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結晶のような規則正しい原子配列をもたない半導体。 電子写真の感光材料として利用する。 特に, アモルファス-シリコン(無定形ケイ素)は単結晶に比べて安価に製造できるので, 太陽電池材料として利用する。 非晶質半導体。
アモルファス物質である。P−1とP−2の2つの型は表面に吸着したNaBO2による汚染の度合いの点で異っている。P−1 Ni2Bは酸化物とホウ化物の比が1:4であるのに対して、P−2 Ni2Bでは10:1である。これらの性質は触媒効率や基質特異性といった点で異なる。 アモルファス
性力と表面張力の積に対する粘性力の比率で、大きいほど安定した噴流があることを意味する。アモルファスの針金や粉末をガスアトマイズ法で作製する際、オーネゾルゲ数が1より大きい場合は針金状になり、1より小さい場合は粉末状になる。 ^ IDAJ. “オーネゾルゲ数”. 2022年9月4日閲覧。 ^
アモルファス半導体(アモルファスはんどうたい、amorphous semiconductor)とは、非晶質状態の半導体である。非晶質半導体 (non‐crystalline semiconductor) とも言う。結晶状態の半導体とは種々の物性が大きく異なるのを利用して、受光素子などへの応用が行われている。
アモルファス金属 (amorphous - きんぞく)、非晶質金属とは、ガラスのように、元素の配列に規則性がなく全く無秩序な金属である。 1960年にカリフォルニア工科大学のポール・デュエー(英語版)らにより、Au75%、Si25%の合金を急冷することにより初めて発見され、1970年初頭に東北大学の増本健によって実用化された。
金属ガラス (きんぞくガラス、英: metallic glass、メタリックガラス)は、金属元素を主成分とする非結晶性の合金で、ガラス転移が明確に観察されるアモルファス金属である。まだ、研究が始まったばかりで、結晶質の金属材料に比べると実用化はわずかである。 金属ガラスではないアモルファス
(電子工学) 磁性体 変電 保護継電器 柱上変圧器 計器用変成器 電気機器の冷却方式 ポリ塩化ビフェニル (PCB) 大物車 結合係数 漏れインダクタンス 電源回路 スイッチング電源 商用電源周波数 配線用差込接続器 灯動共用変圧器 “アモルファス高効率変圧器の普及による送電ロスの減少および温室効果ガス排出量削減事業”
アモルファス半導体のようにトンネル効果や局在化状態、移動度ギャップ、フォノン支援ホッピングが伝導に関わっている。無機半導体のように、有機半導体もドーピングが可能である。ドーピングしたポリアニリン (Ormecon)やPEDOT:PSSの有機半導体は、"有機金属"としても知られる。 有機半導体