Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Полупроводниковые свойства

    К р-элементам четвертой группы относятся углерод, кремний, германий, олово и свинец. Типические р-эле-менты 4 группы углерод и кремний — неметаллы. Германий, олово и свинец объединяют в подгруппу германия в виду большого сходства их свойств. У германия преобладают неметаллические свойства и ему присущи полупроводниковые свойства. [c.75]

    Метод фотохимического разложения сероводорода. Разработан швейцарскими и итальянскими химиками. При фотохимическом разложении сероводорода в присутствии катализатора — суспензии сульфида кадмия и диоксида рутения — образуются водород и сера. Механизм этой реакции заключается в следующем. В сульфиде кадмия (соединение С полупроводниковыми свойствами) электроны под действием света начинают перемещаться, оставляя положительно заряженные дырки, и восстанавливают водород из водного раствора. Ион гидроксида разлагает молекулу водорода с образованием сульфид-иона, который окисляется до элементарной серы. Этот процесс можно использовать для очистки газов от сероводорода. [c.54]


    Так как свойства вещества — механические, электрические, оптические, химические — определяются энергетическим состоянием валентных электронов, то в первую очередь нас интересует соответствующий участок энергетического спектра. Параметры последнего — значения ширины валентной, запрещенной зон, зоны проводимости и положение различных локализованных уровней — могут быть определены путем изучения оптических спектров, электропроводности и других свойств твердого вещества (см. гл. IX). Зная эти параметры, можно решать обратную задачу определять по ним неизвестные нам свойства вещества. Не случайно общепринятое деление твердых веществ на изоляторы, проводники, полуметаллы и металлы основывается на значениях ширины запрещенной зоны. Возьмем, например, ряд простых веществ алмаз, кремний, германий, олово, свинец. Каждое из этих вещёств по-своему замечательно и каждое используется как незаменимый материал, но в совершенно различных областях техники, а кремний и германии находят применение в полупроводниковой технике. Природа данных веществ изменяется скачками, как атомные номера соответствующих элементов. Скачками изменяется и ширина запрещенной зоны при переходе от одного аналога к другому. Для алмаза эта величина составляет 5,6 эВ. Это — изолятор, самое твердое из веществ. Для кремния она равна 1,21 эВ. Такой энергетический барьер уже много доступнее для валентных элек- тронов отсюда полупроводниковые свойства данного вещества. Ширина запрещенной зоны германия 0,78 эВ — он полупроводник с высокой подвижностью носителей тока — электронов и дырок. Наконец, серое олово по ширине запрещенной зоны, равной всего 0,08 эВ, занимает последнее место в данном ряду и относится скорее к металлам, чем к полупроводникам, а белое олово — настоящий металл. Так с изменением ширины запрещенной зоны закономерно изменяется природа твердого вещества. [c.105]

    Полупроводниковыми свойствами могут обладать как кристаллические вещества, так и некоторые стекла. Полупроводниковые кристаллы могут состоять из частиц, связанных ковалентной связью (германий, кремний, карборунд и др.), т. е, обладать атомной кристаллической решеткой, В настоящее время эта группа полупроводниковых материалов привлекает наибольшее внимание. Однако полупроводниковыми свойствами могут обладать в определенных условиях также и многие кристаллы с ионной или молекулярной решеткой (неорганические и органические). [c.145]

    Титан имеет довольно высокую (1668 °С) температуру плавления и плотность 4,5 г/см . Благодаря высокой удельной прочности и превосходным противокоррозионным свойствам его широко применяют в авиационной технике. В настоящее время его используют также для изготовления оборудования химических производств. В ряду напряжений титан является активным металлом расчетный стандартный потенциал для реакции Т + + 2ё Л составляет —1,63 В . В активном состоянии он может окисляться с переходом в раствор в виде ионов Т " [1]. Металл легко пассивируется в аэрированных водных растворах, включая разбавленные кислоты и щелочи. В пассивном состоянии титан покрыт нестехиометрической оксидной пленкой усредненный состав пленки соответствует ТЮ . Полупроводниковые свойства пассивирующей пленки обусловлены в основном наличием кислородных анионных вакансий и междоузельных ионов Т , которые выполняют функцию доноров электронов и обеспечивают оксиду проводимость /г-типа. Потенциал титана в морской воде близок к потенциалу нержавеющих сталей. Фладе-потенциал имеет довольно отрицательное значение (Ер = —0,05В) [2, 3], что указывает на устойчивую пассивность металла. Нарушение пассивности происходит только под действием крепких кислот и щелочей и сопровождается значительной коррозией. [c.372]


