材料性能学物性部分.pptx
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1、2.1 电导的基本概念电导的基本概念R:电阻电阻 1.电导率和电阻率欧姆定律:电阻率,单位长度,单位面积电阻率,单位长度,单位面积 上导电体的电阻值上导电体的电阻值 第1页/共61页电阻率电阻率与材料的几何尺寸无关,是材料的本质参数与材料的几何尺寸无关,是材料的本质参数 j:电流密度电流密度E:电场强度电场强度:电导率,电导率,第2页/共61页电阻率电阻率、电导率、电导率是评价材料导电性的基本参数是评价材料导电性的基本参数 导体10-710-610-510-410-310-210-1100101102103104105106电导率 S/m绝缘体半导体超导体:第3页/共61页2.载流子载流子:电
2、场作用下,电荷的定向电场作用下,电荷的定向长距离长距离移动形成电流,移动形成电流,带有电荷的自由粒子称为载流子。带有电荷的自由粒子称为载流子。自由电子自由电子 带负电带负电金属材料的载流子金属材料的载流子:自由电子自由电子 半导体中有两种导电的载流子半导体中有两种导电的载流子:空空 穴穴 带正电带正电无机材料中的载流子无机材料中的载流子:离子(正、负离子)、电子、空穴离子(正、负离子)、电子、空穴第4页/共61页3.电导率的一般表达式导电现象的微观本质:载流子在电场作用下的定向迁移A A和和B B面面 E E方向方向A A和和B B面间距为面间距为L L单位体积内载流子数为单位体积内载流子数为
3、n n 每一载流子的电荷量为每一载流子的电荷量为q q 第5页/共61页假定在电场E作用下,A平面的载流子经t时间全部到达B面,t时间内通过A平面所有载流子的电量为Q 平均速度:载流子单位时间内经过的距离第6页/共61页载流子的迁移率:载流子的迁移率:电导率公式:电导率公式:物理意义:载流子在单位电场中的迁移速度物理意义:载流子在单位电场中的迁移速度第7页/共61页电导率的一般表达式为电导率的一般表达式为:上式反映电导率的微观本质,即宏观电导率与微观载流子的浓度,每一种载流子的电荷量以及每一种载流子的迁移率的关系。第8页/共61页材料的导电机理材料的导电机理l电子类载流子导电电子类载流子导电金
4、属、半导体金属、半导体l离子类载流子导电机理离子类载流子导电机理无机非金属无机非金属第9页/共61页 对固体电子能量结构、状态及其导电机理的认识,开始于对金属电子状态的认识。人们通常把这种认识大致分为三个阶段。第一阶段是经典的自由电子学说,主要代表人物是德鲁特(Drude)和洛兹(Lorentz)。第二阶段是把量子力学的理论引入对金属电子状态的认识,称之为量子自由电子学说。第三个阶段就是能带理论。能带理论是在量子自由电子学说基础上建立起来的,经过70多年的发展,成为解决导电问题的较好的近似理论,是半导体材料和器件发展的理论基础。2.2.电子类载流子的导电电子类载流子的导电第10页/共61页金属
5、离子构成晶体点阵,其形成的电场是均匀的。价电子与金属离子间没有相互作用,价电子构成的电子气在晶体点阵间作无规则的随机运动,称为自由电子。在外加电场的作用下,自由电子沿电场方向做加速运动,形成电流。自由电子与正离子之间的相互作用仅是机械碰撞,自由电子在定向运动过程中与正离子发生碰撞,产生电阻。经典电子理论经典电子理论基本框架基本框架第11页/共61页量子自由电子理论量子自由电子理论基本框架基本框架金属离子构成晶体点阵,其形成的电场是均匀的,势场为零。价电子与金属离子间没有相互作用,可以在整个金属中自由运动。内层电子保持单个原子时的能量状态。自由电子的能量是量子化的,符合量子化的不连续性,有分立的
6、能级(不同于经典电子理论).把量子力学的理论引入对金属电子状态的认识,称之为量子自由电子学说。第12页/共61页自由电子的能量是分立的能级自由电子的能量是分立的能级a a 晶格常数晶格常数n n整数整数 求解薛定谔方程中k满足:kE第13页/共61页费米能级,在0k温度时,电子由低到高填满电子能级时,最高能级的能量。电子费米分布函数:能量为E的量子态被一个电子占据的几率遵循单位能量内的量子态数,(状态密度)第14页/共61页EEF101/2kT在外电场的作用下,只有能量接近EF的少部分电子,方有可能被激发到空能级上去而参与导电。这种真正参与导电的自由电子数被称为有效电子数(nef)。第15页/
