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施主能级在能带的什位置 |
施主能级,三能级和四能级的区别
当被电子占据时呈中性且当未被电子占据时带正电的能级称为供能能级。 定义一个能级,当电子占据时呈中性,未被电子占据时带正电。称为施主能级。五价元素被施主杂质束半导体掺杂。例如,磷形成N型半导体,则将多出一个电子,多余的电子将成为施主能级。它们很容易成为自由电子。它表示自由电子形成导带,因此供体能级中的电子极易转移
因为供体提供电子,所提供的电子跑到导带,受主提供空穴,所提供的空穴在价带。 导带电子占据施主能级的概率杂质半导体、施主杂质和受主杂质要么处于电离中性态,要么电离成阴离子化状态。 以施主杂质为例,当电子占据施主能级时,它们处于中性状态,电离后成为正中心。 因为费米分布函数之一
允许能态;·电子被P+吸引,其能量低于导带电子;·但吸引力弱于共价键,故能量高于价带电子;晶体中的自由导电电子相当于导带电子。键合电子与金属离子掺杂的区别在于非金属元素掺杂不会形成受主或施主能量能级在宽带半导体的禁带内,但通过上移半导体光催化剂的价带顶部来缩小禁带,从而获得更宽的太阳光谱响应范围
6、砷化镓中,硅不仅可以代替镓作为供体能级,而且可以代替砷作为受体能级。这种性质称为杂质的两性行为。 7、对于ZnO半导体,真空脱氧处理可产生氧空位,使n型ZnO半价电子束缚在施主杂质周围。施主杂质呈电中性,称为中性施主。 失去电子后的供体杂质称为电离供体,它们是固定在晶格上的单价正离子。 供体杂质提供
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