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

Podobne dokumenty
Kryształy, półprzewodniki, nanotechnologie. Dr inż. KAROL STRZAŁKOWSKI Instytut Fizyki UMK w Toruniu skaroll@fizyka.umk.pl

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

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

Informacje ogólne. 45 min. test na podstawie wykładu Zaliczenie ćwiczeń na podstawie prezentacji Punkty: test: 60 %, prezentacja: 40 %.

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

Rozszczepienie poziomów atomowych

III. METODY OTRZYMYWANIA MATERIAŁÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH Janusz Adamowski

Wykład V Wiązanie kowalencyjne. Półprzewodniki

GaSb, GaAs, GaP. Joanna Mieczkowska Semestr VII

Teoria pasmowa ciał stałych Zastosowanie półprzewodników

Jak TO działa? Co to są półprzewodniki? TRENDY: Prawo Moore a. Google: Jacek Szczytko Login: student Hasło: *******

Krawędź absorpcji podstawowej

Fizyka Ciała Stałego. Struktura krystaliczna. Struktura amorficzna

Fizyka Ciała Stałego. Struktura krystaliczna. Struktura amorficzna

Teoria pasmowa ciał stałych

półprzewodniki Plan na dzisiaj Optyka nanostruktur Struktura krystaliczna Dygresja Sebastian Maćkowski

Metody wytwarzania elementów półprzewodnikowych

Rekapitulacja. Detekcja światła. Rekapitulacja. Rekapitulacja

Elektryczne własności ciał stałych

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

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

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

TECHNOLOGIE OTRZYMYWANIA MONOKRYSZTAŁÓW

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

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

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

Fizyka 2. Janusz Andrzejewski

Proste struktury krystaliczne

Laboratorium inżynierii materiałowej LIM

ELEMENTY ELEKTRONICZNE

Funkcja rozkładu Fermiego-Diraca w różnych temperaturach

Aleksandra Banaś Dagmara Zemła WPPT/OPTOMETRIA

Teoria pasmowa. Anna Pietnoczka

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

Fizyka 3.3 WYKŁAD II

Struktura pasmowa ciał stałych

TECHNOLOGIE OTRZYMYWANIA MONOKRYSZTAŁÓW

Fizyka 3.3. prof.dr hab. Ewa Popko p.231a

Pasmowa teoria przewodnictwa. Anna Pietnoczka

Podstawy technologii monokryształów

ANALITYKA W KONTROLI JAKOŚCI

Informacje wstępne. Witamy serdecznie wszystkich uczestników na pierwszym etapie konkursu.

Podstawy krystalografii

Fizyka 3.3. prof.dr hab. Ewa Popko p.231a

STRUKTURA PASM ENERGETYCZNYCH

Podstawy Fizyki Półprzewodników

Przyrządy i układy półprzewodnikowe

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

Elektronika z plastyku

ELEMENTY ELEKTRONICZNE

Skalowanie układów scalonych Click to edit Master title style

WYZNACZANIE STAŁEJ PLANCKA Z POMIARU CHARAKTERYSTYK PRĄDOWO-NAPIĘCIOWYCH DIOD ELEKTROLUMINESCENCYJNYCH. Irena Jankowska-Sumara, Magdalena Krupska

Nanostruktury i nanotechnologie

Wytwarzanie niskowymiarowych struktur półprzewodnikowych

Wykład VI. Teoria pasmowa ciał stałych

Lasery półprzewodnikowe. przewodnikowe. Bernard Ziętek

Grafen materiał XXI wieku!?