7、共61页量子自由电子理论:量子自由电子理论:经典电子理论:经典电子理论:n:单位体积内的电子数:单位体积内的电子数lF:电子的平均自有程;电子的平均自有程;vF:电子的平均速度。电子的平均速度。nef:单位体积内参与导电的电子数;:单位体积内参与导电的电子数;lF:费米能级附近电子的平均自有程;费米能级附近电子的平均自有程;vF:费米能级附近电子的平均速度。费米能级附近电子的平均速度。量子自由电子理论与经典电子理论电导率:量子自由电子理论与经典电子理论电导率:第16页/共61页量子自由电子理论存在的问题量子自由电子学说较经典电子理论有巨大进步,但模型离子所产生的势场为零过于简化,解释和预测实际
8、问题仍遇到不少困难。第17页/共61页基本框架基本框架金属离子构成晶体点阵,其形成的电场是不均匀的,呈周期性变化。价电子不是自由的,受到正离子形成的周期性势场和其他电子平均势场的影响。电子运动以电子波的形式传播能带理论能带理论第18页/共61页单电子近似理论:为了研究晶体中电子的运动状态,首先假定固体中为了研究晶体中电子的运动状态,首先假定固体中的原子实固定不动,并按一定规律作周期性排列,的原子实固定不动,并按一定规律作周期性排列,然后进一步认为然后进一步认为每个电子都是在固定的原子构成的每个电子都是在固定的原子构成的周期势场及其他电子的平均势场中运动,周期势场及其他电子的平均势场中运动,这就
9、把整这就把整个问题简化成单电子问题。个问题简化成单电子问题。第19页/共61页能带的形成有两种理论:1 一种是从量子自由电子理论出发,考虑到周期势场的影响产生的能带,称为准自由电子近似能带理论;2 另一种是从原子能级量子理论出发,考虑到晶体中原子靠近时,因势场的影响导致原子能级的分裂扩展而形成能带,称为紧束缚近似能带理论。第20页/共61页单电子近似理论:晶体中的某个电子是在与晶格同周期的势场中运动。对于一维晶格,势能函数为:V(x)=V(x+n a)a -晶格常数 n -任意整数晶体中电子的运动状态:晶体中电子的运动状态:电子运动满足薛定谔方程:1 1 准自由电子近似能带理论准自由电子近似能
10、带理论第21页/共61页布洛赫定理式中 也是以a为周期的周期函数电子运动的波函数:采用近似方法求解:布洛赫波函数 布洛赫定理说明:一个在周期场中运动的电子波函数为:一个自由电子波函数 与一个具有晶体结构周期性的函数 的乘积。第22页/共61页 区别:只有在 等于常数时,在周期场中运动的 电子的波函数才完全变为自由电子的波函数。晶体中的电子是以一个被调幅的平面波在晶体中传播晶体中的电子是以一个被调幅的平面波在晶体中传播自由电子波函数晶体中的电子波函数第23页/共61页 0E E与k的关系 能带 简约布里渊区允带允带允带允带禁带 0求解薛定谔方程:V(x)=V(x+n a)其中:n=0n=1n=2
11、第24页/共61页 k 的取值范围都是 (n=整数)第一布里渊区:以原点为中心的第一能带所处的 k 值范围。第二、第三能带所处的 k值范围称为第二、第三布里渊区,并以此类推。第25页/共61页当n不同时,电子能量不再是孤立的能级,而是形成能带。整个能带结构是由允带和禁带交替组成的。周期势场对电子运动产生影响周期势场对电子运动产生影响能带(允带):能被电子所占有的准连续能级。禁带:电子不能占有的的能隙。E允带允带允带允带禁带E电子能级电子能带第26页/共61页+孤立原子的能级(电子壳层)+2 2 紧束缚近似能带理论紧束缚近似能带理论第27页/共61页+原子结合成晶体时晶体中电子的共有化运动第28
12、页/共61页共有化运动在晶体结构中,大量的原子按一定的周期有规则的排列在空间构成一定形式的晶格。如果原子是紧密堆积的,原子间间距很小。晶体中原子能级上的电子不完全局限在某一原子上,可以由一个原子转移到相邻的原子上去,结果电子可以在整个晶体中运动。电子共有化的原因:电子壳层有一定的交叠,相邻原子最外层交叠最多,内壳层交叠较少。第29页/共61页+N个原子逐渐靠近能带(允带)固体中若有N个原子,每个原子内的电子有相同的分立的能级,当这N个原子逐渐靠近时,原来束缚在单原子中的电子,不能在一个能级上存在,从而只能分裂成N个非常靠近的能级,因为能量差甚小,可看成能量连续的区域,称为能带。禁带允带之间没有
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