Heterorakenteet

Heterorakenteet.

Puolijohde-heterorakenteita käytetään nykyaikaisten transistoreiden luomisessa, laserit, LEDit, aurinkopaneelit, tyristorit, jne.


Heterorakenteet:

Heterostruktuuri - keinotekoisesti luotu kerrostettu kiinteä rakenne, valmistettu kahdesta tai useammasta eri puolijohteesta kemiallinen sävellys materiaalejajossa tärkeä rooli kuuluu siirtymäkerrokseen, ts. Kahden puolijohteen rajapintaa kutsutaan heteroyhteykseksi, ja jossa kielletyn vyöhykkeen leveys.

Heterorakenne on keinotekoisesti luotu kerrostettu kiinteä tila rakennesisältää useita heteroyhteyksiä.

Bandgap on vähimmäisenergia, joka tarvitaan elektronin siirtämiseksi valenssikaistalta johtokaistalle. Puolijohteiden kaistavälin arvot vaihtelevat välillä 0.1 että 4 eV.

Kaikkien kiinteiden materiaalien kielletyn alueen leveydellä on erilaiset sähköiset ominaisuudet ja ne on jaettu johtimiin, puolijohteet ja eristimet. Ensimmäinen, ei kiellettyä aluetta, ja jälkimmäinen hän on enemmän kuin 4 eV.

Puolijohteissa elektronit valenssikaistalta, kielletyn alueen rikkominen (ei-nollalämpötilassa) pudota johtuminen ja alkaa osallistua johtuminen, tuo on, liikkua sähkökentän vaikutuksesta.

Kaistaväli aiheuttaa puolijohteen läpinäkyvyyden materiaalia fotoneille, joiden energia on tätä leveämpää pienempi. Päinvastoin, fotonit, joiden energia on suurempi kuin kaistaväli, imeytyy puolijohteeseen. Fotonien absorptio puolijohteen mukana seuraa fotonienergian siirtymistä elektroneihin tai atomeihin.

Käänteinen prosessi - rekombinaatio - vastakkaisen varauksen vapaan kantajan parin katoaminen (elektronit ja reiät) puolijohteissa, mitä seuraa fotonien kuljettama energia. Joissakin heterorakenteissa ulkoisen lähteen energia voidaan lähes kokonaan muuntaa valoenergiaksi.

Heteroyhteyden alla viitataan kahden eri risteykseen kemiallinen puolijohteen koostumus, jossa yhden kristallihila materiaalia rikkomatta jaksollisuutta menee toisen ristikkoon materiaalia, muodostaen siten yhden kiteisen hilan näistä materiaaleja.

Luoda laadukkaita heteroyhteyksiä, ts. heterostruktuurissa ei ole sisäisiä vikoja, on välttämätöntä, että puolijohde materiaaleja heillä on ollut sama kristallirakenne ja läheiset hilajaksot.

Luomalla heterorakenne voi hallita tehokkaasti liike latauskantajien kanssa, niiden rekombinaatio ja valovirrat heidän sisälläan (puolijohteiden heterorakenteiden sisällä).

Saadun ominaisuudet riippuvat täysin sen muodostavien kaksiulotteisten kerrosten tyypistä ja järjestyksestä.

Heterorakenteiden saaminen seuraavilla menetelmillä:

- molekyylisäteen epitaksia,

- ORGANOMETALLIEN yhdisteiden laskeutuminen kaasufaasista,

- kemiallinen kokoonpano.

Transistoreiden luomiseen käytetyt puolijohde-heterorakenteet, laserit, LEDit, aurinkopaneelit, tyristorit, jne.

Huomautus: © Kuva //www.pexels.com, //pixabay.com