Wykład 5 Fotodetektory, ogniwa słoneczne

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

Przerwa energetyczna w germanie

Ćwiczenie E17 BADANIE CHARAKTERYSTYK PRĄDOWO-NAPIĘCIOWYCH MODUŁU OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH I SPRAWNOŚCI KONWERSJI ENERGII PADAJĄCEGO PROMIENIOWANIA

Atom wodoru w mechanice kwantowej. Równanie Schrödingera

Wykład 5 Fotodetektory, ogniwa słoneczne

Kryształy, półprzewodniki, nanotechnologie. Dr inż. KAROL STRZAŁKOWSKI Instytut Fizyki UMK w Toruniu skaroll@fizyka.umk.pl

Modele kp wprowadzenie

Materiały fotoniczne

Podstawy fizyki wykład 2

Badanie charakterystyk elementów półprzewodnikowych

Absorpcja związana z defektami kryształu

Przyrządy półprzewodnikowe

3.4 Badanie charakterystyk tranzystora(e17)

Elektryczne własności ciał stałych

Wykład III. Teoria pasmowa 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.

IX Lubelskie Targi Energetyczne ENERGETICS 2016 Lublin, dnia 16 listopada 2016 roku

Leonard Sosnowski

Co to jest kropka kwantowa? Kropki kwantowe - część I otrzymywanie. Co to jest ekscyton? Co to jest ekscyton? e πε. E = n. Sebastian Maćkowski

Fizyka i technologia złącza PN. Adam Drózd r.

Skalowanie układów scalonych

Fizyka i technologia wzrostu kryształów

ELEKTRONIKA I ENERGOELEKTRONIKA

TECHNOLOGIE OTRZYMYWANIA MONOKRYSZTAŁÓW WIADOMOŚCI OGÓLNE

Podstawowe właściwości fizyczne półprzewodników WYKŁAD 2 SMK J. Hennel, Podstawy elektroniki półprzewodnikowej:, WNT, W-wa 2003

2. Elektrony i dziury w półprzewodnikach

Wykład IV. Dioda elektroluminescencyjna Laser półprzewodnikowy

II.3 Atom helu i zakaz Pauliego. Atomy wieloelektronowe. Układ okresowy

Stany skupienia materii

Własności optyczne półprzewodników

Materiały w optoelektronice

Fotowoltaika i sensory w proekologicznym rozwoju Małopolski

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

PÓŁPRZEWODNIKI W ELEKTRONICE. Powszechnie uważa się, że współczesna elektronika jest elektroniką półprzewodnikową.

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI INSTYTUT FIZYKI ZAKŁAD FIZYKI CIAŁA STAŁEGO. Ćwiczenie laboratoryjne Nr.2. Elektroluminescencja

III.1 Atom helu i zakaz Pauliego. Atomy wieloelektronowe. Układ okresowy

TEORIA PASMOWA CIAŁ STAŁYCH

Spektroskopia modulacyjna

Fotoelementy. Symbole graficzne półprzewodnikowych elementów optoelektronicznych: a) fotoogniwo b) fotorezystor

S. Baran - Podstawy fizyki materii skondensowanej Półprzewodniki. Półprzewodniki

Pytania z przedmiotu Inżynieria materiałowa

6. Emisja światła, diody LED i lasery polprzewodnikowe

Transkrypt:

Kryształy, półprzewodniki, nanotechnologie. Dr inż. KAROL STRZAŁKOWSKI Instytut Fizyki UMK w Toruniu skaroll@fizyka.umk.pl

http://www.rk.kujawsko-pomorskie.pl/

Organizacja zajęć Kurs trwa 20 godzin lekcyjnych, 20x45 min. Zajęcia będą się odbywać w soboty o 10.15. 7 spotkań po około 3x45 min. Zajęcia od 10.00 do 12.30. Zajęcia są nieodpłatne! Kontakt z prowadzącym: rkf.strzalkowski@fizyka.umk.pl Terminy kolejnych spotkań i inne wiadomości można znaleźć tutaj: http://www.fizyka.umk.pl/rkf/rkfinowroclawi.html Wykłady: http://www.fizyka.umk.pl/~rkf.strzalkowski/ Strona główna kółek: http://www.rk.kujawsko-pomorskie.pl/

Plan ogólny Kryształy, półprzewodniki, nanotechnologie, czyli czym będziemy się zajmować. Budowa materii pojęcie atomu. Co to są kryształy i jak powstają. Kryształy półprzewodnikowe - właściwości. Nanowymiarowe struktury półprzewodnikowe. Metody badań nanoukładów. Nanotechnologie jaka przyszłość?

