![纳米材料的电学特性34370课件_第1页](http://file4.renrendoc.com/view/758fe7110a2016aadb49207ebcbff8f5/758fe7110a2016aadb49207ebcbff8f51.gif)
![纳米材料的电学特性34370课件_第2页](http://file4.renrendoc.com/view/758fe7110a2016aadb49207ebcbff8f5/758fe7110a2016aadb49207ebcbff8f52.gif)
![纳米材料的电学特性34370课件_第3页](http://file4.renrendoc.com/view/758fe7110a2016aadb49207ebcbff8f5/758fe7110a2016aadb49207ebcbff8f53.gif)
![纳米材料的电学特性34370课件_第4页](http://file4.renrendoc.com/view/758fe7110a2016aadb49207ebcbff8f5/758fe7110a2016aadb49207ebcbff8f54.gif)
![纳米材料的电学特性34370课件_第5页](http://file4.renrendoc.com/view/758fe7110a2016aadb49207ebcbff8f5/758fe7110a2016aadb49207ebcbff8f55.gif)
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
纳米材料的电学特性材料的电学性能导电电荷载流子:电子和阴离子,阳离子,以及电子空穴。介电绝缘体(电介质),在外电场作用下内部电场不为零,正负电荷分布的中心分离,产生电偶极矩,即发生电极化。载流子的物理特征(1)霍尔效应电子电导的特征是具有霍尔效应。沿试样x轴方向通入电流I(电流效应Jx),Z轴方向加一磁场Hz,那么在y轴方向将产生一电场Ey,这一现象称为霍尔效应。利用霍尔效应可检查材料是否存在电子电导。(2)电解效应离子电导的特征是存在电解效应。离子的迁移伴随着一定的质量变化,离子在电极附近发生电子得失,产生新的物质,这就是电解现象。可以检验陶瓷材料是否存在离子电导,并且可以判定载流子是正离子还是负离子。载流子的迁移率的物理意义为:载流子在单位电场中的迁移速度。电导率的一般表达式为该式反映电导率的微观本质,即宏观电导率σ与微观载流子的浓度n,每一种载流子的电荷量q以及每种载流子的迁移率的关系。
将主要依据此式来讨论电导的性能。离子导电离子导电材料:固体电介质。阳离子导体:银离子、铜离子、钠离子、锂离子、氢离子等;阴离子导体:氟离子、氧离子。
快离子相的概念固体从非传导态进入传导态有三种情况:(1)正常熔化态。(2)非传导态经过一级相变进入导电态。相变前后均保持固态特性,仅结构发生变化。称这一特殊导电相为快离子相。其结构从有序向无序转变或亚晶格熔融。如:银离子、铜离子导体。(3)法拉第转变态,没有确切的相变温度,是一个温度范围,在此温度范围电导率缓慢上升。例如Na2S.1/Tlg(1)(2)(3)••••••••••••••••••体心立方晶格导电通道面心立方晶格导电通道晶格导电通道概貌固体电解质的离子传导机理六方密堆积的晶格导电通道离子导电的种类本征导电------晶格点阵上的离子定向运动(热缺陷的运动)。弗仑克尔缺陷为填隙离子---空位对。肖特基缺陷为阳离子空位---阴离子空位对。溶质导电------溶质离子的定向运动。填隙离子或置换离子。电子导电按导电性能分为:导体(包括超导体),半导体和绝缘体金属的导电性质的理论解释:电流随电压成正比增加(欧姆定律);纯金属室温电导率为10-5Ω·cm量级;高温(德拜温度以上),电阻随温度成正比上升,低温时大致和T5成正比;含杂质和缺陷的金属的电阻是纯金属电阻加上和温度有关的一个电阻值。金属导电的理论的发展经典自由电子理论量子自由电子理论能带理论
kxkykzO状态代表点在k空间中的分布能带理论上世纪30年代初布洛赫和布里渊等人研究了周期场中运动的电子性质,为固体电子的能带理论奠定了基础。能带论是以单电子在周期性场中运动的特征来表述晶体中电子的特征,是一个近似理论,但对固体中电子的状态作出了较为正确的物理描述。两种近似方法——近自由电子近似和紧束缚近似。近自由电子近似理论零级近似时,用势场平均值代替弱周期场V(x);所谓弱周期场是指比较小的周期起伏做为微扰处理。单电子的周期性势场近自由电子近似能带图示
