半导体物理笔记总结对考研考刘恩科的半导体物理很有用对考研考刘恩科的半导体物理很有用.pdfVIP

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半导体物理 绪 论 一、什么是半导体 导体 半导体 绝缘体 3 9 9 电导率 ρ 10 10 ~ 10 10 cm 此外,半导体还有以下重要特性 1、 温度可以显著改变半导体导电能力 例如:纯硅( Si ) 若温度从 30 C 变为 20 C 时, ρ 增大一倍 2 、 微量杂质含量可以显著改变半导体导电能力 例如:若有 100 万硅掺入 1 个杂质( P . Be)此时纯度 99.9999% ,室温( 27 C 300K )时,电阻率 由 214000 Ω 降至 0.2 Ω 3 、 光照可以明显改变半导体的导电能力 例如:淀积在绝缘体基片上(衬底)上的硫化镉( CdS)薄膜,无光照时电阻(暗电阻)约为几十欧 姆,光照时电阻约为几十千欧姆。 另外,磁场、电场等外界因素也可显著改变半导体的导电能力。 综上: 半导体是一类性质可受光、热、磁、电,微量杂质等作用而改变其性质的材料。 二、课程内容 本课程主要解决外界光、热、磁、电,微量杂质等因素如何影响半导体性质的微观机制。 预备知识——化学键的性质及其相应的具体结构 晶体:常用半导体材料 Si Ge GaAs 等都是晶体 固体 非晶体:非晶硅(太阳能电池主要材料) 6 晶体的基本性质:固定外形、固定熔点、更重要的是组成晶体的原子(离子)在较大范围里( 10 m)按 一定方式规则排列——称为长程有序。 单晶:主要分子、原子、离子延一种规则摆列贯穿始终。 多晶:由子晶粒杂乱无章的排列而成。 非晶体:没有固定外形、固定熔点、内部结构不存在长程有序,仅在较小范围(几个原子距)存在结构有 序——短程有序。 §1 化学键和晶体结构 1、 原子的负电性 化学键的形成取决于原子对其核外电子的束缚力强弱。 电离能:失去一个价电子所需的能量。 亲和能:最外层得到一个价电子成为负离子释放的能量。 ( ⅡA 族和氧除外 ) 原子负电性 = (亲和能+电离能) 0.18 (Li 定义为 1) 负电性反映了两个原子之间键合时最外层得失电子的难易程度。 价电子向负电性大的原子转移 ⅠA 到Ⅶ A,负电性增大,非金属性增强 1 同族元素从上到下,负电性减弱,金属性增强 2、 化学键的类型和晶体结构的规律性 ⅰ)离子晶体: (NaCl) 由正负离子静电引力形成的结合力叫离子键,由离子键结合成的晶体叫离子晶 体(极性警惕) 离子晶体的结构特点:任何一个离子的最近邻必是带相反电荷的离子。 配位数:晶体中的一个离子(原子)最近邻的原子数或离子数,反映了原子排列的紧密程度。配 位数越大,原子排列越紧密。 NaCl 的配位数为 6——两个面心立方相互套构而成(套构结构) NaCl 的导电性: Na 的价电子转移到 Cl 的外层轨道上形成 Na 和 Cl ,最外层都形成 8 电子稳 定结构,因此电子被紧束缚在 晶胞:是晶体结构的基本单元,它充分反映了整个晶体的结构特点,既反映了周期,又反映了 各种对称性,即整块晶体是由许多这样的基本单元重复排列而成的。 面心立方:正方体的顶角和面心上各有

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