Wykład XII: Właściwości elektryczne. JERZY LIS Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych



Podobne dokumenty
30/01/2018. Wykład XI: Właściwości elektryczne. Treść wykładu: Wprowadzenie

WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNE. Oddziaływanie pola elektrycznego na materiał. Przewodnictwo elektryczne. Podstawy Nauki o Materiałach

Nauka o Materiałach. Wykład XII. Właściwości elektryczne. Jerzy Lis

Zjawiska zachodzące w półprzewodnikach Przewodniki samoistne i niesamoistne

Elektryczne własności ciał stałych

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

Pytania z przedmiotu Inżynieria materiałowa

Wykład XIV: Właściwości optyczne. JERZY LIS Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych

Czym jest prąd elektryczny

Wykład XIII: Właściwości magnetyczne. JERZY LIS Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych

Pole elektryczne w ośrodku materialnym

S. Baran - Podstawy fizyki materii skondensowanej Półprzewodniki. Półprzewodniki

Rozszczepienie poziomów atomowych

Teoria pasmowa ciał stałych

30/01/2018. Wykład XII: Właściwości magnetyczne. Zachowanie materiału w polu magnetycznym znajduje zastosowanie w wielu materiałach funkcjonalnych

STRUKTURA PASM ENERGETYCZNYCH

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

Przyrządy i układy półprzewodnikowe

Podstawy fizyki ciała stałego półprzewodniki domieszkowane

Dielektryki polaryzację dielektryka Dipole trwałe Dipole indukowane Polaryzacja kryształów jonowych

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

Ryszard J. Barczyński, 2012 Politechnika Gdańska, Wydział FTiMS, Katedra Fizyki Ciała Stałego Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego

Elementy teorii powierzchni metali

Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Urządzeń Elektrycznych i Techniki Wysokich Napięć. Dr hab.

Wykład IV. Półprzewodniki samoistne i domieszkowe

Przerwa energetyczna w germanie

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

Nauka o Materiałach. Wykład XI. Właściwości cieplne. Jerzy Lis

Właściwości optyczne. Oddziaływanie światła z materiałem. Widmo światła widzialnego MATERIAŁ

Krawędź absorpcji podstawowej

Pasmowa teoria przewodnictwa. Anna Pietnoczka

Funkcja rozkładu Fermiego-Diraca w różnych temperaturach

P R A C O W N I A

Teoria pasmowa. Anna Pietnoczka

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

Wykład IX: Odkształcenie materiałów - właściwości plastyczne

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

Wykład 8 ELEKTROMAGNETYZM

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

Teoria pasmowa ciał stałych Zastosowanie półprzewodników

Fizyka i inżynieria materiałów Prowadzący: Ryszard Pawlak, Ewa Korzeniewska, Jacek Rymaszewski, Marcin Lebioda, Mariusz Tomczyk, Maria Walczak

Podstawy fizyki wykład 4

Nauka o Materiałach Wykład II Monokryształy Jerzy Lis

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

Zaburzenia periodyczności sieci krystalicznej

Laboratorium inżynierii materiałowej LIM

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

r. akad. 2012/2013 Podstawy Procesów i wykład XIII - XIV Zakład Biofizyki

3. ZŁĄCZE p-n 3.1. BUDOWA ZŁĄCZA

Wykład III. Teoria pasmowa ciał stałych

Badanie charakterystyki diody

Cel ćwiczenia: Wyznaczenie szerokości przerwy energetycznej przez pomiar zależności oporności elektrycznej monokryształu germanu od temperatury.

Fizyka 2. Janusz Andrzejewski

Chemia nieorganiczna. Copyright 2000 by Harcourt, Inc. All rights reserved.

Fizyka i technologia złącza PN. Adam Drózd r.

Elektryczne własności ciał stałych

Półprzewodniki samoistne. Struktura krystaliczna

Rekapitulacja. Detekcja światła. Rekapitulacja. Rekapitulacja

Natężenie prądu elektrycznego

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

Wykład VI. Teoria pasmowa ciał stałych

Opracowała: mgr inż. Ewelina Nowak

Dr inż. Zbigniew Szklarski

3.4 Badanie charakterystyk tranzystora(e17)

W1. Właściwości elektryczne ciał stałych

Chemia nieorganiczna. Pierwiastki. niemetale Be. 27 Co. 28 Ni. 26 Fe. 29 Cu. 45 Rh. 44 Ru. 47 Ag. 46 Pd. 78 Pt. 76 Os.

