非晶态半导体

Sándor Kugler等著

非晶态半导体是具有半导体性质的非晶态材料,是半导体的一个重要部分。非晶态半导体在多种应用领域中都存在着巨大的潜力,其中,非晶硫早已广泛应用在复印技术中,由As-Te-Ge-Si系玻璃半导体制作的可改写存储器已有商品问世,利用光脉冲玻璃化碲微晶薄膜制作的光存储器正在研制之中,还有人正在尝试把非晶硅场效应晶体管用于液晶显示和集成电路。对于非晶硅的应用,目前最多的研究集中于太阳能电池,非晶硅比晶体硅制备工艺简单,易于制造大面积产品,并且非晶硅对于太阳光的吸收效率高,器件只需大约1微米厚的薄膜材料。因此,非晶硅有望成为更廉价太阳能电池的原料,现已受到能源专家的重视。

本书首先分析了非晶态与晶态半导体一致的属性:它们具有类似的基本能带结构,有导带、价带和禁带。非晶材料的基本能带结构主要取决于原子附近的状况,可以用化学键模型作定性的解释。以四面体键的非晶Ge、Si为例,Ge、Si中四个价电子经sp杂化,邻近原子的价电子之间形成共价键,其成键态对应于价带,反键态对应于导带。无论是Ge、Si的晶态还是非晶态,基本结合方式是相同的,只是在非晶态中键角和键长有一定程度的畸变,因而它们的基本能带结构是相类似的。

在此之后,本书对非晶半导体与晶态半导体的差异进行了详细的剖析:晶态半导体的结构是周期有序的,即具有平移对称性,电子波函数是布洛赫函数,波矢k是与平移对称性相联系的量子数;相比而言,非晶态半导体不存在周期性,k不再是量子数。晶态半导体中电子的运动是比较自由的,电子运动的平均自由程远大于原子间距;非晶态半导体中结构缺陷的畸变使得电子的平均自由程大大减小,当平均自由程接近原子间距的数量级时,无法应用晶态半导体中建立的电子漂移运动理论。非晶态半导体能带边态密度的变化不像晶态那样陡峭,而具有不同程度的带尾。

本书还介绍了如何使用计算机模拟产生随机结构,为读者提供了构建现实材料的方法;通过大量仿真详述了非晶半导体不定型结构的光学和电气特性,方便读者理解无序半导体特性。最后的章节详细讨论了通过光子辐射改变半导体结构的方法,并预测了应用前景。

本书分为5章:1.背景介绍,回顾了非晶硅的科研和应用历史;2.预备知识,介绍了薄膜生长工艺、熔融玻璃态法和菲利普斯理论;3.非晶半导体结构,介绍了晶态半导体和非晶态半导体的主要区别、由三维向一维投影的函数、由一维向三维扩展的函数、相变及其应用;4.电子层微观结构,介绍了化学键结构、电子的浓度和状态、主要缺陷、光学特性和电气特性;5.光诱导现象,介绍了光致体积变化、光子暗化效应和光致褪色、光致缺陷、光致结晶和非晶形态。

本书的读者对象为半导体领域、电子领域、新能源领域的学生、教授和研究人员。

宁圃奇,博士,研究员

(中国科学院电工研究所)

Puqi Ning, Associate Professor

(Institute of Electrical Engineering, CAS)Ernst O.Gbel et al

Quantum Metrology

Foundation of Units and Measurements

2015

http:///book/

10.1002/9783527680887

EISBN9783527680887

非晶态半导体

转载请注明出处学文网 » 非晶态半导体

学习

产品异质性文献综述

阅读(29)

本文为您介绍产品异质性文献综述,内容包括产品的竞争力研究文献综述,有关产品现状的参考文献。作者简介:何晓姣,女,汉族,湘潭大学商学院研究生,研究方向:贸易与质量。随着经济的发展,国与国之间的贸易日益频繁,关于贸易方面的理论也经历了从比较

学习

关住安陵君的阴魂

阅读(28)

