Zaburzenia periodyczności sieci krystalicznej

Podobne dokumenty
Elektryczne własności ciał stałych

Przewodność elektryczna ciał stałych. Elektryczne własności ciał stałych Izolatory, metale i półprzewodniki

STRUKTURA PASM ENERGETYCZNYCH

TEORIA PASMOWA CIAŁ STAŁYCH

Elektryczne własności ciał stałych

Czym jest prąd elektryczny

Pasmowa teoria przewodnictwa. Anna Pietnoczka

Funkcja rozkładu Fermiego-Diraca w różnych temperaturach

ZALEŻNOŚĆ OPORU ELEKTRYCZNEGO 57 METALU I PÓŁPRZEWODNIKA OD TEMPERATURY

S. Baran - Podstawy fizyki materii skondensowanej Pasma energetyczne. Pasma energetyczne

Laboratorium inżynierii materiałowej LIM

Różne dziwne przewodniki

Podstawy krystalografii

Struktura pasmowa ciał stałych

S. Baran - Podstawy fizyki materii skondensowanej Gaz Fermiego elektronów swobodnych. Gaz Fermiego elektronów swobodnych

Model elektronów swobodnych w metalu

Elementy teorii powierzchni metali

2. Półprzewodniki. Istnieje duża jakościowa różnica między właściwościami elektrofizycznymi półprzewodników, przewodników i dielektryków.

Zjawiska zachodzące w półprzewodnikach Przewodniki samoistne i niesamoistne

VI. POMIAR ZALEŻNOŚCI OPORNOŚCI METALI I PÓŁPRZEWODNIKÓW OD TEMPERATURY

P R A C O W N I A

Rozszczepienie poziomów atomowych

Wykład VI. Teoria pasmowa ciał stałych

Repeta z wykładu nr 3. Detekcja światła. Struktura krystaliczna. Plan na dzisiaj

Wykład III. Teoria pasmowa ciał stałych

Natężenie prądu elektrycznego

ZALEŻNOŚĆ OPORU ELEKTRYCZNEGO METALU I PÓŁPRZEWODNIKA OD TEMPERATURY

ĆWICZENIE 6. Metale, półprzewodniki, izolatory

Teoria pasmowa. Anna Pietnoczka

GAZ ELEKTRONÓW SWOBODNYCH POWYŻEJ ZERA BEZWZGLĘDNEGO.

Teoria pasmowa ciał stałych

Przerwa energetyczna w germanie

Wykład V Wiązanie kowalencyjne. Półprzewodniki

Ciała stałe. Literatura: Halliday, Resnick, Walker, t. 5, rozdz. 42 Orear, t. 2, rozdz. 28 Young, Friedman, rozdz

Ćwiczenie 5 BADANIE ZALEŻNOŚCI PRZEWODNICTWA ELEKTRYCZNEGO PÓŁPRZEWODNIKA OD TEMPERATURY 1.WIADOMOŚCI OGÓLNE

Wykład IV. Półprzewodniki samoistne i domieszkowe

Nadprzewodniki. W takich materiałach kiedy nastąpi przepływ prądu może on płynąć nawet bez przyłożonego napięcia przez długi czas! )Ba 2. Tl 0.2.

Transport jonów: kryształy jonowe

WIĄZANIA. Co sprawia, że ciała stałe istnieją i są stabilne? PRZYCIĄGANIE ODPYCHANIE

Podstawy fizyki ciała stałego półprzewodniki domieszkowane

W1. Właściwości elektryczne ciał stałych

Liczby kwantowe elektronu w atomie wodoru

Podstawowe właściwości fizyczne półprzewodników WYKŁAD 1 SMK J. Hennel: Podstawy elektroniki półprzewodnikowej, WNT, W-wa 2003

