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导体半导体绝缘体能带论解释
晶体常识说课稿
答:
这种
理论
先后经过洛伦茨(Lorentz,1904)和佐默费尔德(Sommerfeld,1928)等人的改进和发展,对金属的许多重要性质都给予了一定的
解释
。但是,由于金属的自由电子模型过于简单化,不能解释金属晶体为什么有结合力,也不能解释金属晶体为什么有导体、
绝缘体
和
半导体
之分。
请
解释
下为什么纳米效应会导致
导体
变成
绝缘体
答:
原子模型与量子力学已用能级的概念进行了合理的
解释
,由无数的原子构成固体时,单独原子的能级就并合成能带,由于电子数目很多,能带中能级的间距很小,因此可以看作是连续的,从
能带理论
出发成功地解释了大块金属、
半导体
、
绝缘体
之间的联系与区别,对介于原子、分子与大块固体之间的超微颗粒而言,大块材料中...
晶体管是如何发明的?
答:
有远见的人们指望固体物理学给予理论指导。 正好在这期间,量子力学诞生了,A.H.威尔逊在1931年提出了固体导电的量子力学模型,用
能带理论
能够
解释绝缘体
、
半导体
和导体之间的导电性能的差别。接着,他在1932年,又在这一基础上提出杂质(及缺陷)能级的概念,这是认识掺杂半导体导电机理的重大突破。1939年,苏联的达维多夫、...
测
绝缘
电阻,如果电路中有电子装置,为什么要将相零相结,刚刚接触,不懂...
答:
绝缘体
和
导体
,没有绝对的界限。绝缘体在某些条件下可以转化为导体。这里要注意:导电的原因:无论固体还是液体,内部如果有能够自由移动的电子或者离子,那么他就可以导电。没有自由移动的电荷,在某些条件下,可以产生导电粒子,那么它也可以成为导体。绝缘体是指在通常情况下不传导电流的物质。又称电介质...
量子力学应用在哪些方面?
答:
晶格现象:音子、热传导\r\n静电现象:压电效应\r\n电导:
绝缘体
、导体、
半导体
、电导、
能带
结构、近藤效应、量子霍尔效应、超导现象\r\n磁性:铁磁性\r\n低温态:玻色-爱因斯坦凝聚、超流体、费米子凝聚态\r\n维效应:量子线、量子点\r\n\r\n量子信息学\r\n目前研究的焦点在于一个可靠的、...
为什么
绝缘体
内不含自由电子
答:
带隙)很大时,在通常的电场下不导电.对于能隙较小的物质,在温度较低时虽为
绝缘体
,但温度升高时,价带电子被激发到导带,也会导电.另外,带隙中的杂质能级上的电子或空穴激发到导带或价带时,也会导电。这两种情况的物质通常称为
半导体
.当用能量大于带隙的光照射绝缘体时,价带电子被激发到导带,...
半导体能带
隙数值 能说明半导体导电能力强弱么?
答:
混沌学徒(站内联系TA)带隙越窄越接近金属吧,越宽就越接近
绝缘体
回归2011(站内联系TA)紫外漫反射边通过F(R)hv2对hv作图,通过紫外可以测试
半导体
的带隙,这种称之为光学带隙,一般论文里都是这样做的。而氧化铜确实是一种半导体薄膜。氧化亚铜也是。均可以作为薄膜太阳能电池材料,尽管效率比较低。
几种重要的纳米效应
答:
原子模型与量子力学已用能级的概念进行了合理的
解释
,由无数的原子构成固体时,单独原子的能级就并合成能带,由于电子数目很多,能带中能级的间距很小,因此可以看作是连续的,从
能带理论
出发成功地解释了大块金属、
半导体
、
绝缘体
之间的联系与区别,对介于原子、分子与大块固体之间的超微颗粒而言,大块材料中...
纯净的
半导体
称为本征半导体
答:
纯净的
半导体
称为本征半导体是错的。半导体介绍:半导体(semiconductor)指常温下导电性能介于导体与
绝缘体
之间的材料。半导体在集成电路、消费电子、通信系统、光伏发电、照明、大功率电源转换等领域都有应用,如二极管就是采用半导体制作的器件。无论从科技或是经济发展的角度来看,半导体的重要性都是非常巨大...
晶体管和
半导体
的区别
答:
而把导电、导热都比较好的金属如金、银、铜、铁、锡、铝等称为导体。可以简单的把介于导体和
绝缘体
之间的材料称为
半导体
。与金属和绝缘体相比,半导体材料的发现是最晚的,直到20世纪30年代,当材料的提纯技术改进以后,半导体的存在才真正被学术界认可。 半导体的发现实际上可以追溯到很久以前,1833年,英国巴拉迪最先...
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