最新半导体光催化基础第一章半导体光催化物理基础第二讲ppt课件.ppt
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1、半导体光催化基础第一章半导体光催化基础第一章半导体光催化物理基础第半导体光催化物理基础第二讲二讲1.5.1 费米(费米(Fermi)狄拉克(狄拉克(Dirac)统计分布)统计分布kTEEFeEf/ )(11)(在热平衡条件下,一个能级被电在热平衡条件下,一个能级被电子占有的几率是这个能级的能量子占有的几率是这个能级的能量E的函数。的函数。 导带电子浓度和价带空穴浓度的基本表达式导带电子浓度和价带空穴浓度的基本表达式 半导体共有化电子的量子态数目表达式半导体共有化电子的量子态数目表达式式中:式中:V是半导体的体积,是半导体的体积,E-是导带底能量值,是导带底能量值,m-*是导带电子的有效是导带电
2、子的有效质量,质量,h是普朗克常数。是普朗克常数。 2/332/3*)()2(38EEhmVZkTEEFehkTmVN/ )(32/3*)2(2kTEEFehkTmVNn/ )(32/3*0)2(2kTEEFeNn/ )(0kTEEFeNp/ )(0导带电子总数导带电子总数导带电子浓度导带电子浓度价带电子浓度价带电子浓度导带电子浓度导带电子浓度N-, N+分别代表导带和价带的有效状态密度分别代表导带和价带的有效状态密度有效状态密度有效状态密度N-(或(或N+)的物理意义是:的物理意义是:在计算半导体导带电子浓度在计算半导体导带电子浓度n0(或价带空(或价带空穴浓度穴浓度p0)时,可以把问题看成
3、是计算导)时,可以把问题看成是计算导带底能级带底能级E-(或价带顶能级(或价带顶能级E+)上的电子)上的电子(或空穴)浓度,在这个能级上,等效地(或空穴)浓度,在这个能级上,等效地集中了导带(或价带)的全部状态(图集中了导带(或价带)的全部状态(图1.15),它的密度是),它的密度是N-(或(或N+),即),即E-(E+)相当于一个单位体积内有)相当于一个单位体积内有N-(N+)个状态的特殊能级,然而并不是半导体能个状态的特殊能级,然而并不是半导体能带中真的有这样两个分别可以容纳带中真的有这样两个分别可以容纳N-个电个电子和子和N+个空穴的能级个空穴的能级E-和和E+存在。因此,存在。因此,把
4、半导体中的载流子看成是分布在两个等把半导体中的载流子看成是分布在两个等效的能级上,就大大简化了半导体载流子效的能级上,就大大简化了半导体载流子在能带中分布的物理图象。在能带中分布的物理图象。 n0=p0=ni kTEEkTEEFFeNeN/ )(/ )(*ln43)(21mmkTEEEigFiEEE21 本征半导体的费米能级kTEkTEEgggeNeNn2/ )21(0kTEgeNp2/0kTEigeNNpnn2/2100)(kTEigeCTn2/23本征载流子浓度同温度及禁带宽度本征载流子浓度同温度及禁带宽度密切相关。密切相关。ni的数值随温度的升高的数值随温度的升高迅速增大,在同一温度下,
5、迅速增大,在同一温度下,Eg越小,越小,ni越大。随温度的变化幅度主要由越大。随温度的变化幅度主要由指数项的因子决定,例如:硅在指数项的因子决定,例如:硅在300K时,时,ni=1.51016/m3,到,到500K时,时,ni增至增至1.51020/m3,大,大约增大约增大10000倍。倍。 EF =1/2 Eg 掺杂半导体中的载流子来源于本征激发和杂质掺杂半导体中的载流子来源于本征激发和杂质电离。电离。 n型半导体中电子浓度大于空穴浓度,而型半导体中电子浓度大于空穴浓度,而p型半型半导体中,空穴浓度大于电子浓度。导体中,空穴浓度大于电子浓度。 杂质半导体中的载流子有多数载流子和少数载杂质半导
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