WŁASNOŚCI CIAŁ STAŁYCH I CIECZY

Podział ciał stałych ze względu na strukturę atomowo-cząsteczkową

Właściwości kryształów

Nauka o Materiałach Wykład II Monokryształy Jerzy Lis

Wykład 3 Zjawiska transportu Dyfuzja w gazie, przewodnictwo cieplne, lepkość gazu, przewodnictwo elektryczne

FALOWA I KWANTOWA HASŁO :. 1 F O T O N 2 Ś W I A T Ł O 3 E A I N S T E I N 4 D Ł U G O Ś C I 5 E N E R G I A 6 P L A N C K A 7 E L E K T R O N

EFEKT HALLA W PÓŁPRZEWODNIKACH.

Przejścia kwantowe w półprzewodnikach (kryształach)

Przyrządy półprzewodnikowe

Podstawy fizyki wykład 8

PRĄD STAŁY. Prąd elektryczny to uporządkowany ruch ładunków wewnątrz przewodnika pod wpływem przyłożonego pola elektrycznego.

S. Baran - Podstawy fizyki materii skondensowanej Półprzewodniki. Półprzewodniki

Przewodniki, półprzewodniki i izolatory

Ćwiczenie Badanie zależności temperaturowej oporu elektrycznego metalu i półprzewodnika

Absorpcja związana z defektami kryształu

Q t lub precyzyjniej w postaci różniczkowej. dq dt Jednostką natężenia prądu jest amper oznaczany przez A.

Właściwości chemiczne i fizyczne pierwiastków powtarzają się w pewnym cyklu (zebrane w grupy 2, 8, 8, 18, 18, 32 pierwiastków).

DEFEKTY STRUKTURY KRYSTALICZNEJ. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Właściwości materii. Bogdan Walkowiak. Zakład Biofizyki Instytut Inżynierii Materiałowej Politechnika Łódzka. 18 listopada 2014 Biophysics 1

Podstawy fizyki wykład 4

Pomiar przewodności cieplnej i elektrycznej metali

S. Baran - Podstawy fizyki materii skondensowanej Wiązania chemiczne w ciałach stałych. Wiązania chemiczne w ciałach stałych

Wykład 28. Teoria elektronowa przewodnictwa elektrycznego.

LABORATORIUM Z FIZYKI

POMIAR ZALEŻNOŚCI OPORU METALI I PÓŁPRZEWODNIKÓW OD TEMPERATURY

Elektryczne własności ciał stałych

Repeta z wykładu nr 5. Detekcja światła. Plan na dzisiaj. Złącze p-n. złącze p-n

Przyrządy i układy półprzewodnikowe

Badanie własności hallotronu, wyznaczenie stałej Halla (E2)

DEFEKTY STRUKTURY KRYSTALICZNEJ

Przejścia promieniste

E3. Badanie temperaturowej zależności oporu elektrycznego ciał stałych 1/5

średnia droga swobodna L

Materiały Reaktorowe. Fizyczne podstawy uszkodzeń radiacyjnych cz. 1.

Stany skupienia materii

Fizyka 2. Janusz Andrzejewski

POMIAR PRZEWODNOŚCI CIEPLNEJ I ELEKTRYCZNEJ METALI

POMIAR KONDUKTYWNOŚCI ELEKTRYCZNEJ MATERIAŁÓW PRZEWODOWYCH

+ + Struktura cia³a sta³ego. Kryszta³y jonowe. Kryszta³y atomowe. struktura krystaliczna. struktura amorficzna

Dielektryki polaryzację dielektryka Dipole trwałe Dipole indukowane Polaryzacja kryształów jonowych

Teoria pasmowa ciał stałych Zastosowanie półprzewodników

Materiały Reaktorowe. - Struktura pasmowa - Defekty sieci

Budowa atomów. Atomy wieloelektronowe Układ okresowy pierwiastków

Wprowadzenie do ekscytonów

Prąd elektryczny - przepływ ładunku

półprzewodniki Plan na dzisiaj Optyka nanostruktur Struktura krystaliczna Dygresja Sebastian Maćkowski

Wykład 5 Widmo rotacyjne dwuatomowego rotatora sztywnego

Atomy wieloelektronowe

Dr inż. Zbigniew Szklarski

Rok akademicki: 2016/2017 Kod: NIM s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Fizyka Ciała Stałego. Struktura krystaliczna. Struktura amorficzna

3. ZŁĄCZE p-n 3.1. BUDOWA ZŁĄCZA

ZADANIE Co się dzieje z elektronami w atomie, a co w krysztale?

