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^ ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典. “クーロン励起 クーロンれいきCoulomb excitation”. kotobank. 2022年9月4日閲覧。 ^ 下浦進 (2000年1月5日). “クーロン分解、クーロン励起”. 立教大学. 2022年9月4日閲覧。 表示 編集
素励起(それいき、英: elementary excitation)とは、量子力学における基本的な励起のこと。一般に、多体系の励起状態は素励起の複合と考えることができる。 マクロな物質の物性とは、与えられた摂動(外場、外力)に対する応答、つまり摂動による励起のことである。
束縛状態となったもの。エキシトンとも呼ばれる。 励起子の生成は多くの場合光励起などによる電子-正孔の対生成によって起こり、このことがその名の起源ともなっている。 光励起による励起子は以下のように生成される。 光などの励起によって、絶縁体又は半導体の価電子帯の電子が伝導帯に遷移して、価電子帯に正孔が、伝導帯に電子が形成される。
フレンケル励起子(フレンケルれいきし、英: Frenkel exciton)は、励起状態の波動関数の広がりが格子定数に比べてずっと小さいような励起子のことである。 この励起状態は格子点の原子・イオンの励起状態に近く、ある波数をもって格子点を共鳴的に移動して結晶中を伝播する。
励起状態へ、励起状態にあった固有状態はより高いエネルギーを持った励起状態へ移る。 励起を引き起こすものは、上記以外にも電子や陽子、中性子、分子、イオンの入射、衝突や、フォノンなどによる励起もある。 密度汎関数法に基づくバンド計算では、励起状態が正しく求まる保証がない(→密度汎関数法参照)。
励起電子(れいきでんし、Electron excitation)とは高いエネルギーで運動している状態の電子である。 このような状態は光によって電子が励起されることによって可能となり、ここで元の電子は光とそのエネルギーを全て吸収するか、または電気的に励起され(電子励起)、ここで元の電子
ワニエ励起子(ワニエれいきし、英: Mott–Wannier exciton)は、励起状態の波動関数の広がりが格子定数に比べてずっと大きいような励起子のことである。 この励起状態は1つの格子点の周りに空間的に広がった状態で、電子と正孔が緩く束縛されている。 その束縛エネルギー準位は水素様となる。
電子励起爆薬(でんしれいきばくやく)は、電子励起状態になった物質を化合させて製造する次世代爆薬の概念である。 爆薬の威力はトリニトロトルエン以来100年以上かけて2倍程度にしか向上しておらず、2017年時点で最大威力のオクタニトロキュバンでもRE係数は2.38であり、限界に達しつつあると言われてい