有些经典的东西,偶尔重温一次,其实是大有益处的,不管它有多么遥远,只要善于重温,它便会离我们很近,所谓“温故而知新”,所谓“以铜为镜,可以正衣冠;以人为镜,可以明得失;以史为镜,可以知兴替”,恐怕说的就是“重温”的价值。《战国策》里有一个很经典

学习

本期不觉明厉星座

阅读(72)

水瓶座幸运指数:吉日:10/29霉日:11/2幸运色:浅紫色幸运数字:32开运一句话:要让别人相信你很强新的点子有望被管理层采纳,甚至有机会亲身去付诸实践,效果也很快就可以看到,结果多半也是如理想中一样好,年终考评会因此增色不少喔!恋情会因为忙碌的工

学习

中式菜单的英文翻译

阅读(35)

本文为您介绍中式菜单的英文翻译,内容包括菜单英文翻译大全,中式菜单英文翻译障碍。摘要:饮食文化是中国传统文化的重要组成部分,中国的饮食文化内涵丰富,博大精深。许多菜名反映着不同地区的文化特色,这也给菜单的英译带来了较大的困难

学习

丝路葱岭道初步调查

阅读(24)

本文为您介绍丝路葱岭道初步调查,内容包括丝路单刷葱岭技巧,丝路葱岭纸。[摘要]丝绸之路沙漠道南、北路线,不论自昆仑山麓西走,或自天山南麓西南行,进入中亚西部、南亚、西亚地区,都必须翻越“世界屋脊”葱岭(帕米尔)。本文在考古调查的基础上,根

学习

汉学大师高罗佩让狄仁杰成神探

阅读(81)

本文为您介绍汉学大师高罗佩让狄仁杰成神探,内容包括神探狄仁杰有声小说高罗佩,为什么说神探狄仁杰作者是高罗佩。荷兰人对中国的了解,在一定程度上应归功于荷兰的汉学大师高罗佩博士对中国文化的传播。他的侦探小说《狄公案》发行100多

学习

你不理财、财不理你

阅读(42)

本文为您介绍你不理财、财不理你,内容包括你不理财财不理你这句话出自哪里,你不理财财不理你段子。《劝学》告诫我们:“不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海”,意即学习要懂得积累,循序渐进,才有日后的厚积薄发之时。不光是学习,理财亦如此

学习

黄杰:问岐黄之道 扬中医之长

阅读(80)

他出生于中医世家,自幼在药香中长大,自记事时起,他曾目睹祖辈们治病救人的风采,亦给其留下深深的影响。自其18岁入行,跟随父亲学习中医之术,了解中医灿烂、辉煌的文化,更让他坚定了幼年的梦想――当一名中医,时刻为病人着想,千方百计为病人解除病

学习

“真功夫”豪门恩怨

阅读(30)

过于均分的股权结构为家族企业发展埋下了祸根。“即日起本人特委任潘国良先生为本公司副总经理,进驻真功夫总部办公。”8月12日,潘宇海的哥哥潘国良手持潘宇海的这份委托书在真功夫总部大门外,称其弟弟持有真功夫47%的股份,拥有决策权,

学习

医院病案管理的现状及改进措施

阅读(73)

本文为您介绍医院病案管理的现状及改进措施,内容包括医院病案管理问题与解决措施,医院病案管理现状与分析论文。【摘要】现今病案的使用范围逐渐扩大,病案管理已成为医院管理工作中的重要组成部分,然而病案管理工作尚存在一些不足。通过对

学习

腰椎椎间植骨融合应用进展

阅读(87)

本文为您介绍腰椎椎间植骨融合应用进展,内容包括腰椎植骨融合最长使用记录,腰椎间盘突出做植骨融合的利与弊。【摘要】腰椎椎间植骨融合术即采用患者自体或异体植骨使腰椎相邻的两个椎体成为一体,通过腰椎的不同部位植骨以达到重建椎体稳

学习

食不甘味梁启超

阅读(47)

以“梁启超”和“吃”作为关键词进行搜索,出来的结果多是“梁启超大吃一惊”之类风马牛不相及的内容,几乎没有一条内容与食物有关。同样是姓梁,在这方面梁启超可要比同姓的梁实秋差太多了。梁启超写过一篇《学问之趣味》,自认为是主张趣味主