Złącze p-n: dioda. Przewodnictwo półprzewodników. Dioda: element nieliniowy

III.4 Gaz Fermiego. Struktura pasmowa ciał stałych

Podstawy fizyki sezon 2 3. Prąd elektryczny

Transkrypt:

Zaburzenia periodyczności sieci krystalicznej Defekty liniowe dyslokacja krawędziowa dyslokacja śrubowa dyslokacja mieszana

Defekty punktowe obcy atom w węźle luka w sieci (defekt Schottky ego) obcy atom w pozycji międzywęzłowej dodatkowy atom własny w pozycji międzywęzłowej (defekt Frenkla) Granice ziaren monokrystalicznych w ciałach stałych polikrystalicznych Chwilowe zaburzenia periodyczności wywołane przez drgania termiczne sieci (fonony)!!! Defekty w istotny sposób wpływają na rozmaite własności kryształu.

Model pasmowy ciała stałego Elektrony w izolowanych atomach mogą przebywać tylko na pewnych dyskretnych poziomach energetycznych, przy czym z uwagi na zakaz Pauliego jeden taki poziom może być obsadzony przez co najwyżej dwa elektrony różniące się obowiązkowo spinem. Poziomy energetyczne dostępne dla elektronów w takich samych lecz izolowanych (bardzo od siebie odległych) atomach są identyczne. Wyobraźmy sobie fikcyjny kryształ złożony z N atomów, w którym odległości międzyatomowe (stała sieci) mogą być dowolnie zmieniane. Jeśli startujemy od stanu, w którym atomy można uznać za izolowane i zaczynamy stopniowo zbliżać je do siebie, wówczas w wyniku oddziaływania pomiędzy wchodzącymi ze sobą w kontakt coraz głębszymi orbitalami poszczególne jednoatomowe poziomy energetyczne ulegają rozszczepieniu na szereg podpoziomów, przy czym owo rozszczepienie najsilniej dotyka poziomy najwyższe (odpowiadające najdalszym orbitalom tj. tym najwcześniej wchodzącym w oddziaływanie z odpowiednimi orbitalami atomów sąsiednich). Każdemu z podpoziomów odpowiada pewna liczba stanów kwantowych (identyfikowanych np. poprzez wektor prędkości, bądź wektor falowy), przy czym poszczególne stany ze względu na zakaz Pauliego mogą być obsadzane maksymalnie przez pary elektronów o przeciwnych spinach. Ponieważ dystans energetyczny pomiędzy sąsiednimi podpoziomami jest bardzo niewielki absolutnie niemierzalny wobec tego przyjmuje się, że wszystkie podpoziomy powstałe z rozszczepienia pojedynczego poziomu atomowego tworzą jedno pasmo (tzw. pasmo dozwolone), w którym rozkład energii elektronów ma charakter ciągły. Pasma energetyczne elektronów w ciele stałym odpowiadają ich dyskretnym poziomom energetycznym w izolowanym atomie. W N-atomowym krysztale każde pasmo składa się w sumie z N stanów kwantowych, przy czym pewnym grupom stanów odpowiadają identyczne energie.