Momentem dipolowym ładunków +q i q oddalonych o 2a (dipola) nazwamy wektor skierowany od q do +q i o wartości:

Przewodnictwo elektryczne ciał stałych. Fizyka II, lato

Właściwości kryształów

Nauka o Materiałach. Wykład IX. Odkształcenie materiałów właściwości plastyczne. Jerzy Lis

Funkcjonalne Materiały Ceramiczne. Materiały funkcjonalne. Elektroceramika

Kryształy, półprzewodniki, nanotechnologie. Dr inż. KAROL STRZAŁKOWSKI Instytut Fizyki UMK w Toruniu

Dielektryki. właściwości makroskopowe. Ryszard J. Barczyński, 2016 Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego

Przewodnictwo elektryczne ciał stałych

Elektryczne własności ciał stałych

EFEKT HALLA W PÓŁPRZEWODNIKACH.

Lekcja 43. Pojemność elektryczna

Pole przepływowe prądu stałego

PIEZOELEKTRYKI I PIROELEKTRYKI. Krajewski Krzysztof

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

Pojemność elektryczna, Kondensatory Energia elektryczna

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

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

TEORIA PASMOWA CIAŁ STAŁYCH

i elementy z półprzewodników homogenicznych część II

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

Fizyka Ciała Stałego

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów)

Wykład XI: Właściwości cieplne. JERZY LIS Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych

Część 2. Przewodzenie silnych prądów i blokowanie wysokich napięć przy pomocy przyrządów półprzewodnikowych

ZALEŻNOŚĆ OPORU ELEKTRYCZNEGO 57 METALU I PÓŁPRZEWODNIKA OD TEMPERATURY

Przewodniki, półprzewodniki i izolatory

Zastosowanie metod dielektrycznych do badania właściwości żywności

Leon Murawski, Katedra Fizyki Ciała Stałego Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Klasyczny efekt Halla

Fizyka Ciała Stałego. Struktura krystaliczna. Struktura amorficzna

Pojemność elektryczna. Pojemność elektryczna, Kondensatory Energia elektryczna

30/01/2018. Wykład X: Właściwości cieplne. Treść wykładu: Stabilność termiczna materiałów

VI. POMIAR ZALEŻNOŚCI OPORNOŚCI METALI I PÓŁPRZEWODNIKÓW OD TEMPERATURY

Transkrypt:

Wykład XII: Właściwości elektryczne JERZY LIS Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych

Treść wykładu: 1. Wprowadzenie 2. Przewodnictwo elektryczne a) wiadomości podstawowe b) przewodniki c) półprzewodniki d) izolatory 3. Właściwości dielektryczne http://www.densoiridium.com

Wprowadzenie Oddziaływanie pola magnetycznego na materiał Pole elektromagnetyczne MATERIAŁ Przepływ prądu Polaryzacja Odkształcenie Namagnesowanie... Przepływ prądu izolatory, półprzewodniki, nadprzewodniki Polaryzacja kondensatory, układy hybrydowe Odkształcenie- piezoelektryki Namagnesowanie ferryty Własności fizyczne i chemiczne sensory naprężenia, temperatury, stężenia

Przewodnictwo elektryczne Wiadomości wstępne - prawo Ohma Prawo Ohma - ujęcie makroskopowe U = I R gdzie: U - napięcie; I - natężenie pradu; R - opór; Oznaczając: l - długość przewodnika; S -pole przekroju, - opór właściwy; - przewodność właściwa R = l/s = l / ( S) stąd: U = (I l)/( S) i j = I/S gęstość strumienia prądu oraz E = U/l natężenie pola elektrycznego mamy: j = E (II postać prawa Ohma)

Przewodnictwo elektryczne W ujęciu elementarnym strumień prądu to ruch ładunków prądu w polu elektrycznym j= i n i e v z i n i - gęstość nośników e - elementarny ładunek v - średnia prędkość ruchu ładunków w kierunku pola z i - liczba elementarnych ładunków ( w jednostce objętości)

Przewodnictwo elektryczne = i n i e (v/e) z i (V/E)=b ruchliwość ładunku w polu Ostatecznie: = i n i e z i b i Rozpatrując przewodność elektryczną materiału będziemy analizować rodzaj, ilość i ładunek nośników prądu oraz ich ruchliwość w polu elektrycznym.

