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Détails du Mot

分子電子遷移

π*遷移と表わされる。nで示される自由電子対を持つ助色団は、芳香族性π結合遷移と同じように独自の遷移を持つ。こういった検出可能な電子遷移を経ることができる分子の部分は、こういった遷移が電磁放射(光)を吸収し、これが電磁スペクトルのどこかで色として知覚されうるため、発色団と呼ばれうる。以下の分子電子遷移が存在する。

Mots Associés

電気双極子遷移

電気双極子遷移(でんきそうきょくしせんい)は、電子と電磁場との相互作用による遷移において,電子の電気双極子が支配的であるときの遷移のことである。実際には磁気双極子や電気四極子による寄与もあるのだが、一般的には電気双極子による寄与が最も大きいことが多い。 フェルミの黄金率によると、ある相互作用ハミルトニアン

遷移

(1)うつりかわること。 うつりかわり。 推移。 (2)ある場所の植物群落が長年月の間に次第に別の群落に変わってゆくこと。 裸地に一つの群落が成立するとその場所の環境条件を変化させ, それに適合した別の植物群が生育するようになるために起きる。 → 極相 → 一次遷移 → 二次遷移 → 乾生遷移 → 湿生遷移 (3)量子力学で, 粒子があるエネルギーの定常状態からエネルギーの異なる他の定常状態へ移ること。 転移。

電荷移動遷移

電荷移動遷移(でんかいどうせんい、英: Charge Transfer (CT) transition)は、原子間での電子の移動を伴う遷移過程である。錯体化学などで用いられることの多い概念である。 d金属錯体は外部から光などのエネルギーを吸収し電子遷移を起こすが、これは大きくd-d遷移とCT遷移の2

遷移双極子モーメント

遷移双極子モーメント(せんいそうきょくしモーメント)あるいは遷移モーメント(せんいモーメント、英語: transition moment)は、始状態 m {\displaystyle \scriptstyle {m}} と終状態 n {\displaystyle \scriptstyle {n}}

磁気双極子遷移

観測されるときの振動数によって2つのグループに分けられる。 光学磁気双極子遷移は赤外光、可視光、紫外光によって、2つの異なる電子準位の副準位間で起こる。 磁気共鳴遷移はマイクロ波やラジオ波によって、1電子準位の中の角運動量の副準位間で起こる。 磁気共鳴遷移は、原子や分子中の電子の角運動量によるものである場合は電子スピン共鳴(E

電子移動度

電子移動度(でんしいどうど、electron mobility)とは、固体の物質中での電子の移動のしやすさを示す量である。易動度ともいう。 単に移動度という場合は、キャリアの移動のしやすさを示す。半導体の場合、キャリアとは、電子および正孔のことである。 物質に電場E をかけたとき、電場によって電子(もしくは正孔)が平均速度v

遷移層

遷移層(せんいそう、Solar transition region)は、太陽の大気で彩層とコロナの間の領域である。 紫外線望遠鏡を用いて宇宙から観測することができる。いくつかの無関係だが重要な遷移が起こっているため、重要である。 ここより下では、形の維持や特徴に重力が支配的になり、そのため太陽はしば

分子

(1)〔molecule〕 各物質の化学的性質をもった最小の単位粒子。 希ガスのように一原子の分子もあるが, 普通は複数個の原子が主として共有結合によって結合してできた電気的に中性な粒子。 原子数が数千, 数万にもなるものを高分子という。 金属結合による金属の結晶やイオン結合性の強い食塩などの無機塩類の結晶には分子は存在しない。 (2)団体の中の各個人。 成員。 「不平~」 (3)分数または分数式で, 割られる方の数または式。 ⇔ 分母 → 分数

子分

(1)人の支配下にあってつき従うもの。 手下。 配下。 ⇔ 親分 「親分~の杯を交わす」 (2)実子ではないが, 自分の子供として扱う者。 ⇔ 親分 「町人を頼みその~にして出すなり/浮世草子・一代女 1」 (3)利子。 利息。 [日葡]

電子移動反応

電子移動反応(でんしいどうはんのう)とは、狭義には一電子の移動が起こる反応であり、素反応の一つ。広義には、狭義の電子移動反応を鍵反応とするもの全てを指すことが多い。一般に、電子を与えるものを電子供与体(電子ドナー)と呼び、電子を受け取るものを電子受容体(電子

相馬遷子

「俳句九十九折(26)俳人ファイルⅩⅧ 相馬遷子」 ―俳句空間―豈weekly、2009年3月1日 「相馬遷子」 デジタル版日本人名大辞典+Plus、kotobank ポータル 文学 現代俳句人名事典における相馬遷子の俳句(現代俳句協会) 相馬遷子の句の鑑賞(増殖する俳句歳時記) 遷子を読む(―俳句空間―豈weekly、2009年3月14日)

オージェ電子分光

オージェ電子分光(オージェでんしぶんこう、Auger electron spectroscopy、AES)は、電子分光のひとつ。 真空中でX線または電子線を測定対象に照射し、放出されるオージェ電子の速度(運動エネルギー)を分析する。 測定対象は気体分子または固体表面に限られるが、ことに固体では中速

光電子分光

度波などの特性が精力的に研究されている。 通常、光電効果により光電子は物質表面から広い立体角で放出する。このとき光電子の放出方向が物質内部での電子の波数に、運動エネルギーが束縛エネルギーに対応する。 放射光 物性物理学 分光学 超高真空 ARPES 逆光電子分光法 紫外光電子分光法 X線光電子分光

遷移状態

遷移状態(せんいじょうたい、英: transition state)とは、化学反応の過程で原系(反応系)から生成系に変換するときに通る最もエネルギーの高い状態のことである。 例えば、2つの分子の衝突によって反応が開始するとき、衝突によって力学的エネルギーが分子内部のエネルギーに変換され、2つの分子

遷移元素

遷移元素(せんいげんそ、英: transition element)とは、周期表で第3族元素から第11族元素の間に存在する元素の総称である。遷移金属(せんいきんぞく、英: transition metal)とも呼ばれる。第12族元素(亜鉛族元素、Zn、Cd、Hg)は化学的性質が典型元素の金属

直接遷移

遷移)、することが出来る。バンドギャップ間の電子・ホールの再結合のエネルギーは光の光子の形で放出される。これを、放射再結合もしくは発光再結合と呼ぶ。  シリコンの様な間接遷移(indirect bandgap)型の半導体

間接遷移

フォトルミネッセンス)法が知られている。これは主に半導体の基板や太陽電池の評価に用いられている。 ダイヤモンド(C) シリコン(Si) ゲルマニウム(Ge) リン化ガリウム(GaP) アンチモン化アルミニウム(AlSb) ヒ化アルミニウム(AlAs) 直接遷移 半金属 (バンド理論) フォノン

バンド間遷移

バンド間遷移(バンドかんせんい)は、荷電子帯と伝導帯との間の遷移のことである。 バンド間遷移とは、半導体や絶縁体における荷電子帯の電子がエネルギーを吸収して伝導帯へと励起されること、またはその逆で伝導帯に励起された電子が荷電子帯へと緩和することである。 荷電子帯の最上部と伝導帯の最下部の波数が等しい場合の

遷移行列

遷移行列(T行列)は散乱理論において遷移振幅を与える行列である。 遷移行列は散乱振幅と深いつながりがある。 散乱理論ではしばしば、シュレディンガー方程式を以下の積分方程式(リップマン-シュウィンガー方程式)に書き換えて問題を解く。 | ψ ± ⟩ = | ϕ ⟩ + G 0 ± ^ V ^ | ψ ± ⟩ {\displaystyle