Browse Wiki & Semantic Web

Jump to: navigation, search
Http://dbpedia.org/resource/Charge carrier
  This page has no properties.
hide properties that link here 
  No properties link to this page.
 
http://dbpedia.org/resource/Charge_carrier
http://dbpedia.org/ontology/abstract Een ladingdrager is een vrij bewegend deelEen ladingdrager is een vrij bewegend deeltje dat een elektrische lading draagt en een stroom tot stand kan brengen. Het is een belangrijk onderwerp in het gebied van vastestoffysica, een tak in de natuurkunde die zich bezighoudt met materiaaleigenschappen. Ladingdragers komen in verschillende scenario's voor, maar de term wordt voornamelijk gebruikt in de context van geleiders en dan specifiek halfgeleiders. Ladingdragers bewegen onder invloed van een elektrisch veld. Dit zorgt voor een elektrische stroom. Er zijn verschillende vormen van ladingdragers: elektronen, gaten en ionen. De eerste twee gedragen zich alleen in metalen en halfgeleiders als ladingdragers, en ionen in oplossing of plasma. In een plasma werken de elektronen en kationen als ladingdragers. Een plasma komt bijvoorbeeld voor in sterren en wordt onder andere gebruikt in neonlampen. In een halfgeleider wordt de bandkloof verkleind door de concentratie ladingdragers te verhogen. In n-type halfgeleider wordt dit gedaan door de concentratie vrije elektronen te verhogen. In een p-type halfgeleider wordt dit gedaan door de concentratie gaten te vergroten. Een gat, in feite niets meer dan een plek waar een elektron mist, kan zich gedragen als een deeltje met een positieve lading. Het verlagen van de bandgap zorgt er voor dat het materiaal beter elektriciteit geleidt.het materiaal beter elektriciteit geleidt. , Na física, um portador de carga refere-se Na física, um portador de carga refere-se a uma partícula livre ou quasipartícula portadora de uma carga elétrica; principalmente, os elétrons, os íons e buracos. Na física de semicondutores, os buracos produzidos pela falta de elétrons são tratados também como portadores de carga. tratados também como portadores de carga. , Un porteur de charge est, en sciences physUn porteur de charge est, en sciences physiques, une particule ou une quasi-particule qui porte une charge électrique. En se déplaçant, les porteurs de charge créent un courant électrique, comme les ions dans les solutions liquides et les électrons dans les solides. En électronique cette notion est incontournable, les deux porteurs de charge considérés sont les électrons, portant une charge −e, les trous, peuvent se déplacer assez librement dans le réseau cristallin. Ils sont souvent représentés comme formant un nuage, et leur comportement peut être modélisé par celui d'un gaz de Fermi. Comme leurs électrons se déplacent uniformément en suivant le gradient de tension, les métaux conduisent le courant électrique. Les solutions ioniques conduisent l'électricité pour une raison similaire, les porteurs de charge sont également libres. Ce sont les cations et anions de la solution. Une solution d'eau pure est donc à température ambiante moins bonne conductrice qu'une solution salée qui contient forcément plus d'ions puisqu'elle contient en plus des ions H3O+ et OH-, des ions Na+ et Cl-. C'est aussi pourquoi les composés ioniques sont isolants lorsqu'ils sont solides et deviennent conducteurs en fondant. Le phénomène est similaire dans les plasmas, autre état de la matière que l'on retrouve dans les arcs électriques. Dans les plasmas, la matière est vaporisée et ionisée.smas, la matière est vaporisée et ionisée. , Nosič náboje je ve fyzice volná částice přNosič náboje je ve fyzice volná částice přenášející elektrický náboj, zejména částice nesoucí elektrický proud v elektrických vodičích. Příkladem jsou elektrony a ionty. V prostředku proudu může na tyto částice působit elektrické pole, které způsobí čistý pohyb částic prostředkem; toto představuje elektrický proud. U různých prostředků proudu nesou náboj různé částice: V kovech jsou nosičem náboje elektrony. Jeden nebo dva z vnějších valenčních elektronů z určitého atomu se mohou volně pohybovat v krystalové mřížce kovu. Volné elektrony tvoří elektrický proud. Oblak volných elektronů se nazývá Fermiho plyn. V elektrolytech jako je mořská voda jsou nosičem náboje rozpuštěné kationty a anionty. Podobně jako kationty a anionty oddělené z kapaliny sloužící jako nosiče náboje v kapalinách a roztavených iontových sloučeninách (např. Hall-Héroult proces jako příklad elektrolýzy taveniny). V plazmatu, třeba u elektrického proudu v plynech, fungují elektrony, kationty ionizovaného plynu a odpařené materiály z elektrod jako nosiče náboje. (K vypařování elektrody dochází i ve vakuu, ale pak se to technicky vzato neodehrává ve vakuu, ale v nízkotlakých elektrodových parách.)Ve vakuu, v elektrickém oblouku nebo v elektronkách se volné elektrony chovají jako nosiče náboje. V polovodičích jsou uznávány dva druhy nosičů náboje. První z nich je elektron. Kromě toho je vhodné upravit pohybující se volná místa ve valenčním pásu pro obydlení elektronovu dírou jako druhý typ nosiče náboje, který nese kladný náboj.yp nosiče náboje, který nese kladný náboj. , 전하 운반자(電荷 運搬子, charge carrier)는 전하가 운반되는 전자나 양공을 가리키는 말이다. 신호 운반자로 통신에서는 전파가 운반자가 되며 광기록에서는 빛, 자기기록에서는 자기장이 운반자이다. , Носії заряду — загальний термін для позначНосії заряду — загальний термін для позначення часток чи квазічасток, які дають внесок у електричний струм. Носіями заряду можуть бути електрони, дірки, катіони, аніони тощо, залежно відсередовища, в якому проходить струм. * напівпровідники — електрони й дірки; * метали й вакуумні прилади — електрони; * електроліти й суперіоніки — йони; * плазма — електрони та йони. Важливими характеристиками носіїв заряду є рухливість і коефіцієнт дифузії. В напівпровідниках розрізняють основні носії заряду й неосновні носії заряду. В напівпровідниках n-типу основними носіями заряду є електрони провідності, а дірки є неосновним носіями заряду. В напівпровідниках p-типу основними носіями заряду є дірки, а електрони — неосновними.заряду є дірки, а електрони — неосновними. , Un portatore di carica è una particella moUn portatore di carica è una particella mobile dotata di carica, solitamente carica elettrica. In particolare, gli elettroni sono portatori di carica elettrica per eccellenza nel ramo dell'elettronica. Portatori di carica sono anche gli ioni liberi in una soluzione elettrolitica (anioni e cationi) o nel plasma. Le lacune di un semiconduttore si comportano come portatori di carica positiva e sono sotto molti aspetti simili agli elettroni di valenza. Altri portatori di carica sono, per esempio, i radicali chimici. A seconda del tipo di portatore di carica deputato al trasporto della corrente, i conduttori elettrici si suddividono in conduttori elettronici (o "conduttori di prima specie") e conduttori ionici (o "conduttori di seconda specie"). Alcune particelle subatomiche come i quark o i gluoni osservabili in un acceleratore di particelle trasportano cariche di natura non elettrica. Lo spostamento ordinato di portatori di carica elettrica in una determinata direzione è detto corrente elettrica.nata direzione è detto corrente elettrica. , In physics, a charge carrier is a particleIn physics, a charge carrier is a particle or quasiparticle that is free to move, carrying an electric charge, especially the particles that carry electric charges in electrical conductors. Examples are electrons, ions and holes. The term is used most commonly in solid state physics. In a conducting medium, an electric field can exert force on these free particles, causing a net motion of the particles through the medium; this is what constitutes an electric current. In conducting media, particles serve to carry charge: * In many metals, the charge carriers are electrons. One or two of the valence electrons from each atom are able to move about freely within the crystal structure of the metal. The free electrons are referred to as conduction electrons, and the cloud of free electrons is called a Fermi gas. Many metals have electron and hole bands. In some, the majority carriers are holes. * In electrolytes, such as salt water, the charge carriers are ions, which are atoms or molecules that have gained or lost electrons so they are electrically charged. Atoms that have gained electrons so they are negatively charged are called anions, atoms that have lost electrons so they are positively charged are called cations. Cations and anions of the dissociated liquid also serve as charge carriers in melted ionic solids (see e.g. the Hall–Héroult process for an example of electrolysis of a melted ionic solid). Proton conductors are electrolytic conductors employing positive hydrogen ions as carriers. * In a plasma, an electrically charged gas which is found in electric arcs through air, neon signs, and the sun and stars, the electrons and cations of ionized gas act as charge carriers. * In a vacuum, free electrons can act as charge carriers. In the electronic component known as the vacuum tube (also called valve), the mobile electron cloud is generated by a heated metal cathode, by a process called thermionic emission. When an electric field is applied strong enough to draw the electrons into a beam, this may be referred to as a cathode ray, and is the basis of the cathode ray tube display widely used in televisions and computer monitors until the 2000s. * In semiconductors, which are the materials used to make electronic components like transistors and integrated circuits, two types of charge carrier are possible. In p-type semiconductors, "effective particles" known as electron holes with positive charge move through the crystal lattice, producing an electrical current. The "holes" are, in effect, electron vacancies in the valence-band electron population of the semiconductor and are treated as charge carriers because they are mobile, moving from atom site to atom site. In n-type semiconductors, electrons in the conduction band move through the crystal, resulting in an electrical current. In some conductors, such as ionic solutions and plasmas, positive and negative charge carriers coexist, so in these cases an electric current consists of the two types of carrier moving in opposite directions. In other conductors, such as metals, there are only charge carriers of one polarity, so an electric current in them simply consists of charge carriers moving in one direction.f charge carriers moving in one direction. , 電荷担体または電荷キャリア(charge carrier)とは、物理学において電荷を電荷担体または電荷キャリア(charge carrier)とは、物理学において電荷を運ぶ自由な粒子を指し、特に電気伝導体における電流を担う粒子を指す。例えば、電子やイオンがある。 金属では、伝導電子が電荷担体となる。各原子の外側の1個または2個の価電子は金属の結晶構造の中を自由に移動できる。この自由電子の雲をフェルミ気体という。 塩水のような電解液では、陽イオンと陰イオンが電荷担体となる。同様にイオン性固体が融解した液体においても、陽イオンと陰イオンが電荷担体となる(例えば、ホール・エルー法を参照)。 電弧のようなプラズマでは、電子とイオン化した気体の陽イオン、さらには電極が蒸発した素材などが電荷担体となる。電極の気化は真空でも起こるが、電弧は真空中では存在しえない。その場合は気化した電極が低圧の気体となって電弧を生じるための電荷担体となっている。 真空管などの真空中では、自由電子が電荷担体となる。 半導体では、電子と正孔(ホール)が電荷担体となる。正孔とは価電子帯の空席になっている部分を粒子のように移動するものと捉えた見方であり、正の電荷を担う。不純物半導体では不純物(ドーパント)をドープすることで、電子や正孔の濃度を増加させることができる。ドーピングによって増やされた電荷キャリアを多数キャリアと呼び、相対的に減った電荷キャリアを少数キャリアと呼ぶ。具体的には、n型半導体中の電子とp型半導体中の正孔が多数キャリア、n型半導体中の正孔、p型半導体中の電子が少数キャリアとなる。pn接合にみられる空乏層には電荷担体はほとんどない。体中の電子が少数キャリアとなる。pn接合にみられる空乏層には電荷担体はほとんどない。 , Portador de carga denota en física una parPortador de carga denota en física una partícula libre (móvil y no enlazada) portadora de una carga eléctrica. Como ejemplo los electrones y los iones. En la física de semiconductores, los huecos producidos por falta de electrones son tratados como portadores de carga. En soluciones iónicas, los portadores de carga son los cationes y aniones disueltos. Similarmente, los cationes y aniones de los líquidos disociados sirven como portadores de carga en líquidos y en sólidos iónicos derretidos. En el plasma, así como en el arco eléctrico, los electrones y cationes del gas ionizado y del material vaporizado de los electrodos actúan como portadores de carga. En vacío, en un arco eléctrico o en un tubo de vacío, los electrones libres actúan como portadores de carga. * Datos: Q865807omo portadores de carga. * Datos: Q865807 , Portador de càrrega denota en física una pPortador de càrrega denota en física una partícula lliure (mòbil i no enllaçada) portadora d'una càrrega elèctrica. Com a exemple els electrons i els ions. En la física de semiconductors, els buits produïts per manca d'electrons són tractats com a portadors de càrrega. En solucions iòniques, els portadors de càrrega són els cations i anions dissolts. De manera similar, els cations i anions dels líquids dissociats serveixen com a portadors de càrrega en líquids i en sòlids iònics fosos. En el plasma, així com en el arc elèctric, els electrons i cations del gas ionitzat i del material vaporitzat dels elèctrodes actuen com a portadors de càrrega. En el buit, en un arc elèctric o en un tub de buit, els electrons lliures actuen com a portadors de càrrega.lliures actuen com a portadors de càrrega. , Laddningbärare är inom fysiken partiklar mLaddningbärare är inom fysiken partiklar med fri rörlighet som är bärare av en elektrisk laddning. Exempel är elektroner, joner och hål (kvasipartikel). I ett ledande medium kan ett elektriskt fält utöva kraftverkan på dessa fria partiklar, orsakande en nettorörelse av partiklarna genom mediet, vilket är vad som karaktäriserar en elektrisk ström. I olika ledande medier kan olika partiklar tjäna som laddningsbärare: * I metaller, är laddningsbärarna elektroner. En eller två av valenselektronerna hos varje atom har möjlighet att röra sig fritt inom metallens kristallstruktur. De fria elektronerna sägs tillhöra metallens ledningsband eller utgöra en fermigas. * I elektrolyter, sådana som saltvatten, är laddningsbärarna joner, atomer eller molekyler som upptagit eller förlorat elektroner och därmed är laddade. Atomer som upptagit elektroner så att de är negativt laddade, kallas anjoner, atomer som har förlorat elektroner så att de är positivt laddade, kallas katjoner. Katjoner och anjoner tjänar också som laddningsbärare i smälta joniska ämnen. Protonledare är elektrolytiska ledare som använder positiva vätejoner som laddningsbärare. * I ett plasma, en elektriskt laddad gas, vilken förekommer i ljusbågear genom luft, neonskyltar, i solen och i stjärnor, är katjoner i form av joniserad gas laddningsbärare. * I ett vakuum kan elektroner förekomma som laddningsbärare. Dessa kallas ibland elektronstrålar. I ett vacuumrör är det rörliga elektronmolnet genererat av en uppvärmd metallisk katod, vilken orsakar termisk emission. * I halvledare (det material som används för att tillverka transistorer och integrerade kretsar), förekommer förutom elektroner, så kallade "hål", rörliga vakanser i valensbandet, som verkar som rörliga positiva laddningsbärare. I vissa ledare, såsom jonlösningar och plasman, kan det förekomma både positiva och negativa laddningsbärare och en elektrisk ström genom ledarna kan vara riktad i två motsatta riktningar. I andra ledare, som metaller, förekommer endast ett slag av laddninigsbärare som rör sig i en riktninig.ddninigsbärare som rör sig i en riktninig. , Носи́тели заря́да — общее название подвижнНоси́тели заря́да — общее название подвижных частиц или квазичастиц, которые несут электрический заряд и способны обеспечивать протекание электрического тока. Примерами подвижных частиц являются электроны, ионы. Примером квазичастицы — носителя заряда является ион, другие заряженные частицы, например, позитроны. Обычно термин «носители заряда» применяется в физике твёрдого тела ифизике полупроводников.ике твёрдого тела ифизике полупроводников. , Nośnik ładunku – obiekt przenoszący ładuneNośnik ładunku – obiekt przenoszący ładunek elektryczny podczas przepływu prądu. Rodzaj nośnika ładunku zależy od budowy materiału, w którym zachodzi transport ładunku. W metalach nośnikami ładunku są elektrony. W półprzewodnikach są to również elektrony, a gdy przewodnictwo zachodzi w paśmie walencyjnym, stosuje się opis przewodnictwa za pomocą pojęcia „dziura elektronowa”. W elektrolitach, na przykład w roztworach soli dysocjujących, są to jony. Dla materiałów w stanie nadprzewodzącym nośnikami ładunku są tak zwane pary Coopera.śnikami ładunku są tak zwane pary Coopera. , تُعرّف حاملات الشحنة في الفيزياء بأنها جسيتُعرّف حاملات الشحنة في الفيزياء بأنها جسيمات حرة (غير مرتبطة) تحمل شحنة كهربائية، مثل الإلكترونات والبروتونات والأيونات. في المحاليل الأيونية، تكون الكاتيونات والأنيونات المذابة هي حاملات الشحنة. أما في فيزياء أشباه الموصلات، فهناك نوعين من حاملات الشحنة: النوع الأول هو الإلكترونات ، أما النوع الثاني فهو الثغرة الإلكترونية التي يتركها الإلكترون الحر في نطاق التكافؤ ، وتعتبر شحنات موجبة وتتصرف تصرف جسيم مشحون موجب أو سالب أو متعادل وهذا يعتمد على قوة المجال المعتمده على القوه الكهربائيهى قوة المجال المعتمده على القوه الكهربائيه , 在物理学中,载流子(charge carrier)又稱電荷載子,簡稱載子(carri在物理学中,载流子(charge carrier)又稱電荷載子,簡稱載子(carrier),指可以自由移动的带有电荷的物质微粒,如电子和离子。在半导体物理学中,电子流失导致共价键上留下的空位(空穴)被视为载流子。 在电解质溶液中,载流子是已溶解的阳离子和阴离子。类似地,游离液体中的阳离子和阴离子在液体和熔融态固体电解质中也是载流子。霍尔-埃鲁法就是一个熔融电解的例子。 在等离子体,如电弧中,电离气体和汽化的电极材料中的电子和阳离子是载流子。电极汽化在真空中也可以发生,但技术上电弧在真空中不能发生,而是发生在低压电气中;在真空中,如或真空管中,自由电子是载流子;在金属中,金属晶格中形成费米气体的电子是载流子。中,如或真空管中,自由电子是载流子;在金属中,金属晶格中形成费米气体的电子是载流子。 , Fisikan, karga-eramailea karga elektrikoa Fisikan, karga-eramailea karga elektrikoa duen eta mugitzeko askea den partikula edo kuasipartikula da. Batez ere karga elektrikoak eroale elektrikoetan eramaten dituzten partikulak. Adibideak elektroiak, ioiak eta . Terminoa , batez ere, egoera solidoaren fisikan erabiltzen da. Material eroale batean, eremu elektriko batek partikula aske horien gainean indarra sor dezake, partikulen mugimendu netoa eraginez; horixe da korronte elektrikoa gauzatzen duena. Material eroaleetan, partikulek karga eramateko balio dute: * Metal askotan, karga-eramaileak elektroiak dira. Atomo bakoitzeko balentzia-elektroi bat edo gehiago gai dira metalaren kristal egituraren barnean askatasun handiz mugitzeko. Elektroi askeei eroapen-elektroi deitzen zaie, eta elektroi askeen hodeiari Fermi gas deritzo. * Elektrolitoetan, ur gazia esaterako, karga-eramaileak ioiak dira; hots, elektroiak irabazi edo galdu dituzten atomoak edo molekulak. Ondorioz ioiak elektrizitatez kargatuta daude. Elektroiak irabazi dituzten eta ondorioz negatiboki kargatuta dauden atomoei anioi deritze, elektroiak galdu dituzten eta ondorioz positiboki kargatuta dauden elektroiei katioi deitzen zaie. Likido disoziatuaren katioi eta anioiek karga-eramaileak izaten dira urtzen diren solido ionikoetan (ikus, adibidez, Hall-Héroult prozesua, ur solido ionikoaren elektrolisiaren adibidea lortzeko). Protoi eroaleak eroale elektrolitikoak dira, eramaile gisa hidrogeno io positiboak erabiltzen dituztenak. * Plasma batean; hau da, partikula kargaturik osatutako gas batean, gas ionizatuaren elektroiek eta katioiek karga garraiatzaile gisa jokatzen dute. Plasmak arku elektrikoetan, neonezko hodi fluoreszentetan eta eguzkian eta izarretan aurkitzen dira, besteak beste. * Hutsean elektroi askeak karga-eramaileak izan daitezke. Huts-hodia izenarekin ezagutzen den osagai elektronikoan (balbula ere deitua ), berotuta dagoen katodo metaliko batek elektroi hodei bat sortzen du, emisio termionikoa izeneko prozesuaren bidez. Elektroiak izpi batean mugiarazteko adina intentsitate duen eremu elektriko bat aplikatzen denean, izpi katodikoa deitutakoa sortzen da, izpi katodikoen hodiaren pantailaren oinarria dena . Hodi hau2000. hamarkadara arte telebistetan eta ordenagailuetako monitoreetan oso erabilia izan zen. * Erdieroaleetan, transistoreak eta zirkuitu integratuak bezalako osagai elektronikoak egiteko erabiltzen diren materialak, bi karga-eramaile posible dira. Eroapen-bandako elektroiak kristalean zehar mugitzen dira, eta ondorioz korronte elektrikoa sortzen da, metaleetan gertatzen den moduan. Beste aldetik, material hauetan karga positiboa duten elektroi-hutsuneak sortzen dira balentzia-bandan. "Hutsuneak" bezala ezagutzen dira eta karga garraiatzaile gisa tratatzen dira mugikorrak direlako, atomo batetik beste atomo batera mugitzen direlakokristalezko sarean zehar. N motako erdieroaleetan gehiengo eramaileak elektroiak dira eta P motako erdieroaleetan hutsuneak. Eroale batzuetan, esate baterako, disoluzio ionikoak eta plasmak, karga eramaile positiboak eta negatiboak elkarrekin daude; beraz, kasu hauetan korronte elektrikoa kontrako noranzkoetan mugitzen diren bi eramaile motek osatzen dute. Beste eroale batzuetan, metaletan adibidez, polaritate bateko karga eramaileak besterik ez dago, beraz, haietan korronte elektrikoa norabide bakarrean mugitzen diren karga eramaileek osatzen dute.itzen diren karga eramaileek osatzen dute. , Ladungsträger sind elektrisch geladene TeiLadungsträger sind elektrisch geladene Teilchen, die elektrische Ladung als physikalische Größe und fundamentale Eigenschaft von Materie transportieren. Elektrische Ladung ist als Eigenschaft von Teilchen und Körpern immer an materielle Träger gebunden. Elektrische Ladung tritt immer in einem positiven oder negativen ganzzahligen Vielfachen der Elementarladung auf. Jedes Proton besitzt genau die Ladung , jedes Elektron die Ladung . Atome enthalten unter Normalbedingungen gleich viel positive wie negative Ladungen; sie sind damit elektrisch neutral und können als ungeladen betrachtet werden. Der kleinste üblicherweise vorkommende Ladungsträger ist das Elektron; es ist vor allem in Metallen frei verfügbar. In der Halbleiterphysik äußert sich neben dem Vorhandensein eines Elektrons auch das Fehlen eines Elektrons wie ein Ladungsträger,– mit ähnlichem Verhalten, aber mit positiver Ladung. Es trägt die Bezeichnung Defektelektron. Weitere elektrische Ladungsträger sind Ionen, das sind Atome oder Moleküle, die gegenüber einem elektrisch neutralen Zustand ein oder mehrere Elektronen verloren oder zusätzlich angelagert haben. Ladungsträger können frei beweglich oder fest gebunden sein. Die Materie wird dann als elektrischer Leiter oder Nichtleiter bezeichnet mit einem weiten Übergangsbereich an elektrischer Leitfähigkeit. Ruhende Ladungsträger erzeugen ein elektrisches Feld; in eine gemeinsame Richtung bewegte Ladungsträger werden als elektrischer Strom bezeichnet. Frei bewegliche Elektronen kommen vor allem in Metallen vor, können aber auch beispielsweise im Vakuum auftreten. Entsprechende Ionen kommen als Elektrolyt in wässrigen Lösungen und Salzschmelzen vor, selten auch in Festkörpern (z. B. in der Nernstlampe), ferner in Gasen und in Plasmen. Freie Elektronen und Ionen werden in Teilchenbeschleunigern verwendet. Mit dem Transport von Ionen in Materie ist eine chemische Veränderung der Materie verbunden, mit dem Transport von Elektronen und Defektelektronen hingegen nicht. Quarks tragen ebenfalls elektrische Ladung, werden aber als freie Teilchen nicht beobachtet. aber als freie Teilchen nicht beobachtet.
http://dbpedia.org/ontology/wikiPageID 488140
http://dbpedia.org/ontology/wikiPageLength 11856
http://dbpedia.org/ontology/wikiPageRevisionID 1124650001
http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink http://dbpedia.org/resource/Bipolar_junction_transistor + , http://dbpedia.org/resource/Electric_charge + , http://dbpedia.org/resource/Particle + , http://dbpedia.org/resource/Hall%E2%80%93H%C3%A9roult_process + , http://dbpedia.org/resource/Light-emitting_diode + , http://dbpedia.org/resource/Intrinsic_semiconductor + , http://dbpedia.org/resource/Valence_band + , http://dbpedia.org/resource/Laser_diode + , http://dbpedia.org/resource/Saline_water + , http://dbpedia.org/resource/Conduction_band + , http://dbpedia.org/resource/Carrier_generation_and_recombination + , http://dbpedia.org/resource/Electric_field + , http://dbpedia.org/resource/Inversion_layer_%28semiconductors%29 + , http://dbpedia.org/resource/Electron_hole + , http://dbpedia.org/resource/Field-effect_transistor + , http://dbpedia.org/resource/MOSFET + , http://dbpedia.org/resource/Cathode_ray + , http://dbpedia.org/resource/Ion + , http://dbpedia.org/resource/Electron + , http://dbpedia.org/resource/Ionic_compound + , http://dbpedia.org/resource/Solid_state_physics + , http://dbpedia.org/resource/Proton_conductor + , http://dbpedia.org/resource/Neon_sign + , http://dbpedia.org/resource/Valence_electron + , http://dbpedia.org/resource/Photon + , http://dbpedia.org/resource/Physics + , http://dbpedia.org/resource/Integrated_circuit + , http://dbpedia.org/resource/N-type_semiconductor + , http://dbpedia.org/resource/Crystal_structure + , http://dbpedia.org/resource/Doping_%28semiconductor%29 + , http://dbpedia.org/resource/Electrolytes + , http://dbpedia.org/resource/Plasma_%28physics%29 + , http://dbpedia.org/resource/Category:Particle_physics + , http://dbpedia.org/resource/Electric_current + , http://dbpedia.org/resource/Solar_cell + , http://dbpedia.org/resource/Thermionic_emission + , http://dbpedia.org/resource/Fermi_gas + , http://dbpedia.org/resource/Transistor + , http://dbpedia.org/resource/Molecular_diffusion + , http://dbpedia.org/resource/Current_%28electricity%29 + , http://dbpedia.org/resource/Semiconductor + , http://dbpedia.org/resource/Metal + , http://dbpedia.org/resource/Quasiparticle + , http://dbpedia.org/resource/Electrical_conductor + , http://dbpedia.org/resource/Electric_arc + , http://dbpedia.org/resource/Vacuum_tube + , http://dbpedia.org/resource/Waste_heat + , http://dbpedia.org/resource/Vacuum + , http://dbpedia.org/resource/Carrier_lifetime + , http://dbpedia.org/resource/Concentration + , http://dbpedia.org/resource/Cathode + , http://dbpedia.org/resource/P-type_semiconductor + , http://dbpedia.org/resource/Anion + , http://dbpedia.org/resource/Cation + , http://dbpedia.org/resource/Category:Charge_carriers + , http://dbpedia.org/resource/Cathode_ray_tube +
http://dbpedia.org/property/date November 2022
http://dbpedia.org/property/reason Rework hook and remove bullet points
http://dbpedia.org/property/wikiPageUsesTemplate http://dbpedia.org/resource/Template:Cleanup + , http://dbpedia.org/resource/Template:Short_description + , http://dbpedia.org/resource/Template:Citation_needed + , http://dbpedia.org/resource/Template:Main +
http://purl.org/dc/terms/subject http://dbpedia.org/resource/Category:Charge_carriers + , http://dbpedia.org/resource/Category:Particle_physics +
http://purl.org/linguistics/gold/hypernym http://dbpedia.org/resource/Particle +
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom http://en.wikipedia.org/wiki/Charge_carrier?oldid=1124650001&ns=0 +