Przewodnictwo elektryczne Rodzaje nośników prądu elektrony swobodne (metale) elektrony i dziury (półprzewodniki i izolatory) jony (przewodniki jonowe)

Przewodnictwo elektryczne Przewodnictwo prądu wg. teorii pasmowej Powstawanie kryształów wiąże się z rozszczepieniem poziomów energetycznych orbitali na pasma (zachowanie reguły Pauliego)

Przewodnictwo elektryczne Przykłady struktur pasmowych Energy bands for diamond versus lattice constant. Bart Van Zeghbroeck, Principles of Semiconductor Devices Energy bands for metalic sodium. Richard Bube, Electrons in Solids

Przewodnictwo elektryczne Typy przewodnictwa materiałów O typie przewodnictwa decyduje charakter struktury pasmowej i wielkość przerwy energetycznej (strefy energii wzbronionej) Półprzewodniki E g [ev] Izolatory E g [ev] Si 1,1 BaTiO 3 2,5-3,2 SiC 2,8 Diament 5,6 PbS 0,35 Fe 2 O 3 3,1 PbTe 0,25 0,30 Si 3N 4 4,0 Ge 0,67 KCl 9,5 InSb 0,17 AlN 4,3 CdSe 1,7 Al 2 O 3 10 GaAs 1,4 TiO 2 3,0-3,8

Przewodniki Przewodniki metaliczne W metalach elektrony z pasma podstawowego mogą łatwo przechodzić do pasma przewodnictwa.

Przewodniki Rodzaje metali i ich przewodnictwo elektryczne Grupa IA. Metale alkaliczne Grupa IIA. Metale ziem alkalicznych Grupa IIIA. Glin i inne Metale grup przejściowych Miedź i metale szlachetne

Przewodniki Czynniki obniżające przewodnictwo elektryczne metali Uporządkowanie Domieszki Temperatura = o (1+a T) Na podst. A. CYUNCZYK Fizyka metali

Półprzewodniki Półprzewodniki samoistne Kryształy o strukturze diamentu, sfalerytu i wurcytu Struktura diamentu: Si (E v =1.1 ev); Ge (E v = 0.67eV) Struktura sfalerytu: A III B V (GaAs, GaP, PbTe) (Struktura wurcytu: SiC; CdS) Wiązania mają charakter głównie kowalencyjny. Charakteryzują się szerokimi pasmami walencyjnymi i przewodnictwa tzn. posiadają dużą ruchliwość nośników.

Półprzewodniki Półprzewodniki samoistne Przewodnictwo rośnie z temperaturą wskutek zwiększania się liczby nośników prądu.

Półprzewodniki Półprzewodniki domieszkowe Domieszkowanie półprzewodników pierwiastkami o większej liczbie elektronów walencyjnych (As) prowadzi do otrzymywania półprzewodników typu n zaś przy domieszkowaniu pierwiastkami o mniejszej liczbie elektronów walencyjnych (Ga) półprzewodników typu p. typ n typ p Półprzewodniki te mają zastosowanie do wytwarzania elementów elektronicznych (diody, tranzystory, układy scalone)

Półprzewodniki Półprzewodniki tlenkowe Związki jonowe o charakterze niestechiometrycznym lub związki jonowe z domieszkami zawierają defekty punktowe i elektronowe (elektrony lub dziury). Przykłady: ZnO, NiO, ZnS

Przewodniki jonowe Przewodniki jonowe Istnieją materiały o budowie jonowej w których możliwe jest uzyskanie wysokich stężeń ruchliwych nośników jonowych. Przykład: ZrO 2 domieszkowane Ca. Wapń podstawiając cyrkon powoduje powstawanie wakancji anionowych. Możliwa jest wysoka dyfuzja tlenu mechanizmem wakancyjnym Poligliniany Al 2 O 3 (+Na, K, Li) Luźna struktura warstwowa z drogami szybkiej dyfuzji kationów. Przewodniki jonowe są materiałami do wytwarzania czujników, ogniw i baterii słonecznych.