Wykład I. Kryształy, półprzewodniki, nanotechnologie, czyli czym będziemy się zajmować.

Budowa materii pojęcie atomu. Co to jest atom? Budowa atomu, powłoki elektronowe. Reguła Hunda, zakaz Pauliego. Układ okresowy pierwiastków. Liczby kwantowe energie elektronów. Model atomu wodoru według Bohra czy poprawny? Kwantowy model atomu.

Modele budowy atomu. Model Rutheforda i Thomsona

Model Bohra... Model Bohra.mpg

Budowa atomu Neonu.

Budowa atomu orbitale.

Budowa atomu orbitale c.d.

Budowa atomu podpowłoki elektronowe. He: 1s2 Ne: He2s22p6 Ar: Ne3s23p6 Kr: Ar3d104s24p6 Xe: Kr4d105s25p6 Rn: Xe4f145d106s26p6 Pełny zapis konfiguracji elektronowej atomu radonu: 1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p64f145d106s26p6

Reguła Hunda.

Kwantowy model atomu c.d.

Kwantowy model atomu c.d. Erwin Schrödinger

Co to są kryształy i jak powstają. Pojęcie kryształu. Metody otrzymywania kryształów. Etapy i mechanizmy wzrostu. Sieci krystaliczne. Symetria kryształów.

Metody otrzymywania kryształów.

Kryształ CuSO4 wyhodowany w warunkach domowych.

Kryształy można otrzymać: Z fazy stałej: W wyniku przemiany fazowej w stanie stałym ( np. w przemianach metamorficznych w procesach geologicznych) Z fazy ciekłej: Przez bezpośrednie zestalanie cieczy, odparowanie, przez wyciąganie monokryształu ze stopionego materiału Z fazy pary: Przez sublimację, metodą gazowego transportu chemicznego.

Zdjęcie kryształu Zn0.2Cd0.8Mg0.2Se

Metoda Czochralskiego. Materiał jest utrzymywany w temperaturze nieco wyższej aniżeli TM. Zarodek jest zanurzany do stopu i powoli wyciągany. Metoda służąca do otrzymywania krzemu monokrystalicznego.

Topienie strefowe. W poziomym tyglu znajduje się polikryształ. Piec przesuwa się wzdłuż niego z odpowiednią prędkością, tak aby polikryształ topił się i krystalizował.

Wytwarzanie monokryształów krzemu dla mikroelektroniki. Otrzymywanie Si z SiO2 i oczyszczanie, Otrzymanie polikrystalicznego substratu, Otrzymanie monokryształu, Obrabianie monokryształu, Orientacja i cięcie, Obrabianie plasterków Si, Pakowanie.

Otrzymanie monokrystalicznego krzemu metodą Czochralskiego. Polikrystaliczny Si topi się w tyglu kwarcowym w 1420 C; Proces odbywa się w argonie Zarodek monokryształ Si umieszczony jest w stopionym krzemie i powoli obracany w trakcie wyciągania

Typowa sztaba ma ok. 1-2 m długości, Może zostać pocięta na setki mniejszych, okrągłych elementów (płytek), Każdy z nich może zostać użyty do otrzymania setek obwodów scalonych, Otrzymany w ten sposób Si jest wysokiej czystości główne zanieczyszczenie stanowi tlen z tygla.

Etapy wzrostu kryształu. Zarodkowanie. Wzrost.

Zarodkowanie c.d. Zarodki zbyt małe znikają, tylko te, które osiągnęły rozmiar krytyczny będą dalej się powiększać.

