{"id":12884,"date":"2019-12-18T08:34:25","date_gmt":"2019-12-18T08:34:25","guid":{"rendered":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/was-ist-elektronenloch-definition\/"},"modified":"2020-07-08T10:27:26","modified_gmt":"2020-07-08T10:27:26","slug":"was-ist-elektronenloch-definition","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/de\/was-ist-elektronenloch-definition\/","title":{"rendered":"Was ist Elektronenloch &#8211; Definition"},"content":{"rendered":"<div class=\"su-quote su-quote-style-default\">\n<div class=\"su-quote-inner su-u-clearfix su-u-trim\">Ein Elektronenloch (oft einfach als Loch bezeichnet) ist das Fehlen eines Elektrons an einer Stelle, an der man in einem Atom oder Atomgitter existieren k\u00f6nnte.\u00a0Elektronenloch<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\"><\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<p><strong><a href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/extrinsic-doped-semiconductor-p-type-acceptor.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignright wp-image-26108\" src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/extrinsic-doped-semiconductor-p-type-acceptor.png\" alt=\"extrinsisch - dotierter Halbleiter - p-Typ - Akzeptor\" width=\"569\" height=\"392\" \/><\/a><\/strong><strong>Freie Ladungstr\u00e4ger<\/strong>\u00a0im Halbleiter\u00a0sind\u00a0<strong>Elektronen<\/strong>\u00a0und\u00a0<strong>Elektronenl\u00f6cher<\/strong>\u00a0(Elektron-Loch-Paare).\u00a0Elektronen und L\u00f6cher entstehen durch\u00a0<strong>Anregung von Elektronen<\/strong>\u00a0vom Valenzband zum Leitungsband.\u00a0Ein Elektronenloch (oft einfach als Loch bezeichnet) ist das Fehlen eines Elektrons an einer Stelle, an der man in einem\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/atom-properties-of-atoms\/\">Atom<\/a>\u00a0existieren k\u00f6nnteoder Atomgitter.\u00a0Es ist eine der beiden Arten von Ladungstr\u00e4gern, die f\u00fcr die Erzeugung von elektrischem Strom in Halbleitermaterialien verantwortlich sind.\u00a0Da in einem normalen Atom- oder Kristallgitter die negative Ladung der Elektronen durch die positive Ladung der Atomkerne ausgeglichen wird, verbleibt beim Fehlen eines Elektrons eine positive Nettoladung am Ort des Lochs.\u00a0Positiv geladene L\u00f6cher k\u00f6nnen sich in Halbleitermaterialien von Atom zu Atom bewegen, wenn Elektronen ihre Position verlassen.\u00a0Wenn ein Elektron auf ein Loch trifft, rekombinieren sie und diese freien Ladungstr\u00e4ger verschwinden effektiv.\u00a0Die Rekombination bedeutet, dass ein Elektron, das vom Valenzband zum Leitungsband angeregt wurde, in den leeren Zustand im Valenzband zur\u00fcckf\u00e4llt, der als L\u00f6cher bekannt ist.<\/p>\n<p>Die Leitf\u00e4higkeit eines Halbleiters kann im Sinne der\u00a0<strong>Bandentheorie von Festk\u00f6rpern<\/strong>\u00a0modelliert\u00a0<strong>werden<\/strong>\u00a0.\u00a0Das Bandmodell eines Halbleiters legt nahe, dass es bei normalen Temperaturen eine begrenzte M\u00f6glichkeit gibt, dass Elektronen das Leitungsband erreichen und zur elektrischen Leitung beitragen k\u00f6nnen.\u00a0Im Halbleiter\u00a0werden durch Anregung von Elektronen vom Valenzband zum Leitungsband\u00a0freie Ladungstr\u00e4ger (\u00a0<strong>Elektron-Loch-Paare<\/strong>\u00a0) erzeugt.\u00a0Diese Anregung hinterlie\u00df ein Loch im Valenzband, das sich als positive Ladung verh\u00e4lt, und es entsteht ein Elektron-Loch-Paar.\u00a0L\u00f6cher k\u00f6nnen manchmal verwirrend sein, da sie nicht wie Elektronen physikalische Teilchen sind, sondern das Fehlen eines Elektrons in einem Atom.\u00a0<strong>L\u00f6cher k\u00f6nnen sich von Atom zu Atom bewegen<\/strong>\u00a0in halbleitenden Materialien als Elektronen verlassen ihre Positionen.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-spoiler su-spoiler-style-default su-spoiler-icon-arrow\" data-anchor=\"References\">\n<p>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.<\/p>\n<p>Dieser Artikel basiert auf der maschinellen \u00dcbersetzung des englischen Originalartikels. Weitere Informationen finden Sie im Artikel auf Englisch. Sie k\u00f6nnen uns helfen. Wenn Sie die \u00dcbersetzung korrigieren m\u00f6chten, senden Sie diese bitte an: translations@nuclear-power.com oder f\u00fcllen Sie das Online-\u00dcbersetzungsformular aus. Wir bedanken uns f\u00fcr Ihre Hilfe und werden die \u00dcbersetzung so schnell wie m\u00f6glich aktualisieren. Danke.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ein Elektronenloch (oft einfach als Loch bezeichnet) ist das Fehlen eines Elektrons an einer Stelle, an der man in einem Atom oder Atomgitter existieren k\u00f6nnte.\u00a0Elektronenloch Freie Ladungstr\u00e4ger\u00a0im Halbleiter\u00a0sind\u00a0Elektronen\u00a0und\u00a0Elektronenl\u00f6cher\u00a0(Elektron-Loch-Paare).\u00a0Elektronen und L\u00f6cher entstehen durch\u00a0Anregung von Elektronen\u00a0vom Valenzband zum Leitungsband.\u00a0Ein Elektronenloch (oft einfach als Loch bezeichnet) ist das Fehlen eines Elektrons an einer Stelle, an der man in &#8230; <a title=\"Was ist Elektronenloch &#8211; Definition\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/de\/was-ist-elektronenloch-definition\/\" aria-label=\"Mehr dazu unter Was ist Elektronenloch &#8211; Definition\">Weiterlesen<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[48],"tags":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v15.4 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Was ist Elektronenloch - Definition<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Ein Elektronenloch (oft einfach als Loch bezeichnet) ist das Fehlen eines Elektrons an einer Stelle, an der man in einem Atom oder Atomgitter existieren k\u00f6nnte. 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