Izolatory Typowe materiały ceramiczne o budowie kowalencyjnej i jonowej są izolatorami. Charakteryzują się wysoką wartością energii przerwy energetycznej oraz oporności właściwej. Wykorzystywane są jako materiały elektroizolacyjne oraz dielelektryczne. http://www.frialit.pl/

Izolatory Właściwości niektórych materiałów ceramicznych na izolatory Materiał e r tgd 10 4 (1MHz) Wytrzym. na przebicie Rezystywność Ωm Max. temp. zastosowania 0 C Porcelana 6 7 60 100 10 16 Al 2 O 3 8 9 10 20 10 16 Mullit 4 5 5 10 20 Steatyt 5 7 8 35 1,0 10 9 (20 0 C) 7,0 10 2 (600 0 C) 1,0 10 12 (20 0 C) 1,0 10 7 (600 0 C) 1,0 10 10 (300 0 C) 1,0 10 9 (600 0 C) 8 14 1,0 10 11 (20 0 C) 1,0 10 5 (600 0 C) 1000 1500 1050 Forsteryt 6 3 8 12 1050 Szkło 4,5 5,5 20 100 16 40 5,0 10 7 (20 0 C) 1,0 10 2 (400 0 C) 450

Wykres zbiorczy zależności oporności właściwej od temperatury dla różnych typów materiałów

Właściwości dielektryczne Polaryzacja dielektryczna W materiałach nie przewodzących prądu może występować zjawisko nazywane polaryzacją elektryczną polegające na orientacji lub wzbudzeniu dipoli elektrycznych - lokalnych układów ładunków dodatnich i ujemnych przesuniętych względem siebie Materiały takie nazywamy dielektrykami.

Właściwości dielektryczne Polaryzacja dielektryczna Zewnętrzne pole elektryczne o natężeniu E oddziałując na dielektryk powoduje powstanie sumarycznego momentu dielektrycznego nazywanego polaryzacją P P = p i = n E Gdzie: n - ilość dipoli w objętości materiału; - polaryzowalność dielektryczna = e + a + d +... Pole elektryczne w praktyce wywoływane jest przez naładowane płytki przewodzące - kondensatory

Właściwości dielektryczne Polaryzacja dielektryczna Po wprowadzeniu dielektryka pomiędzy okładki kondensatora w materiale nakładają się dwa pola: 1. Pole elektryczne wywołane naładowanymi okładkami kondensatora 2. Pole wewnętrzne indukowane w dielektryku dzięki zjawisku polaryzacji Sumaryczna polaryzowalność materiału wynosi: P = e o (e r -1)E gdzie: e o, e r - przenikalności dielektryczne próżni i dielektryka kondensator

Właściwości dielektryczne Polaryzacja dielektryczna Specyficzną grupę dielektryków stanowią ferroelektryki czyli materiały, w których możliwa jest samorzutna polaryzacja i występują trwałe dipole. Przykładem jest BaTiO 3

Właściwości dielektryczne Polaryzacja dielektryczna Ferroelektryki osiągają bardzo wysokie wartości przenikalności dielektrycznych, maja budowę domenową i ich zachowanie w polu elektrycznym ma charakter pętli histerezy. domeny dielektryczne dielektryczna pętla histerezy Ferroelektryki mają szerokie zastosowanie w elektronice i elektrotechnice w kondensatorach, układach hybrydowych, jako piezoelektryki i sensory.

Właściwości dielektryczne Polaryzacja dielektryczna materiał e r tgd 10 4 ceramika rutylowa (na bazie TiO 2 ) wytrzym. na przebicie [kv/m] 10-3 70 80 4 6 10 12 ceramika steatytowa 5,5 7 12 40 42 BaTiO 3 1800 40 60 4 6 Pb(Zr y Ti 1-y )O 3 400 700 3 4 27 36 Pb(Mg 0,33 Nb 0,66 )O 3 2500 8000 25 75 20 Sr(Ti 1-y Nb y )O 3 (półprzewodzący) +izolacyjnie cienkie warstwy SrTiO 3 65000* 70 *e r,eff

Dziękuję. Do zobaczenia za tydzień. JERZY LIS Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych