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材料物理复习题

1.电导率:电阻率的倒数定义为电导率ζ,即:ζ=1/ρ。

2.离子电导:在离子晶体中,由于热缺陷或杂质的引入而形成的缺陷,

在电场作用下,脱离格点的填隙离子或空格点的正、负离子才能够在电场

的作用下做定向移动,参与导电过程。载流子是材料本身的本征离子或杂

质离子及其空格子。电子电导:主要是由杂质本身以及有杂质形成的各种

缺陷,特别是俘获了电子或空穴的各种缺陷在电场的作用下发生电离造成

的。

3.霍尔效应:霍尔效应的产生是由于电子在磁场作用下,产生横向移

动的结果,由于离子的质量比电子的大的多,磁场的作用力不足以使它产

生横向位移,因此纯离子电导不呈现霍尔效应。

4.本征电导:源于晶体中,运动的正负离子自身随热运动而离开晶格

形成热缺陷或晶体受热激发而产生可动电子和空穴,并且在电场作用下,

热缺陷或激发的电子和空穴能定向移动及电离,从而参与导电的过程。两

种载流子的浓度相等,电导率与温度有关。非本征电导(杂质电导):是通

过引入外来杂质而产生缺陷(填隙离子或空格点的正负离子)或可动的电

子、空穴在电场作用下参与导电的过程。两种载流子的浓度不等,电导率

取决于杂质数量。

5.压电效应:在机械应力的作用下介质发生极化,形成晶体表面电荷

的效应。正压电效应:某些电解质在沿一定方向上受到外力的作用而变形

时,其内部会产生极化现象,同时在它的两个相对表面上出现正负相反的

电荷。当外力去掉后,它又会恢复到不带电的状态的现象。逆压电效应:

当作用力的方向改变时,电荷的极性也随之改变。相反,当在电介质的极

化方向上施加电场,这些电介质也会发生变形,电场去掉后,电介质的变

形随之消失的现象。

6.P型半导体:四价的本征半导体,掺入少量三价的杂质元素,形成

空穴半导体,称P型半导体。n型半导体:四价的本征半导体,掺入少量

五价的杂质元素,形成电子半导体,称n型半导体。

7.超导体:随着温度的降低,电阻率会逐渐降低。有些材料在冷却到

某一低温Tc时,材料的电阻变为零,电流可以在材料中无限的流动,材

料呈现超导状态,称此材料为超导体。

8.电介质四大基本参数:介电常数:以电极化的方式传递、存贮或记

录电的作用。电导:电介质在电场作用下存在泄露电流。介电损耗:电介

质在电场的作用下存在电能的损失。击穿:在强电场下可能导致电介质的

破坏。

9.极化:在外电场作用下,电介质内部产生感应偶极矩的现象。自发

极化:在无外电场作用的时候,晶体的正负电荷中心不重复而呈现电偶极

矩的现象。

10.偶极子:在电场作用下,正负束缚电荷只能在微观尺度上作相对

位移,不能作定向移动。正负束缚电荷的相对偏移产生感应偶极矩,正负

电荷形成一个偶极子。

11.极化率:单位局部电场强度下,质点电偶极矩的大小称为质点的

极化率х=p/Eε0表征材料的极化能力。

12.束缚电荷:在电介质中,原子,分子或离子中的正负电荷以共价

键或离子键的形式被相互强烈地束缚着,通常称为束缚电荷。

13.介电强度:介质材料在电场作用过程中,常因承受的超过一定数

值而失去绝缘能力,出现击穿现象。击穿时的电场强度称为介电强度或击

穿场强Eb。14.施主掺杂:通过引入高价金属离子或在晶格内形成氧空位

或填隙金属离子缺陷,在晶格周围产生剩余电子,被由高价金属离子或氧

空位或填隙金属离子所形成的正电中心所束缚,这种束缚是弱束缚,在导

带下面形成施主能级的掺杂形式。

受主掺杂:通过引入低价金属离子或形成金属离子空位缺陷,形成负

电中心,在价带顶部形成受主能级的掺杂形式。

15.薄膜:1)薄膜是两个几何学平面所夹的物质,即在二维空间拓展,

呈很薄的形态;2)薄膜的厚度,其尺寸范围从几个纳米到几十微米。薄

膜表面:薄膜可以看作是某、Y平面上无限的,在Z方向上距离很小,薄

膜在Z方向上与真空或者空气之间的面。薄膜界面:薄膜与薄膜之间,薄

膜与基片材料之间的分界面。

16.铁电体:具有自发极化且自发极化方向能随外场改变的晶体。介

电体:在电场作用下具有极化能力并在其中长期存在电场的一种物质,通

常不导电。热释电体:具有自发极化的晶体,但因受到表面电荷等补偿作

用,其电矩不能显现出来。只有当温度改变,电矩发生变化(电矩有异于

零的温度系数)不能被抵消时,才显现其固有的极化。

17.液晶:一些有机化合物和高分子聚合物,在一定温度或浓度的溶

液中,既具有液体的流

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