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复合半导体接触的形成可以理解比硅接触更为复杂。比如说,砷化镓(GaAs)表面倾向于丢失砷而且这种砷丢失的趋势可以通过沉积金属而被可观的放大。另外,砷的易挥发性限制了沉积后退火时砷化镓器件的承受度。砷化镓及其他复合半导体的一种解决办法是沉积低禁带合金接触层与高掺杂层相对。例如,砷化镓自己比砷化铝镓(AlGaAs)有更小的禁带带宽 所以一层靠近它表面的砷化镓层能促进欧姆行为。总之相比之下,III-V和II-VI半导体欧姆接触技术比硅欧姆接触技术发展较缓。
透明或半透明接触对于主动矩阵液晶显示器LCD、光电器件诸如激光二极管(LD)、发光二极管(LED)及光电管是必要的。最流行的选择是氧化铟锡(ITO),一种通过在氧气环境下溅射铟-锡(In-Sn)靶形成的金属。
接触电阻相关联的RC时间常数会限制器件的频率响应。引线电阻的充电与放电高时钟速率的数字电子设备能量耗散的主要原因。接触电阻在非常见半导体制成的低频和模拟电路中通过焦耳热的形式导致能量耗散(比如太阳能电池)。金属接触制备方法的建立是任何新兴半导体科技发展的重要部分。金属接触的电迁移与分离成层也是电子器件寿命的限制因素之一。
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食浆在瘤胃和网胃之间不断地传来传去,在这个过程中不断被磨碎和混合。通过网胃与瘤胃前庭之间的反向的蠕动小部分食浆会被反刍到口内被继续咀嚼和下咽。
网胃具有“过滤”的作用,粗的和大的食物留在网胃中,只有碎的食物才进入重瓣胃。通过不同的“瓣”中的收缩食浆会被挤压,其中的水被吸收,这样食浆变稠,皱胃中分泌的消化液不会被食浆中的水过渡稀释。在皱胃中(如同在其他单胃动物的胃中)食浆通过分泌出来的盐酸酸化,其pH值降低,食物被消化,尤其蛋白质和脂肪会被体内的酶消化。食浆中的微生物也会释放蛋白质,最后这些消化产物会在小肠中被吸收。
由于食物在反刍动物的胃中逗留很长时间,而且不断地混合和稠化,这样往往会形成胃石。这些胃石主要由沾在一起的、不断变硬的咽下的毛和植物纤维组成。
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图书馆位于葡萄牙街,伦敦政治经济学院主楼的北面。英国政治经济图书馆,建立于1896年,是全球最大的社会科学类图书馆。始建于1896年,位于莱昂内尔·罗宾斯楼(Lionel Robbins Building)。作为英国国家级的社科图书馆,其藏书有重要的国内和国际价值。图书馆一度24小时全天候开放,但这个计划于2007年停止,现在每天从早上8点到午夜都会开放,考试期24小时开放。图书馆每天大约有6,500人次访问。此外,它还开设有特别国际研究藏馆,为每年12,000名校外读者使用。
图书馆在世界范围搜集书刊,但其藏书都是主要的欧洲语言写成。图书馆共藏书超过四百万册,涵盖了主要的社会科学领域。图书馆藏有大量19世纪初以来的政府出版物、统计资料和学术期刊。1946年以来,图书馆成为联合国指定的存档图书馆,用来存放联合国出版的文档和出版物。其他国际组织,包括OCED、国际劳工组织、关税暨贸易总协定/世界贸易组织的官方资料在馆内均有收藏。
2000年,学院花费3500万英镑改造原有图书馆,新图书馆由福斯特建筑事务所设计,采用了富有争议的螺旋型楼梯设计。新的图书馆现有450台PC台式电脑和226个笔记型电脑插座。四楼和五楼是专门用于学术的“LSE研究室”。新的图书馆仍然是师生们最喜欢去的地方,调查显示伦敦政经学院的学生年借书量是英国平均值的4倍(约350本)。
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