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更新于 2026-10-06

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掺杂材料的扩散常数可以通过Haynes–Shockley experiment确定。

扩散电流存在无需在半导体上外加电场。这是因为扩散作用是由载流子浓度的变化,而不是载流子浓度本身所引起的。载流子(空穴和自由电子)从高浓度的地方运动到低浓度的地方,这种扩散运动产生了电流,叫做扩散电流。漂移电流和扩散电流构成了半导体中的总电流。载流子浓度的变化形成梯度。由于这个梯度,半导体内产生了电场。

当半导体中的载流子分布处于非平衡态时,扩散就会发生。比如半导体两端有电势差的时候,或者半导体一部分有光照产生了载流子,造成局部载流子浓度增加。如右图所示,当半导体中间有光照时,中间部分有较高载流子浓度,并向两边扩散。

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相关阅读:扩散电流在半导体中因载流子

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尤鲁,字懋宗,号西村,南直隶常州府无锡县人,民籍。嘉靖十一年壬辰科进士。明朝政治人物,嘉靖壬辰进士。

十月二十三日生,行一,治《诗经》,由国子生中式应天府乡试第六十三名举人,年三十五岁中式嘉靖十一年(1532年)壬辰科会试第二百三名,第三甲第十三名进士。工部观政,授行人司行人,十三年十二月选授刑科给事中,十五年三月升户科右,五月赴四川覆核钱粮,十二月升户科左,十六年六月升工科都给事中,十九年八月迁任顺天府府丞,二十年四月因宗庙发生火灾,被罢免官职。

曾祖尤亿;祖尤焕,号雪蓬;父尤基,字惟德,号居素,封户科右给事中;母周氏;继母陆氏。具庆下,妻张氏,弟讷;质,子绍芳;绍昌。

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海佛烈克极限这一概念是在1961年由宾夕法尼亚州费城Wistar Institute的美国解剖学家Leonard Hayflick提出。海佛烈克证明了一个正常的人类胎儿细胞群体,在细胞培养下可以分裂40-60次,而此细胞群体将会进入衰老期;这驳斥了诺贝尔奖得主亚历克西·卡雷尔「一般正常的细胞具有永生性」的论点。每次有丝分裂会略微缩短细胞中附著于DNA上的端粒,而人体中端粒的缩短最终会导致细胞分裂无法进行;这种细胞群体衰老机制的出现,和整个人体的生理性衰老有所关连。此机制似乎也能够防止Genome instability;端粒的缩短会限制细胞分裂的次数,也就可以预防人类衰老细胞中癌细胞的发展情况。然而,端粒的缩短会伤害免疫功能,因此可能同时增加了患癌风险。

海佛烈克极限发现与DNA链末端的端粒区域长度相关。在DNA复制的过程中,每个DNA链末端的短小片段(端粒)在每次DNA复制完成后,即无法复制而丢失。DNA的端粒区域无法解码成任何一个蛋白质,仅仅在DNA的末端区域形成一个重复的编码,而DNA复制后失去的也是这个编码。在多次DNA复制之后,端粒就会消耗殆尽,导致细胞开始凋亡。这种机制可以预防DNA复制的错误,进而预防基因突变的发生。一旦端粒在细胞多次复制之后消耗殆尽,细胞将无法复制下去;此时该细胞就会达到自身的海佛烈克极限。

这个过程不会发生在大多数的癌细胞中,起因在于一种称做端粒酶的酵素。此酵素可以维持端粒的长度,这会导致癌细胞中的端粒不会缩短,且给予这些细胞无限复制的潜力。目前正在研拟中的癌症治疗方案提出使用酶抑制剂,可以阻止端粒的复原,让癌细胞变得如同一般体细胞一样凋亡。此外,端粒酶激活剂可以修复或延长健康细胞中的端粒,进而延长这些健康细胞的海佛烈克极限,但也会给予它们癌细胞的特征。端粒酶的激活也可能延长免疫系统中细胞的端粒长度,来预防端粒非常短的细胞发生癌变。

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