Sieci krystaliczne. Sieć krystaliczna - sposób wypełnienia atomami przestrzeni tak, że pewna konfiguracja atomów zwana komórką elementarną jest wielokrotnie powtarzana. Struktura w jakiej krystalizuje dany związek, stałe sieciowe, typy wiązań chemicznych otrzymanych kryształów półprzewodnikowych są tymi wielkościami, które określają ich fizyczne właściwości, jak na przykład termiczne, elektryczne i optyczne.

Struktura blendy cynkowej i wurcytu. Krzem, diament

Sieć regularna

Kryształy półprzewodnikowe - właściwości Wiązania chemiczne, metale, izolatory i półprzewodniki. Półprzewodniki jednoatomowe Si, Ge. Półprzewodniki wieloatomowe związki II-VI, III-V. Struktura energetyczna, od atomu do kryształu. Kryształ idealny bez domieszek i defektów a rzeczywisty. Domieszki w kryształach a kryształy mieszane. Domieszki typu n i p na przykładzie krzemu. Absorpcja, rekombinacja, luminescencja, fotoprzewodnictwo.

Dlaczego półprzewodniki? Posiadają szereg interesujących właściwości. Możliwa zmiana wartości parametrów fizycznych w bardzo szerokim zakresie, między innymi przewodność prądu elektrycznego czy stałej sieci. Podatność na domieszkowanie obcymi atomami. Bardzo duża ilość kombinacji półprzewodników mieszanych. Kto panuje nad materią, panuje nad światem.

Półprzewodniki jednoatomowe Si, Ge.

Półprzewodniki wieloatomowe związki II-VI, III-V. Przykładowe półprzewodniki: II-VI: ZnSe, ZnTe, ZnO, ZnS, CdSe, CdS, CdTe, HgS, HgSe, HgTe. III-V: AlN, GaN, InN, AlAs, GaAs, InAs, AlP, GaP, InP, AlSb, GaSb, InSb.

Inżynieria materiałowa.

Poziomy energetyczne w atomie powłoki i podpowłoki.

Powstawanie pasm.

Pasmo walencyjne i przewodnictwa.

Kryształ idealny bez domieszek i defektów.

Kryształ rzeczywisty - defekty.

Domieszki a struktura energetyczna.

Absorpcja podstawowa. hν = Eg

Rozszczepienie światła białego - widmo.

Widmo luminescencji jak mierzyć.

Przykładowe widma fotoluminescencji. Długość fali [nm] 720 640 560 480 Strumień fotonów [j.w.] 2,0 400 Zn0.95-yBe0.05MnySe T = 30 K 1,5 y=0.20 1,0 y=0.15 0,5 y=0.10 y=0.05 0,0 1,6 (a) 2,0 2,4 2,8 Energia fotonów [ev] 3,2

Nanowymiarowe struktury półprzewodnikowe. Złącze p-n. Dioda elektroluminescencyjna LED. Ogniwa słoneczne - fotowoltaika. Laser zasada działania. Laser półprzewodnikowy. Zastosowania diod LED i laserów. Tranzystory n-p-n oraz p-n-p i ich zastosowania.

Złącze p-n niespolaryzowane.

Charakterystyka prądowo-napięciowa I-V. Zależność prądu płynącego przez złącze od napięcia. Charakterystyczne zakresy pracy złącza oznaczone są różnymi kolorami.

Diody elektroluminescencyjne.

Lasery półprzewodnikowe.

Tranzystory - definicja. Tranzystor - trójelektrodowy półprzewodnikowy element elektroniczny, posiadający zdolność wzmacniania sygnału elektrycznego. Według oficjalnej dokumentacji z Laboratoriów Bella nazwa urządzenia wywodzi się od słów transkonduktancja (transconductance) i warystor (varistor), jako że "element logicznie należy do rodziny warystorów i posiada transkonduktancję typową dla elementu ze współczynnikiem wzmocnienia co czyni taką nazwę opisową.

Tranzystory historia cd.

Tranzystory n-p-n i p-n-p.