http://xmlns.com/foaf/0.1/isPrimaryTopicOf http://en.wikipedia.org/wiki/Charge_carrier +
owl:sameAs http://ca.dbpedia.org/resource/Portador_de_c%C3%A0rrega + , http://ru.dbpedia.org/resource/%D0%9D%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0 + , http://de.dbpedia.org/resource/Ladungstr%C3%A4ger_%28Physik%29 + , http://ar.dbpedia.org/resource/%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AD%D9%86%D8%A9 + , http://vi.dbpedia.org/resource/Ph%E1%BA%A7n_t%E1%BB%AD_mang_%C4%91i%E1%BB%87n + , http://es.dbpedia.org/resource/Portador_de_carga + , http://cs.dbpedia.org/resource/Nosi%C4%8D_n%C3%A1boje + , http://www.wikidata.org/entity/Q865807 + , http://eu.dbpedia.org/resource/Karga-eramaile + , http://pl.dbpedia.org/resource/No%C5%9Bniki_%C5%82adunku + , http://hi.dbpedia.org/resource/%E0%A4%86%E0%A4%B5%E0%A5%87%E0%A4%B6_%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B9%E0%A4%95 + , http://no.dbpedia.org/resource/Ladningsb%C3%A6rere + , http://he.dbpedia.org/resource/%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90_%D7%9E%D7%98%D7%A2%D7%9F + , http://it.dbpedia.org/resource/Portatore_di_carica + , http://zh.dbpedia.org/resource/%E8%BD%BD%E6%B5%81%E5%AD%90 + , http://fa.dbpedia.org/resource/%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%A8%D8%A7%D8%B1 + , http://ja.dbpedia.org/resource/%E9%9B%BB%E8%8D%B7%E6%8B%85%E4%BD%93 + , http://tr.dbpedia.org/resource/Y%C3%BCk_ta%C5%9F%C4%B1y%C4%B1c%C4%B1 + , http://nl.dbpedia.org/resource/Ladingdrager + , http://hu.dbpedia.org/resource/T%C3%B6lt%C3%A9shordoz%C3%B3 + , http://pt.dbpedia.org/resource/Portador_de_carga + , http://th.dbpedia.org/resource/%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2 + , http://fr.dbpedia.org/resource/Porteur_de_charge + , http://uk.dbpedia.org/resource/%D0%9D%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%83 + , http://kk.dbpedia.org/resource/%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4_%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%83%D1%88%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%80 + , http://dbpedia.org/resource/Charge_carrier + , http://et.dbpedia.org/resource/Laengukandja + , http://sv.dbpedia.org/resource/Laddningsb%C3%A4rare + , http://rdf.freebase.com/ns/m.02ghln + , http://ko.dbpedia.org/resource/%EC%A0%84%ED%95%98_%EC%9A%B4%EB%B0%98%EC%9E%90 + , https://global.dbpedia.org/id/52D2t + , http://yago-knowledge.org/resource/Charge_carrier +
rdf:type http://dbpedia.org/class/yago/Photon109391223 + , http://dbpedia.org/class/yago/WikicatPhotons + , http://dbpedia.org/class/yago/Particle109386422 + , http://dbpedia.org/class/yago/Boson109226997 + , http://dbpedia.org/ontology/Scientist + , http://dbpedia.org/class/yago/WikicatSubatomicParticles + , http://dbpedia.org/class/yago/Body109224911 + , http://dbpedia.org/class/yago/Thing100002452 + , http://dbpedia.org/class/yago/GaugeBoson109287415 + , http://dbpedia.org/class/yago/PhysicalEntity100001930 + , http://dbpedia.org/class/yago/WikicatGaugeBosons + , http://dbpedia.org/class/yago/WikicatOptics + , http://dbpedia.org/class/yago/BodyPart105220461 + , http://dbpedia.org/class/yago/Part109385911 + , http://dbpedia.org/class/yago/Eye105311054 + , http://dbpedia.org/class/yago/Whole100003553 + , http://dbpedia.org/class/yago/Object100002684 + , http://dbpedia.org/class/yago/SenseOrgan105299178 + , http://dbpedia.org/class/yago/Organ105297523 + , http://dbpedia.org/class/yago/NaturalObject100019128 +
rdfs:comment Носії заряду — загальний термін для позначНосії заряду — загальний термін для позначення часток чи квазічасток, які дають внесок у електричний струм. Носіями заряду можуть бути електрони, дірки, катіони, аніони тощо, залежно відсередовища, в якому проходить струм. * напівпровідники — електрони й дірки; * метали й вакуумні прилади — електрони; * електроліти й суперіоніки — йони; * плазма — електрони та йони. Важливими характеристиками носіїв заряду є рухливість і коефіцієнт дифузії. заряду є рухливість і коефіцієнт дифузії. , Portador de càrrega denota en física una pPortador de càrrega denota en física una partícula lliure (mòbil i no enllaçada) portadora d'una càrrega elèctrica. Com a exemple els electrons i els ions. En la física de semiconductors, els buits produïts per manca d'electrons són tractats com a portadors de càrrega. En solucions iòniques, els portadors de càrrega són els cations i anions dissolts. De manera similar, els cations i anions dels líquids dissociats serveixen com a portadors de càrrega en líquids i en sòlids iònics fosos.rrega en líquids i en sòlids iònics fosos. , 電荷担体または電荷キャリア(charge carrier)とは、物理学において電荷を電荷担体または電荷キャリア(charge carrier)とは、物理学において電荷を運ぶ自由な粒子を指し、特に電気伝導体における電流を担う粒子を指す。例えば、電子やイオンがある。 金属では、伝導電子が電荷担体となる。各原子の外側の1個または2個の価電子は金属の結晶構造の中を自由に移動できる。この自由電子の雲をフェルミ気体という。 塩水のような電解液では、陽イオンと陰イオンが電荷担体となる。同様にイオン性固体が融解した液体においても、陽イオンと陰イオンが電荷担体となる(例えば、ホール・エルー法を参照)。 電弧のようなプラズマでは、電子とイオン化した気体の陽イオン、さらには電極が蒸発した素材などが電荷担体となる。電極の気化は真空でも起こるが、電弧は真空中では存在しえない。その場合は気化した電極が低圧の気体となって電弧を生じるための電荷担体となっている。 真空管などの真空中では、自由電子が電荷担体となる。じるための電荷担体となっている。 真空管などの真空中では、自由電子が電荷担体となる。 , Un portatore di carica è una particella moUn portatore di carica è una particella mobile dotata di carica, solitamente carica elettrica. In particolare, gli elettroni sono portatori di carica elettrica per eccellenza nel ramo dell'elettronica. Portatori di carica sono anche gli ioni liberi in una soluzione elettrolitica (anioni e cationi) o nel plasma. Le lacune di un semiconduttore si comportano come portatori di carica positiva e sono sotto molti aspetti simili agli elettroni di valenza. Altri portatori di carica sono, per esempio, i radicali chimici.ica sono, per esempio, i radicali chimici. , 전하 운반자(電荷 運搬子, charge carrier)는 전하가 운반되는 전자나 양공을 가리키는 말이다. 