-3/a-/a0/a3/akE
E与k的关系能带简约布里渊区允带允带允带允带禁带晶体中电子的能带紧束缚近似理论
原子结合为晶体时,电子的状态发生了根本性的变化,电子从孤立原子的束缚态变为晶体中的共有化状态。电子状态变化的大小取决于电子在某原子附近所受该原子势场的作用与其它诸原子势场作用的相对大小。若原子所处原子势场的作用较之其它原子势场的作用要大得多,例如对于原子中内层电子,或晶体间距较大时,上面讨论的近自由电子近似就不适用,这时共有化运动状态与束缚态之间有直接联系,即紧束缚近似理论。紧束缚理论的实质是把原子间相互作用影响看成微扰的简并微扰方法,微扰后的状态是N个简并态的线性组合。
+++++++原子结合成晶体时晶体中电子的共有化运动散射:电子与晶体中的声子、杂质离子、缺陷等发生碰撞的过程。散射的原因:周期性势场被破坏。周期性势场被破坏的原因:半导体内存在附加势场,这一势场使周期性势场发生变化。附加势场的作用:使能带中的电子在不同k状态间跃迁,也即原来沿某一个方向以v(k)运动的电子,附加势场可以使它散射到其它各个方向,以速度v(k’)运动。载流子的散射机构1.电离杂质的散射+—2.晶格振动的散射
半导体的主要散射(附加势场)机构有:晶格中的原子在其平衡位置作微振动,引起周期性势场的破坏,原子振动的具体表现形式为声子,晶格振动的散射可以看作声子与电子的碰撞。3.其它因素引起的散射(3)载流子之间的散射低温下没有充分电离的杂质散射中性杂质通过对周期性势场的微扰作用引起散射。一般在低温情况下起作用。在刃型位错处,刃口上的原子共价键不饱和,易于俘获电子成为受主中心,在位错线成为一串负电中心,在其周围由电离了的施主杂质形成一个圆拄体的正空间电荷区。(2)位错散射(1)中性杂质的散射++++++影响金属导电性的因素温度应力冷加工变形合金元素及相结构纳米材料对于电子电导的影响能带载流子散射纳米材料的电学特性同一种材料,当颗粒达到纳米级时,它的电阻、电阻温度系数都会发生变化。如银是良导体,但是10-15nm大小的银颗粒的电阻会突然升高,失去金属的特征;对于典型的绝缘体氮化硅、二氧化硅等,当其颗粒尺寸小到15-20nm时,电阻却大大下降使它们具有导电性能。纳米电子器件的基本现象
电导量子化库伦阻塞效应普适电导涨落量子相干效应材料的介电性能电介质:绝缘体,半导体。介电常数介电损耗纳米材料的介电限域效应
如果量子点材料和基体材料的介电性质不同,当半导体材料从体相减小到可以产生量子尺寸效应以后,量子点中的电子、空穴和激子等载流子受到由于量子点材料和基体材料的介电性质不同引起量子点电子结构的变化的影响,这种效应称为介电受限效应。
当纳米材料与介质的介电常数值相差较大时,便产生明显的介电限域效应,此时,带电粒子间的库仑作用力增强,结果增强了电子-空穴对之间的结合能和振子强度,减弱了产生量子尺寸效应的主要因素——电子-空穴对之间的空间限域能,即此时表面效应引起的能量变化大于空间效应所引起的能量变化,从而使能带间隙减小,反映在光学性质上就是吸收光谱表现出明显的红移现象。纳米材料的介电性
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 软件系统服务合同范本
- 知识产权法律责任在各行业的具体应用
- 的北京市租房合同范本
- 网络信息安全协议书(2篇)
- 小洋房房屋租赁合同范本
- 电商平台与社交媒体的整合推广策略
- 电动车行业供应链管理中的技术创新
- 个人民间抵押借款合同范本
- 第三方服务合作协议书范本
- 托管班安全协议书范本
- 退役军人优待证申领表
- 劳务分包项目经理岗位职责
- DL∕T 617-2019 气体绝缘金属封闭开关设备技术条件
- 信息技术基础ppt课件(完整版)
- 弘扬与传承中华传统文化课件(共16张PPT)
- 钢琴基础教程教案
- 电子课件-《饭店服务心理(第四版)》-A11-2549
- 糖基转移酶和糖苷酶课件(PPT 111页)
- 部编版五年级语文下册全册教材分析
- 自来水业务办理授权委托书
- 电子商务客户服务ppt课件汇总(完整版)
评论
0/150
提交评论