Metody badań nanoukładów. Mikroskop STM. Zasada działania AFM. Scanning Electron Microscopy SEM. Studnia kwantowa, kwantowy efekt rozmiarowy. Cienkie warstwy - dwuwymiarowe. Druty kwantowe jeden wymiar. Kropki kwantowe - twory 0 D. Fulereny i nanorurki.

Mikroskop STM. Zasada działania STM Scanning Tunneling Microscopy.

Obrazy uzyskane za pomocą STM. Atomy żelaza ma podłożu miedzi kwantowy corral - fale de Broglie elektronów widoczna interferencja.

Obrazy STM. Fe na Cu (111).

AFM Atomic Force Microscopy. Zasada działania mikroskopu.

Przykładowe obrazy AFM. Warstwa grafenowa.

SEM Scanning Electron Microscopy. Fale elektronów de Broglie.

Obrazy SEM. Nano flowers, threedimensional Si composite nanostructures.

Studnia kwantowa.

Kwantowy efekt rozmiarowy. 1 E n~ a

Cienkie warstwy - 2D. Otrzymywanie poprzez naparowywanie.

Dioda elektroluminescencyjna.

Druty kwantowe jeden wymiar.

Kropki kwantowe. Piramida atomów Ge na podłożu Si spontanicznie tworzy się kropka kwantowa, podstawa 10 nm, wysokość 1.5 nm.

Kropki kwantowe jak powstają.

Kropki kwantowe struktura.

Fulereny nowa forma węgla.

Nanorurki węglowe.

Nanotechnologie jaka przyszłość? Pierwsze tranzystory a współczesność. Układy scalone miniaturyzacja. Prawo Moore'a kiedy się załamie? Jak nie krzem to co? Nanodruty, nanorurki, spintronika. Elektronika molekularna. Komputer kwantowy.

Pierwszy tranzystor - 1947.

Tranzystory dziś.

Układy scalone pierwszy układ. 1958: Jack St. Clair Kilby and Robert Noycefirst integrated circuit of Texas Instruments

Układy scalone dziś.

Procesory CPU. Procesor i jego powiększenie.

Prawo Moore'a. Jest spełnione już od 40 lat!

Prawo Moore'a - miniaturyzacja.

Tranzystor na nanodrutach. Nanodrut krzemowy mikroskop SEM. 10000 razy dłuższe niż ich średnica. Jako ścieżki lub tranzysory.

Nanorurki węglowe a tranzystor. Podobne do nanodrutów. Schemat tranzystora z nanorurką węglową.

Nanorurki węglowe układ scalony z nanorurką.

Spintronika wykorzystajmy spin! Zastosowanie spinu jako dodatkowego nośnika informacji pozwoli nam między innymi na zmniejszenie impulsów prądowych wykorzystywanych w elektronice, jak i znaczne zwiększenie ilości informacji przenoszonych przez poszczególne impulsy elektryczne.

Spintronika tranzystor spinowy.

Elektronika molekularna. Wykorzystanie organicznych molekuł do produkcji układów scalonych.

Elektronika molekularna - zalety. Możliwość łatwego zmieniania oporu elektrycznego. Dostępność potencjalnych materiałów. Zjawisko samoorganizacji.

Komputer kwantowy. Komputer kwantowy układ fizyczny do opisu którego wymagana jest mechanika kwantowa, zaprojektowany tak, aby wynik ewolucji tego układu reprezentował rozwiązanie określonego problemu obliczeniowego.

Podsumowanie Kryształy są jedną z podstawowych form w jakiej występują ciała stałe w przyrodzie. Półprzewodniki możliwa zmiana właściwości w szerokim zakresie. Kryształy półprzewodnikowe a współczesna cywilizacja. Układy scalone, procesory, pamięci RAM. Niebieskie, zielone, czerwone oraz białe diody LED. Lasery półprzwodnikowe. Fotodetektory, czujniki. Spintronika.

Richard P. Feynmann

Dziękuję za uwagę!