学习

游马岭河大峡谷

阅读(32)

本文为您介绍游马岭河大峡谷,内容包括马岭河大峡谷描写,马岭河大峡谷游记作文。贵州兴义的马岭河大峡谷有个大名鼎鼎的外号——“地球上最美丽的伤痕”。想不想知道它究竟有多美丽?就随我一起去看看吧!进入景区,我和父母就不停地走着下坡路

学习

谢绝作文900字

阅读(72)

本文为您介绍谢绝作文900字,内容包括婉拒的作文,作文拒绝七百字。最后自己就是直接跟人家说自己不会说这个东西,他也没有说再三个去抢,要说自己就要去收这个东西,毕竟也没有什么理由吧,所以最后也就让这一个红包这一件收货地址啊,这件事情这

学习

基于半导体制冷的冰箱制冷效率提高的研究

阅读(34)

本文为您介绍基于半导体制冷的冰箱制冷效率提高的研究,内容包括冰箱半导体制冷和风冷哪个好,提高冰箱制冷效率的技术路线。随着经济的发展和社会的进步,小型半导体冰箱越来越受到人们的青睐,但是半导体冰箱仍然存在效率低下的致命特点。文

学习

光纤和半导体激光器耦合的实现方法

阅读(59)

本文为您介绍光纤和半导体激光器耦合的实现方法,内容包括半导体激光器和光纤耦合技术,半导体激光器光纤耦合器。光纤和半导体激光器耦合技术的高低直接决定了EDFA技术性能,本文通过论述半导体激光器与光纤耦合的理论,进一步研究分析半导体

学习

g―C3N4半导体纳米结构的控制及光催化性能的研究

阅读(52)

本文为您介绍g―C3N4半导体纳米结构的控制及光催化性能的研究,内容包括gc3n4作为光催化材料有什么不足,g-c3n4光催化材料的性能。[摘要]g-C3N4具备化学组成和能带结构易调控、可见光响应、廉价稳定、等优点。但它同时还存在比表面积小、

学习

浅谈化合物半导体材料

阅读(25)

本文为您介绍浅谈化合物半导体材料,内容包括化合物半导体材料,化合物半导体材料发展历程。摘要:化合物半导体集成电路具有超高速、低功耗、多功能、抗辐射等特性而被和泛应用,GaAs、GaN、SiC为主要应用的化合物半导体材料。简单介绍化合

学习

盛美半导体

阅读(42)

本文为您介绍盛美半导体,内容包括盛美半导体6个月试用期,盛美半导体设备有限公司。在2011ICChina展会上,盛美半导体设备(上海)有限公司推出了最新的半导体制造设备――无应力抛光集成设备(theUltraiSFP)。该设备能够对65nm及以下的铜互联

学习

液态金属:玻璃终结者

阅读(44)

本文为您介绍液态金属:玻璃终结者,内容包括液态金属终结者解决方法,终结者阿诺大战液态金属。提到液态金属,第一反应可能就是《终结者2》当中的液态金属机器人,它可以幻化成任何形状,能够承受各种破坏,更神奇的是它还充满只能。问题是液态金

学习

浅谈液态深层发酵法发酵高度醋酸

阅读(91)

本文为您介绍浅谈液态深层发酵法发酵高度醋酸,内容包括醋酸发酵方法有哪些,液体深层发酵醋酸的流程和特点。【摘要】食醋是我国传统调味品,有着悠久历史,醋本身能促进消化、消除疲劳、增加食欲,另食醋还有软化血管、降血脂、防癌、美容、减

学习

半导体器件封装技术

阅读(27)

本文为您介绍半导体器件封装技术,内容包括半导体元器件封装测试,半导体器件封装。[摘要]半导体器件封装技术是一种将芯片用绝缘的塑料、陶瓷、金属材料外壳打包的技术。封装技术对于芯片来说是必须的,也是非常重要的。[关键词]半导体器