신호 운반자로 통신에서는 전파가 운반자가 되며 광기록에서는 빛, 자기기록에서는 자기장이 운반자이다. , Nosič náboje je ve fyzice volná částice přNosič náboje je ve fyzice volná částice přenášející elektrický náboj, zejména částice nesoucí elektrický proud v elektrických vodičích. Příkladem jsou elektrony a ionty. V prostředku proudu může na tyto částice působit elektrické pole, které způsobí čistý pohyb částic prostředkem; toto představuje elektrický proud. U různých prostředků proudu nesou náboj různé částice:ostředků proudu nesou náboj různé částice: , Een ladingdrager is een vrij bewegend deelEen ladingdrager is een vrij bewegend deeltje dat een elektrische lading draagt en een stroom tot stand kan brengen. Het is een belangrijk onderwerp in het gebied van vastestoffysica, een tak in de natuurkunde die zich bezighoudt met materiaaleigenschappen. Ladingdragers komen in verschillende scenario's voor, maar de term wordt voornamelijk gebruikt in de context van geleiders en dan specifiek halfgeleiders. Ladingdragers bewegen onder invloed van een elektrisch veld. Dit zorgt voor een elektrische stroom. Er zijn verschillende vormen van ladingdragers: elektronen, gaten en ionen. De eerste twee gedragen zich alleen in metalen en halfgeleiders als ladingdragers, en ionen in oplossing of plasma. In een plasma werken de elektronen en kationen als ladingdragers. Een plasma komt bijvoorbeeld dingdragers. Een plasma komt bijvoorbeeld , تُعرّف حاملات الشحنة في الفيزياء بأنها جسيتُعرّف حاملات الشحنة في الفيزياء بأنها جسيمات حرة (غير مرتبطة) تحمل شحنة كهربائية، مثل الإلكترونات والبروتونات والأيونات. في المحاليل الأيونية، تكون الكاتيونات والأنيونات المذابة هي حاملات الشحنة. أما في فيزياء أشباه الموصلات، فهناك نوعين من حاملات الشحنة: النوع الأول هو الإلكترونات ، أما النوع الثاني فهو الثغرة الإلكترونية التي يتركها الإلكترون الحر في نطاق التكافؤ ، وتعتبر شحنات موجبة وتتصرف تصرف جسيم مشحون موجب أو سالب أو متعادل وهذا يعتمد على قوة المجال المعتمده على القوه الكهربائيهى قوة المجال المعتمده على القوه الكهربائيه , In physics, a charge carrier is a particleIn physics, a charge carrier is a particle or quasiparticle that is free to move, carrying an electric charge, especially the particles that carry electric charges in electrical conductors. Examples are electrons, ions and holes. The term is used most commonly in solid state physics. In a conducting medium, an electric field can exert force on these free particles, causing a net motion of the particles through the medium; this is what constitutes an electric current. In conducting media, particles serve to carry charge:ng media, particles serve to carry charge: , Носи́тели заря́да — общее название подвижнНоси́тели заря́да — общее название подвижных частиц или квазичастиц, которые несут электрический заряд и способны обеспечивать протекание электрического тока. Примерами подвижных частиц являются электроны, ионы. Примером квазичастицы — носителя заряда является ион, другие заряженные частицы, например, позитроны. Обычно термин «носители заряда» применяется в физике твёрдого тела ифизике полупроводников.ике твёрдого тела ифизике полупроводников. , Fisikan, karga-eramailea karga elektrikoa Fisikan, karga-eramailea karga elektrikoa duen eta mugitzeko askea den partikula edo kuasipartikula da. Batez ere karga elektrikoak eroale elektrikoetan eramaten dituzten partikulak. Adibideak elektroiak, ioiak eta . Terminoa , batez ere, egoera solidoaren fisikan erabiltzen da. Material eroale batean, eremu elektriko batek partikula aske horien gainean indarra sor dezake, partikulen mugimendu netoa eraginez; horixe da korronte elektrikoa gauzatzen duena. Material eroaleetan, partikulek karga eramateko balio dute:an, partikulek karga eramateko balio dute: , Na física, um portador de carga refere-se Na física, um portador de carga refere-se a uma partícula livre ou quasipartícula portadora de uma carga elétrica; principalmente, os elétrons, os íons e buracos. Na física de semicondutores, os buracos produzidos pela falta de elétrons são tratados também como portadores de carga. tratados também como portadores de carga. , Un porteur de charge est, en sciences physUn porteur de charge est, en sciences physiques, une particule ou une quasi-particule qui porte une charge électrique. En se déplaçant, les porteurs de charge créent un courant électrique, comme les ions dans les solutions liquides et les électrons dans les solides. En électronique cette notion est incontournable, les deux porteurs de charge considérés sont les électrons, portant une charge −e, les trous, peuvent se déplacer assez librement dans le réseau cristallin. Ils sont souvent représentés comme formant un nuage, et leur comportement peut être modélisé par celui d'un gaz de Fermi.être modélisé par celui d'un gaz de Fermi. , Portador de carga denota en física una parPortador de carga denota en física una partícula libre (móvil y no enlazada) portadora de una carga eléctrica. Como ejemplo los electrones y los iones. En la física de semiconductores, los huecos producidos por falta de electrones son tratados como portadores de carga. En soluciones iónicas, los portadores de carga son los cationes y aniones disueltos. Similarmente, los cationes y aniones de los líquidos disociados sirven como portadores de carga en líquidos y en sólidos iónicos derretidos. * Datos: Q865807idos iónicos derretidos. * Datos: Q865807 , 在物理学中,载流子(charge carrier)又稱電荷載子,簡稱載子(carri在物理学中,载流子(charge carrier)又稱電荷載子,簡稱載子(carrier),指可以自由移动的带有电荷的物质微粒,如电子和离子。在半导体物理学中,电子流失导致共价键上留下的空位(空穴)被视为载流子。 在电解质溶液中,载流子是已溶解的阳离子和阴离子。类似地,游离液体中的阳离子和阴离子在液体和熔融态固体电解质中也是载流子。霍尔-埃鲁法就是一个熔融电解的例子。 在等离子体,如电弧中,电离气体和汽化的电极材料中的电子和阳离子是载流子。电极汽化在真空中也可以发生,但技术上电弧在真空中不能发生,而是发生在低压电气中;在真空中,如或真空管中,自由电子是载流子;在金属中,金属晶格中形成费米气体的电子是载流子。中,如或真空管中,自由电子是载流子;在金属中,金属晶格中形成费米气体的电子是载流子。 , Laddningbärare är inom fysiken partiklar mLaddningbärare är inom fysiken partiklar med fri rörlighet som är bärare av en elektrisk laddning. Exempel är elektroner, joner och hål (kvasipartikel). I ett ledande medium kan ett elektriskt fält utöva kraftverkan på dessa fria partiklar, orsakande en nettorörelse av partiklarna genom mediet, vilket är vad som karaktäriserar en elektrisk ström. I olika ledande medier kan olika partiklar tjäna som laddningsbärare:olika partiklar tjäna som laddningsbärare: , Ladungsträger sind elektrisch geladene TeiLadungsträger sind elektrisch geladene Teilchen, die elektrische Ladung als physikalische Größe und fundamentale Eigenschaft von Materie transportieren. Elektrische Ladung ist als Eigenschaft von Teilchen und Körpern immer an materielle Träger gebunden. Elektrische Ladung tritt immer in einem positiven oder negativen ganzzahligen Vielfachen der Elementarladung auf. Jedes Proton besitzt genau die Ladung , jedes Elektron die Ladung . Atome enthalten unter Normalbedingungen gleich viel positive wie negative Ladungen; sie sind damit elektrisch neutral und können als ungeladen betrachtet werden.nd können als ungeladen betrachtet werden. , Nośnik ładunku – obiekt przenoszący ładuneNośnik ładunku – obiekt przenoszący ładunek elektryczny podczas przepływu prądu. Rodzaj nośnika ładunku zależy od budowy materiału, w którym zachodzi transport ładunku. W metalach nośnikami ładunku są elektrony. W półprzewodnikach są to również elektrony, a gdy przewodnictwo zachodzi w paśmie walencyjnym, stosuje się opis przewodnictwa za pomocą pojęcia „dziura elektronowa”. W elektrolitach, na przykład w roztworach soli dysocjujących, są to jony. Dla materiałów w stanie nadprzewodzącym nośnikami ładunku są tak zwane pary Coopera.śnikami ładunku są tak zwane pary Coopera.
