1)  minority carrier lifetime
少子寿命控制
2)  minor carrier
少子
1.
The lifetime of non equillibrium minor carriers in silicon monocrystalline is an important physical parameter of characteristic material properties.
硅单晶中的非平衡少数载流子寿命(少子寿命)是一个被关注的表征材料性能的重要物理参数。
3)  minority carrier
少子
4)  Minority carrier lifetime
少子寿命
1.
The minority carrier lifetime(τ) scan mapping along the multicrystalline ingot was obtained by means of Microwave Photo Conductive Decay (μ-PCD).
应用微波光电导衰减仪(μ-PCD)测得了铸造多晶硅硅锭沿生长方向少子寿命的分布图。
2.
All these three ways can improve the minority carrier lifetime effectively.
三种吸杂方式都能明显提高多晶硅的少子寿命。
3.
The effects of surface thermal oxidation on the minority carrier lifetime of Czochralski (CZ) silicon wafers are investigated by photoconductive decay (PCD) method.
用高频光电导衰减法 (PCD)研究了热氧化钝化对直拉硅少子寿命的影响 。
5)  carrier lifetime
少子寿命
1.
Oxygen and carbon behavior and minority-carrier lifetimes in multicrystalline silicon(mc-Si) were investigated by means of FTIR and QSSPCD after three step annealing.
对多晶硅片进行三步退火处理,用傅里叶红外光谱仪(FTIR)和准稳态光电导衰减法(QSSPCD)测硅片退火前后氧碳含量及少子寿命,并对单晶硅片做同样处理进行比较。
2.
Through the investigation for variations of minor carrier lifetime before and after light irradiation and annealing and the correlation between light degradation and boron and oxygen concentrations, it was clarified that boron and interstitial oxygen were major components of defect center for light degradation of Bdoped cSi solar cells.
通过光照及退火处理前后少子寿命变化的研究以及光衰减与硼和氧浓度关系的研究,表明引起掺硼晶硅太阳电池光照衰减的主要因素是硼和间隙氧的存在。
6)  minority carriers storehouse
少子库
参考词条
补充资料:启动子-操纵基因控制
分子式:
CAS号:

性质:根据操纵子模型,结构基因的转录受到启动子-操纵基因的调节和控制。如大肠杆菌乳糖操纵子,它由结构基因区(lacZ, lacY, lacA)和控制区(lacI, lacO, lacP)构成,其中lacO操纵基因一端与结构基因区毗邻,而另一端则与lacP启动子毗邻。lacO是阻遏物结合部位,lacP是RNA聚合酶结合部位。乳糖操纵子转录出一条多顺反子lac mRNA,它编码三个结构基因的产物。lacI调节基因的产物是阻遏物,在无诱导物时,因诱导物时,该阻遏物能与lacO结合,使得结合在lacP上的RNA聚合酶的前进受阻,结构基因的转录被抑制。当有诱导物时,因诱导物可与阻遏物结合,并使其发生构象改变而脱离lacO,于是结构基因可转录,该过程被称为解阻遏作用。若发生lacI—或lacOc突变,也能导致解阻遏。又如大肠杆菌色氨酸操纵子,它由启动基因(trp P)、操纵基因(trp O)和结构基因(trp A, B, C, D, E)组成。编码阻遏物蛋白的调节基因(trp R)远离trp O基因。当存在色氨酸时,它可与阻遏物蛋白结合成完全阻遏物,该完全阻遏物能与trp O相结合,使转录的“开关”关闭;反之,色氨酸浓度降低时,可使完全阻遏物解离,并脱离trp O,使转录“开关”打开,结构基因m RNA又可合成。

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