!!! Podstawowe znaczenie dla własności danego kryształu posiadają najwyższe pasma dostępne dla elektronów. pasmo walencyjne najwyższe dozwolone pasmo energetyczne, w którym w T=0 K można znaleźć elektrony; pasmo przewodnictwa najniższe dozwolone pasmo energetyczne, w którym w T=0 K można znaleźć wolne stany elektronowe; pasmo wzbronione rozdziela dwa sąsiednie pasma dozwolone (niedostępne dla elektronów). E F E F!!! Tak, jak to przedstawiają powyższe rysunki, sytuacja wygląda jedynie w przypadku próbek idealnie czystych, o idealnej strukturze. Wszelkie defekty skutkują pojawieniem się dodatkowych lokalnych poziomów energetycznych również w przerwie wzbronionej.

Przewodnictwo elektryczne Możliwość przewodzenia prądu uwarunkowana jest obecnością w próbce substancji swobodnych nośników ładunku zdolnych do poruszania się w całej jej objętości. Im większa koncentracja i ruchliwość nośników tym lepsze własności przewodzące. Ze względu na ową jakość przewodzenia prądu elektrycznego ciała stałe dzielimy na: przewodniki (oporność właściwa w temp.pok. ~10-8 Ωm) półprzewodniki (oporność właściwa w temp.pok. od 10-5 do 10 7 Ωm) izolatory (oporność właściwa w temp.pok. nawet do 10 20 Ωm) Z punktu widzenia modelu pasmowego kwestię zdolności substancji do przewodzenia prądu elektrycznego widzimy następująco: ponieważ wzbudzenie przepływu prądu wiąże się z rozpędzaniem elektronów w polu elektrycznym czyli zwiększaniem ich energii, zatem jest możliwe wyłącznie wówczas gdy tuż ponad poziomami zajętymi przez elektrony znajdują się poziomy puste elektron musi mieć możliwość płynnego lub quasi-płynnego przesuwania się w górę na skali energii energia pobierana przez elektron z pola elektrycznego jest porównywalna z odstępami dzielącymi podpoziomy energetyczne wewnątrz pasma lecz zdecydowanie za mała aby mogło dojść do zmiany pasma. Jeśli więc wszystkie pasma są albo całkowicie wypełnione albo całkowicie puste nie może być mowy o przewodzeniu prądu wymagana jest obecność pasma bądź pasm częściowo tylko wypełnionych. Klasyczna teoria przewodnictwa metali (model Drudego) Kryształ metalu traktujemy jako sieć dodatnich jonów zanurzonych w gazie elektronów swobodnych. Elektrony poruszają się chaotycznie po całej objętości kryształu nie oddziaływując na odległość ani ze sobą ani z jonami. W trakcie swego ruchu elektrony napotykają jony metalu, z którymi (wg dosłownej interpretacji modelu Drudego) zderzają się i są w ten sposób rozpraszane w różnych kierunkach średnia droga swobodna porównywalna musi być tym samym z odległością między jonami, a więc powinna być rzędu Å. Jeśli do próbki metalu przyłożymy pole elektryczne, każdy elektron będzie przyspieszany aż do momentu zderzenia, które rozproszy go w przypadkowym kierunku, po czym proces przyspieszania będzie wznawiany. Na skutek tych przeciwstawnych wpływów pola elektrycznego i zderzeń z jonami wytwarza się stan równowagi na dotychczasowy chaotyczny ruch elektronów nakłada się ruch uporządkowany o średniej prędkości (tzw. prędkości unoszenia/dryfu) proporcjonalnej do natężenia pola elektrycznego (mikroskopowe uzasadnienie prawa Ohma). Traktowanie elektronów w metalu jako gazu swobodnych, niezależnych od siebie cząstek klasycznych prowadzi również do wniosku, że każdemu z nich można 3 przypisać energię kinetyczną 2 kt. Dzięki swobodzie poruszania się elektrony mogą zatem z łatwością pośredniczyć w przewodzeniu ciepła, co tłumaczy bardzo duże na ogół przewodnictwo cieplne w metalach.