第10章半导体电化学与光电化学基础精.ppt
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1、第10章半导体电化学与光电化学基础第1页,本讲稿共54页图图10.1价带、导带和禁带价带、导带和禁带能带能带价带价带导带导带禁带禁带能带能带半导体中的能带结构半导体中的能带结构第2页,本讲稿共54页图图10.2价带中的电子被激发到导带价带中的电子被激发到导带第3页,本讲稿共54页半导体中的载流子半导体中的载流子空穴空穴电子电子第4页,本讲稿共54页2、本征半导体、施主能级、受主能级、本征半导体、施主能级、受主能级、N型和型和P型半导体型半导体不含任何杂质,没有缺陷的半导体称为本征半导体不含任何杂质,没有缺陷的半导体称为本征半导体能够向半导体导带中提供电子的杂质原子称为施主能级能够向半导体导带中
2、提供电子的杂质原子称为施主能级能够接受或捕获半导体价带中电子的杂质原子称为受主能级能够接受或捕获半导体价带中电子的杂质原子称为受主能级第5页,本讲稿共54页图图10.3施主能级和受主能级施主能级和受主能级(a)施主与)施主与N型半导体的能带型半导体的能带(b)受主与)受主与P型半导体的能带型半导体的能带+第6页,本讲稿共54页10.1.2半导体中的状态密度与载流子的分布半导体中的状态密度与载流子的分布 半导体中起主要作用的是靠近半导体中起主要作用的是靠近EC的电子和靠近的电子和靠近EV的空穴。通常,的空穴。通常,导带底和价带顶的状态密度函数导带底和价带顶的状态密度函数Z(E)随电子能量随电子能
3、量E关关系为:系为:第7页,本讲稿共54页 半导体在热平衡状态下,电子按半导体在热平衡状态下,电子按Fermi-Direc分分布规律分布在布规律分布在不同量子态上,即某一量子态被电子或空穴占据的几率分别为:不同量子态上,即某一量子态被电子或空穴占据的几率分别为:第8页,本讲稿共54页导带中电子浓度为:导带中电子浓度为:导带中的有效状态密度导带中的有效状态密度第9页,本讲稿共54页半导体载流子的浓度积为:半导体载流子的浓度积为:价带中空穴浓度为:价带中空穴浓度为:价带中的有效状态密度价带中的有效状态密度第10页,本讲稿共54页1、本征半导体的费米能级与载流子浓度、本征半导体的费米能级与载流子浓度
4、本征半导体的电子浓度与空穴浓度相等,即满足本征半导体的电子浓度与空穴浓度相等,即满足本征半导体的费米能级本征半导体的费米能级(a)本征半导体能带结构)本征半导体能带结构第11页,本讲稿共54页本征半导体的载流子浓度本征半导体的载流子浓度第12页,本讲稿共54页2、掺杂半导体的费米能级与载流子浓度、掺杂半导体的费米能级与载流子浓度载流子浓度载流子浓度N型半导体型半导体(b)N型半导体能带结构型半导体能带结构施主浓度施主浓度掺杂后半导体的费米能级掺杂后半导体的费米能级空穴浓度空穴浓度第13页,本讲稿共54页P型半导体型半导体(c)P型半导体能带结构型半导体能带结构载流子浓度载流子浓度少子(电子)浓
5、度少子(电子)浓度掺杂后半导体的费米能级掺杂后半导体的费米能级第14页,本讲稿共54页10.2半导体半导体/溶液界面的结构与性质溶液界面的结构与性质10.2.1半导体半导体/溶液界面的结构与性质溶液界面的结构与性质1、半导体、半导体/溶液界面接触时的能带结构溶液界面接触时的能带结构动态平衡动态平衡第15页,本讲稿共54页图图10.5N型半导体与溶液接触前后能带的变化型半导体与溶液接触前后能带的变化E电子能量电子能量N型半导体型半导体溶液溶液(a)溶液接触前溶液接触前E电子能量电子能量N型半导体型半导体溶液溶液(b)溶液接触后溶液接触后第16页,本讲稿共54页 N型半导体能带从本体到表面向上弯曲
6、。同理,型半导体能带从本体到表面向上弯曲。同理,P型半导体能型半导体能带一般从本体到表面向下弯曲。带一般从本体到表面向下弯曲。第17页,本讲稿共54页2、半导体中的空间电荷层、电位分布与能带弯曲、半导体中的空间电荷层、电位分布与能带弯曲(a)空间电荷层)空间电荷层N型半导体型半导体溶液溶液0 x-+-OHP界面界面空间电荷层空间电荷层空间电荷层空间电荷层第18页,本讲稿共54页电位分布与能带弯曲的方向和程度电位分布与能带弯曲的方向和程度电位分布与能带弯曲的方向取决于初始电位分布与能带弯曲的方向取决于初始的相对位置。的相对位置。由于标度不同,电位标的正方向与电子能级标的正方向恰恰相反。由于标度不
7、同,电位标的正方向与电子能级标的正方向恰恰相反。实际上界面还有吸附离子,表面态等形成剩余电荷,作为半实际上界面还有吸附离子,表面态等形成剩余电荷,作为半导体导体/溶液界面双电层的其他来源。溶液界面双电层的其他来源。第19页,本讲稿共54页(b)界面电位分布)界面电位分布N型半导体型半导体溶液溶液0 xOHP空间电荷层空间电荷层第20页,本讲稿共54页EN型半导体型半导体溶液溶液(c)能带弯曲能带弯曲空间电荷层空间电荷层0 “自发自发”形成的双电层结构,同金属电极一样,也可以由形成的双电层结构,同金属电极一样,也可以由外电源充电形成界面双电层。此时界面结构与能带弯曲取决于充电外电源充电形成界面双
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- 10 半导体 电化学 光电 化学 基础
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