当前位置: 首页 > news >正文

【半导体物理 | 笔记】第二章 半导体中杂质和缺陷能级

一、硅、锗晶体中的杂质能级

替位式杂质和间隙式杂质

  • 间隙式杂质:杂质原子位于晶格原子间的间隙位置

  • 替位式杂质:杂质原子取代晶格原子而位于晶格点处

  • 杂质浓度:单位体积中的杂质原子数(数密度)
    施主杂质浓度 \(N_\mathrm D\),受主杂质浓度 \(N_\mathrm A\),反映能级数

施主杂质、施主能级

典例:III族磷、砷、锑

施主杂质电离

电子脱离杂质原子的束缚成为导电电子的过程

电离能\(\Delta E_\mathrm D\ll E_\mathrm g\)

施主杂质电离过程

  • 电离前:电子被施主杂质束缚,施主杂质处于束缚态(中性态)
    此时电子能量状态\(E_\mathrm D\),称为\textbf
  • 电离后:电子跃迁到导带成为导电电子,施主成为正电中心,称为离化态

n型半导体

主要依靠导带电子导电的半导体

\(n=N_\mathrm D\)(杂质全部电离)

受主杂质、受主能级

典例:V族硼、镓

受主杂质电离

空穴脱离受主杂质的束缚成为导电空穴的过程

电离能\(\Delta E_\mathrm A \ll E_\mathrm g\)

受主杂质电离过程

  • 电离前:空穴被施主杂质束缚,施主杂质处于束缚态(中性态)
    此时电子能量状态\(E_\mathrm D\),称为\textbf
  • 电离后:空穴跃迁到价带成为导电空穴,施主成为负电中心,称为离化态

p型半导体

主要依靠价带空穴导电的半导体

\(n=N_\mathrm A\)(杂质全部电离)

硅、锗中的II-V族杂质电离能很小,通常称这些杂质为浅能级杂质(施主能级很接近导带底,受主能级很接近价带顶)

浅能级杂质电离能的简单计算

类氢模型(未反映杂质原子影响),近似到数量级

类氢模型

[
E_n=-\frac{m_0 q4}{2(4\pi\varepsilon_0)2\hbar^2 n^2},n=1,2,\dots
]

[
E_0=E_\infty-E_1=\frac{m_0 q4}{2(4\pi\varepsilon_0)2\hbar^2 }
]

有效质量修正

[
\Delta E_\mathrm D=\frac{m^\mathrm n q^4}{2(4\pi\varepsilon_0 \varepsilon\mathrm r)2\hbar2}=\frac{m^\mathrm n}{m_0}\frac{E_0}{\varepsilon^2\mathrm r}
]

[
\varepsilon_{\mathrm r\text{硅}}=12,
\varepsilon_{\mathrm r\text{锗}}=16
]

杂质的补偿作用

两种杂质的"相互抵消"

利用杂质补偿作用,可根据需要通过扩散或离子注入来改变半导体中某一区域的导电类型,以制作各种器件

\(N_\mathrm D\gg N_\mathrm A\)

n型半导体

\(E_\mathrm A\lt E_\mathrm D\),施主杂质的电子首先跃迁到\(N_\mathrm A\)个受主能级上

电子浓度\(n=N_\mathrm D-N_\mathrm A\approx N_\mathrm D\)

\(N_\mathrm D\ll N_\mathrm A\)

p型半导体

施主能级上的全部电子跃迁到受主能级,受主能级上还有\(N_\mathrm A-N_\mathrm D\)个空穴

空穴浓度\(p=N_\mathrm A-N_\mathrm D\approx N_\mathrm A\)

\(N_\mathrm D\approx N_\mathrm A\)

