термообработки следует приписать тщательно сбалансированному и взаимно сокращаемому вкладу электронов и дырок. Эти изменения отражают морфологическое совершенство осадка строго в понятиях ротационной упорядоченности: слабо ориентированные образцы ( f 0 5) являются материалами р-типа, в то время как высоко ориентированные образцы ( i 0 5) имеют отрицательные коэффициенты Холла, типичные для природных монокристаллов, а именно R0 - - 0 050 см3 / кулон.  [32]

33 Зависимость термоэдс а, уровня Ферми т и эффективной массы носителей тока ( т от температуры для Cd3Asa. [33]

Величины коэффициента Холла и подвижности электронов и дырок, рассчитанные на основании полученных данных, хорошо согласуются с величинами, полученными в результате измерений эффекта Холла и проводимости.  [34]

Осцилляция коэффициента Холла, по-видимому, экспериментально не наблюдалась. В InSb - типа при низких температурах было обнаружено синусоидальное изменение коэффициента Холла с магнитным полем ( см., например, [45]), но эти изменения различались от образца к образцу и, по-видимому, не связаны с механизмом, который вызывает осцилляцию магнетосопроти-вления.  [35]

Измерения коэффициентов Холла и оптических свойств лития, натрия, кальция, рубидия и цезия в жидком и твердом состояниях подтвердили, что щелочные металлы характеризуются концентрацией свободных электронов, близкой к 1 эл / атом ( табл. 40) и наличием ионов с внешней рй - оболочкой.  [36]

Знак коэффициента Холла совпадает со знаком основных носителей тока в полупроводниках. Размерность постоянной Холла R, как видно из (5.39), равна L3 / q, где q - электрический заряд. В системе MKSM это означает ма / кулон. Поскольку п чаще всего выражают в слГ8, то и для R обычно берут единицы сма / кулон. Естественно, что, используя формулу (5.38), необходимо позаботиться о том, чтобы все величины были выражены в одних и тех же единицах.  [37]

Величины коэффициента Холла и подвижности электронов и дырок, рассчитанные на основании полученных данных, хорошо согласуются с величинами, полученными в результате измерений эффекта Холла и проводимости.  [38]

39 Схема движения экстремумов валентной зоны и зоны проводимости т деформации по оси.| Зависимость изменения коэф.| Температурная зависимость удельной теплопроводности в пленках PbTe ( d - sl 3 мкм. [39]

Изменение коэффициента Холла R с давлением в пленках теллурида свинца [247] ( рис. 3.26) имеет тот же характер, что и для PbSe, и истолковывается в той же модели.  [40]

О коэффициенте Холла и концентрации валентных электронов говорилось в предыдущем разделе; теория квэ и природы связей рассматривается в гл.  [41]

Поскольку измерить коэффициент Холла в поликристаллических, неупорядоченных и тому подобных системах ( к которым относятся почти все катализаторы) чрезвычайно трудно, а во многих случаях почти невозможно, для определения типа носителей тока, присутствующих в катализаторе, часто используют измерения коэффициента Зеебека.  [42]

А - коэффициент Холла, являющийся параметром данного материала.  [43]

Как связаны коэффициент Холла и концентрация носителей заряда.  [44]

45 Коэффициент Холла и удельное сопротивление при 300 К, как функция состава соединения в сернистом нестехиометрическом олове ( по абсциссе нанесено давление паров серы за период изготовления. [45]



Страницы:      1    2    3    4