rdfs:label Portador de carga , 전하 운반자 , Karga-eramaile , Charge carrier , Laddningsbärare , Nośniki ładunku , 電荷担体 , 载流子 , حامل الشحنة , Ladingdrager , Носії заряду , Носители заряда , Portador de càrrega , Ladungsträger (Physik) , Porteur de charge , Nosič náboje , Portatore di carica
hide properties that link here 
http://dbpedia.org/resource/Charge_carriers + , http://dbpedia.org/resource/Majority_carriers + , http://dbpedia.org/resource/Charge_carriers_in_semiconductors + , http://dbpedia.org/resource/Free_charge_carriers + , http://dbpedia.org/resource/Minority_carrier + , http://dbpedia.org/resource/Majority_carrier + , http://dbpedia.org/resource/Minority_carriers + , http://dbpedia.org/resource/Free_Carrier_Concentration + , http://dbpedia.org/resource/Free_charge_carrier + , http://dbpedia.org/resource/Charge-carrier + , http://dbpedia.org/resource/Charge_carrier_%28semiconductor%29 + http://dbpedia.org/ontology/wikiPageRedirects
http://dbpedia.org/resource/Radiation_hardening + , http://dbpedia.org/resource/Geometric_diode + , http://dbpedia.org/resource/Indium%28III%29_oxide + , http://dbpedia.org/resource/Spacistor + , http://dbpedia.org/resource/Alloy-junction_transistor + , http://dbpedia.org/resource/Power_MOSFET + , http://dbpedia.org/resource/Laser_diode + , http://dbpedia.org/resource/Semiconductor_detector + , http://dbpedia.org/resource/Drift_current + , http://dbpedia.org/resource/Free_electron_model + , http://dbpedia.org/resource/Graphene + , http://dbpedia.org/resource/Graphene_production_techniques + , http://dbpedia.org/resource/Semiconductor + , http://dbpedia.org/resource/List_of_plasma_physics_articles + , http://dbpedia.org/resource/Memristor + , http://dbpedia.org/resource/Thermal_copper_pillar_bump + , http://dbpedia.org/resource/Current_crowding + , http://dbpedia.org/resource/Reciprocity_%28optoelectronic%29 + , http://dbpedia.org/resource/P%E2%80%93n_junction_isolation + , http://dbpedia.org/resource/Outline_of_electronics + , http://dbpedia.org/resource/Deep-level_transient_spectroscopy + , http://dbpedia.org/resource/Fine_electronic_structure + , http://dbpedia.org/resource/Spin_qubit_quantum_computer + , http://dbpedia.org/resource/Degree_of_ionization + , http://dbpedia.org/resource/Lithium_aluminium_germanium_phosphate + , http://dbpedia.org/resource/Charge_carriers + , http://dbpedia.org/resource/Fluoride_battery + , http://dbpedia.org/resource/Multivalent_battery + , http://dbpedia.org/resource/Hall_effect + , http://dbpedia.org/resource/Shubnikov%E2%80%93de_Haas_effect + , http://dbpedia.org/resource/Surface_conductivity + , http://dbpedia.org/resource/Spin_magnetic_moment + , http://dbpedia.org/resource/Speed_of_electricity + , http://dbpedia.org/resource/P%E2%80%93n_junction + , http://dbpedia.org/resource/High-electron-mobility_transistor + , http://dbpedia.org/resource/Thermionic_emission + , http://dbpedia.org/resource/Depletion_region + , http://dbpedia.org/resource/Perovskite_%28structure%29 + , http://dbpedia.org/resource/Deep-level_trap + , http://dbpedia.org/resource/Majority_carriers + , http://dbpedia.org/resource/Organic_semiconductor + , http://dbpedia.org/resource/Eddy_current + , http://dbpedia.org/resource/Electric_current + , http://dbpedia.org/resource/Burst_noise + , http://dbpedia.org/resource/Maxim_Chernodub + , http://dbpedia.org/resource/Mercury_telluride + , http://dbpedia.org/resource/Thin-film_solar_cell + , http://dbpedia.org/resource/Magnetohydrodynamic_drive + , http://dbpedia.org/resource/Distributed-element_model + , http://dbpedia.org/resource/Non-Quasi_Static_model + , http://dbpedia.org/resource/Origin_and_use_of_the_term_metalloid + , http://dbpedia.org/resource/Polymer_capacitor + , http://dbpedia.org/resource/Step_recovery_diode + , http://dbpedia.org/resource/Semiconductor_Bloch_equations + , http://dbpedia.org/resource/Ridley%E2%80%93Watkins%E2%80%93Hilsum_theory + , http://dbpedia.org/resource/Ohm%27s_law + , http://dbpedia.org/resource/Doping_%28semiconductor%29 + , http://dbpedia.org/resource/Quantum_dot_laser + , http://dbpedia.org/resource/Organic_solar_cell + , http://dbpedia.org/resource/Catastrophic_optical_damage + , http://dbpedia.org/resource/Carrier_generation_and_recombination + , http://dbpedia.org/resource/Laser_diode_rate_equations + , http://dbpedia.org/resource/Quantum_heterostructure + , http://dbpedia.org/resource/Magnetohydrodynamic_converter + , http://dbpedia.org/resource/Direct_energy_conversion + , http://dbpedia.org/resource/Automotive_thermoelectric_generator + , http://dbpedia.org/resource/Impact_ionization + , http://dbpedia.org/resource/QFET + , http://dbpedia.org/resource/Drift-field_transistor + , http://dbpedia.org/resource/Junction_temperature + , http://dbpedia.org/resource/Ion-propelled_aircraft + , http://dbpedia.org/resource/Gallium_manganese_arsenide + , http://dbpedia.org/resource/Band_bending + , http://dbpedia.org/resource/Field-effect_transistor + , http://dbpedia.org/resource/JFET + , http://dbpedia.org/resource/Insulator_%28electricity%29 + , http://dbpedia.org/resource/Low-level_injection + , http://dbpedia.org/resource/Electric-field_screening + , http://dbpedia.org/resource/Walter_Houser_Brattain + , http://dbpedia.org/resource/Dielectric_strength + , http://dbpedia.org/resource/Optical_materials%2C_photonics_and_systems_laboratory + , http://dbpedia.org/resource/Yang_Yang_%28scientist%29 + , http://dbpedia.org/resource/Mean_free_path + , http://dbpedia.org/resource/Morton_B._Panish + , http://dbpedia.org/resource/Atmospheric_electricity + , http://dbpedia.org/resource/Nickel%E2%80%93metal_hydride_battery + , http://dbpedia.org/resource/Index_of_physics_articles_%28C%29 + , http://dbpedia.org/resource/Conductive_metal-organic_frameworks + , http://dbpedia.org/resource/Anomalous_photovoltaic_effect + , http://dbpedia.org/resource/Photovoltaic_effect + , http://dbpedia.org/resource/Valence_and_conduction_bands + , http://dbpedia.org/resource/Charge_carriers_in_semiconductors + , http://dbpedia.org/resource/Free_charge_carriers + , http://dbpedia.org/resource/Resettable_fuse + , http://dbpedia.org/resource/Ballistic_conduction + , http://dbpedia.org/resource/Diffusion_capacitance + , http://dbpedia.org/resource/Failure_of_electronic_components + , http://dbpedia.org/resource/Capacitor + , http://dbpedia.org/resource/Joule_heating + , http://dbpedia.org/resource/Scanning_electron_microscope + , http://dbpedia.org/resource/Johnson%E2%80%93Nyquist_noise + , http://dbpedia.org/resource/London_penetration_depth + , http://dbpedia.org/resource/Minority_carrier + , http://dbpedia.org/resource/Intrinsic_semiconductor + , http://dbpedia.org/resource/Thermoelectric_effect + , http://dbpedia.org/resource/Acceptor_%28semiconductors%29 + , http://dbpedia.org/resource/Majority_carrier + , http://dbpedia.org/resource/Extrinsic_semiconductor + , http://dbpedia.org/resource/Donor_%28semiconductors%29 + , http://dbpedia.org/resource/Saturation_current + , http://dbpedia.org/resource/Free_electron + , http://dbpedia.org/resource/Free_carrier_absorption + , http://dbpedia.org/resource/Tunnel_injection + , http://dbpedia.org/resource/Charge_density + , http://dbpedia.org/resource/Glossary_of_engineering:_A%E2%80%93L + , http://dbpedia.org/resource/Glossary_of_physics + , http://dbpedia.org/resource/Photoluminescence + , http://dbpedia.org/resource/RONJA + , http://dbpedia.org/resource/Picosecond_ultrasonics + , http://dbpedia.org/resource/X-ray_detector + , http://dbpedia.org/resource/Zinc%E2%80%93carbon_battery + , http://dbpedia.org/resource/Ionic_crystal + , http://dbpedia.org/resource/Electrical_breakdown + , http://dbpedia.org/resource/Saturation_velocity + , http://dbpedia.org/resource/Mass_action_law_%28electronics%29 + , http://dbpedia.org/resource/Transistor + , http://dbpedia.org/resource/Solar_cell + , http://dbpedia.org/resource/Polycrystalline_silicon + , http://dbpedia.org/resource/Electromigration + , http://dbpedia.org/resource/Diode + , http://dbpedia.org/resource/Dopant + , http://dbpedia.org/resource/Semiconductor_device + , http://dbpedia.org/resource/Electron_mobility + , http://dbpedia.org/resource/Vanadium_redox_battery + , http://dbpedia.org/resource/Seebeck_coefficient + , http://dbpedia.org/resource/Van_der_Pauw_method + , http://dbpedia.org/resource/Minority_carriers + , http://dbpedia.org/resource/Acene + , http://dbpedia.org/resource/Calcium_battery + , http://dbpedia.org/resource/Johnson%27s_figure_of_merit + , http://dbpedia.org/resource/Debye_length + , http://dbpedia.org/resource/Thermistor + , http://dbpedia.org/resource/Temperature_coefficient + , http://dbpedia.org/resource/Indium_tin_oxide + , http://dbpedia.org/resource/Breakdown_voltage + , http://dbpedia.org/resource/Wingless_Electromagnetic_Air_Vehicle + , http://dbpedia.org/resource/Lithium-ion_flow_battery + , http://dbpedia.org/resource/Light_harvesting_materials + , http://dbpedia.org/resource/Faraday_cage + , http://dbpedia.org/resource/Anode + , http://dbpedia.org/resource/Bloch%27s_theorem + , http://dbpedia.org/resource/Bose_gas + , http://dbpedia.org/resource/Magnetic_semiconductor + , http://dbpedia.org/resource/Semiconductor_laser_theory + , http://dbpedia.org/resource/Quantum_efficiency + , http://dbpedia.org/resource/Optoelectrowetting + , http://dbpedia.org/resource/Bipolar_junction_transistor + , http://dbpedia.org/resource/Ellipsometry + , http://dbpedia.org/resource/Coherer + , http://dbpedia.org/resource/Photoresistor + , http://dbpedia.org/resource/Nanosensor + , http://dbpedia.org/resource/Faraday_cup + , http://dbpedia.org/resource/Scintillation_%28physics%29 + , http://dbpedia.org/resource/Tin-based_perovskite_solar_cell + , http://dbpedia.org/resource/Eddy_current_brake + , http://dbpedia.org/resource/Mathias_Schubert + , http://dbpedia.org/resource/Time_resolved_microwave_conductivity + , http://dbpedia.org/resource/Hexafluoroarsenate + , http://dbpedia.org/resource/Fractional_quantum_Hall_effect + , http://dbpedia.org/resource/MOS_composite_static_induction_thyristor + , http://dbpedia.org/resource/Hot_spot_%28photovoltaics%29 + , http://dbpedia.org/resource/Free_Carrier_Concentration + , http://dbpedia.org/resource/Free_charge_carrier + , http://dbpedia.org/resource/Charge-carrier + , http://dbpedia.org/resource/Charge_carrier_%28semiconductor%29 + , http://dbpedia.org/resource/Current_carrier + http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink
http://en.wikipedia.org/wiki/Charge_carrier + http://xmlns.com/foaf/0.1/primaryTopic
http://dbpedia.org/resource/Charge_carrier + owl:sameAs
http://dbpedia.org/resource/Field-effect_transistor + rdfs:seeAlso
 

 

Enter the name of the page to start semantic browsing from.