高度补偿现象,含杂质多,性能差,容易被误认为高纯半导体

杂质无法向导带和价带提供电子与空穴

深能级杂质

  • 施主能级距离导带底较远,受主能级距离价带顶较近

  • 多次电离,引入若干能级
    含量少,能级深,对载流子复合作用比浅能级杂质强,故这些杂质也称为复合中心。在高速开关器件中有意掺入金以提高器件速度

*二、III-V族化合物中的杂质能级

三、缺陷、位错能级

点缺陷

  • 弗仑克尔缺陷:原子挤入其他原子间隙,间隙原子和空位成对出现

  • 肖特基缺陷:只形成空位,常见点缺陷

  • 替位原子(反结构缺陷):化合物半导体中,两个原子相互替位

位错

晶格畸变产生体积形变

  • 相当于一串施主或受主

  • 禁带宽度变化:晶格压缩引起禁带变宽,晶格拉伸引起禁带变窄

http://www.jsqmd.com/news/6499/

相关文章:

  • VMware Live Site Recovery 9.0.4 发布 - 数据中心灾难恢复 (DR)
  • 【kafka】基于python发送kafka消息
  • VMware Tools 13.0.5.0 发布 - 客户机操作系统无缝交互必备组件
  • 使用openresty+lua来实现grafana中自动切换实时群集/历史群集对应的vmselect
  • 【python】根据给定的协议,解析一个hexdump 字符串
  • 读博期间的工作节奏与身心状态管理经验总结
  • 【Rust GUI开发入门】编写一个本地音乐播放器(7. 制作歌词显示面板) - Jordan
  • 基于内容可信空间的医疗行业机遇研究报告
  • 2025 年成型机厂商最新权威推荐排行榜:冷弯 / 光伏支架 / 门业等设备企业精度耐用性测评底樑/光伏支架/C型钢/彩钢瓦/快速门成型机厂商推荐
  • .Net Core MVC + Vue + SignalR 实现 后端数据主动推送到前端
  • js 获取下一个月时间和下一年的时间
  • 【Rust GUI开发入门】编写一个本地音乐播放器(5. 制作音乐列表组件) - Jordan
  • 【Nordic】nRF9151的SLM例程常用AT指令说明
  • sql server经典语句「转」
  • Codeforces 2149G Buratsuta 3 题解 [ 蓝 ] [ 摩尔投票 ] [ 线段树 ] [ 随机化 ] [ 主席树 ] [ 根号分治 ]
  • 2025 年最新推荐软件开发机构榜:聚焦微服务架构与 724 小时服务的优质厂商精选指南人力资源管理系统/资产管理系统/数据中台管理系统/流程管理系统软件开发公司推荐
  • 【半导体物理 | 学习笔记】第一章 半导体中的电子状态
  • 计数(5):多项式相关
  • 最新WTAPI开发微信机器人教程说明
  • 线性DP - 学习笔记
  • 2025 年最新制氮机厂家权威推荐排行榜:聚焦行业优质厂商综合实力,助力企业精准选购优质设备制氮机产生氮气/氮气纯化/设备改造/维修/保养/半导体用制氮机厂家推荐
  • idea打包推送maven仓库及同时推送到不同的maven仓库,本地和云上的腾讯云
  • 2025 年除湿机厂家最新权威推荐排行榜:实力厂家技术口碑评测及场景适配选购指南吊顶/泳池/车库/防爆/调温/新风除湿机厂家推荐
  • 2025 年液氨蒸发器厂家联系方式,众众电热:多领域加热设备供应与定制化解决方案提供商
  • debian11不进入桌面环境打开chromiu
  • 【Batch】批量修改文件后缀
  • 【solace】基于docker部署solace环境
  • 2025 年阿里巴巴开通实力商家店铺开通代运营 / 阿里巴巴新手开店全托管代运营公司推荐:南鑫粤网络 —— 全域运营解决方案与实战服务优势解析
  • Vue-element-admin开发指南 - 教程
  • 2025 年国内工作服厂家最新推荐排行榜:聚焦工艺设计与服务,精选权威榜单助企业采购冬季/春季/工人/车间/防静电/餐饮/劳保工作服厂家推荐