    Наносят также токопроводящие слои халькогенидов — соединений серы и фосфора, обладающих полупроводниковыми свойствами. В последнее время получили применение токопроводящие слои (ТПС) на основе сульфидов металлов. [c.99]

    Вещества, построенные из атомов промежуточных элементов, — элементарные металлоиды (бор, углерод, кремний, фосфор, германий, мышьяк, сурьма, теллур). Характеризуются проч-ггымн кристаллическими решетками атомного типа (преимущественно нелетучи и тугоплавки) и наличием полупроводниковых свойств. [c.111]

    Но при температурах, при которых приобретают значение полупроводниковые свойства (полупроводимость п-типа, или восстановительная), эти избыточные отрицательные заряды могут перескакивать от катиона к катиону  [c.26]

    Серый селен — полупроводник (АЕ = 1,8 эВ). Его электрическая проводимость резко (примерно в 1000 раз) возрастает при освещении. Полупроводниковые свойства проявляет также жидкий селен. [c.337]

    Кристаллы бора черного цвета, тугоплавкие (т. пл. 2300°С, т. пп. 2550°С), диамагнитны, обладают полупроводниковыми свойствами (АЕ ----= 1,55 эВ). [c.436]

    Полупроводниковые свойства были обнаружены и у конденсированных ароматических соединений, таких как антрацен н коронен (гексабензобензол). [c.69]

    Тепловые характеристики кокса обычно не изучаются работниками нефтяной промышленности, а потребители кокса начали изучать их только в последнее время в связи с расширением ассортимента изделий из графита. Между тем, эти характеристики для материалов с полупроводниковыми свойствами столь же существенны, как и электрические, и связаны с ними. [c.228]

    Способность цеолитов, не имеющих в своей структуре металлов переменной валентности и не обладающих полупроводниковыми свойствами, катализировать не только реакции кислотно-основного типа, по и окислительно-восстановительные. В качестве примера приводим данные по гидрированию бензола на различных формах морденита  [c.40]

    Объемное разуплотнение отрицательно сказывается на увеличении электропроводности, при этом до достижения температуры 2000—2200 °С электросопротивление не уменьшается или уменьшается, но с резко снижающейся скоростью. Накопление межплоскостных связей (по оси с), обусловливающих полупроводниковые свойства кокса, приводит, с одной стороны, к возрастанию его упругих свойств от появления дополнительных связей между микрочастицами углеродистых образований, а с другой стороны —к увеличению термоэлектродвижущей силы. Кроме того, в результате возрастания полупроводниковых свойств кокса происходит более значительное снижение удельного электросопротивления при нагревании такого кокса от 25 до 600 °С, так как этот эффект характерен для полупроводников. [c.236]

    Германий довольно тверд, но одновременно весьма хрупок. Он обладает электрической проводимостью, увеличивающейся с повышением температуры, и полупроводниковыми свойствами. [c.362]

    Развитие этих отраслей промышленности, науки и народного хозяйства страны потребовало от аналитической химии новых совершенных методов анализа. Потребовались количественные определения содержания примесей на уровне 10 ...10 % и ниже. Оказалось, например, что содержание так называемых запрещенных примесей (Сс1, РЬ и др.) в материалах ракетной техники должно быть не выше 10 %, содержание гафния в цирконии, используемом в качестве конструкционного материала в атомной технике, должно быть меньше 0,01%, а в материалах полупроводниковой техники примеси должны составлять не более 10 "%. Известно, что полупроводниковые свойства германия обнаружились только после того, как были получены образцы этого элемента высокой степени чистоты. Цирконий был вначале забракован в качестве конструкционного материала в атомной промышленности на том основании, что сам быстро становился радиоактивным, хотя по теоретическим расчетам этого не должно было быть. Позднее выяснилось, что радиоактивным становился не цирконий, а обычный спутник циркония — гафний. В настоящее время цирконий научились получать без примеси гафния, и он эффективно используется в атомной промышленности. [c.12]

    Наряду с неорганическими полупроводниками в последнее вре-/ мя все больший интерес привлекают и органические вещества с полупроводниковыми свойствами. Сюда относятся в первую очередь высокомолекулярные соединения, цепи макромолекул которых содержат ряд сопряженных л-связей, например вида  [c.150]

    Проводимость ионных кристаллов в общем незначительна. При этом электрический ток в них может передаваться перемещением и ионов, и -электронов, но полупроводниковые свойства связаны только с электронной проводимостью. Абсолютная величина ионной и электронной проводимости и соотношение между ними могут существенно изменяться в зависимости от вещества, его кристаллической модификации и от температуры. Так, у низкотемпературной формы сульфида серебра р-АдзЗ с повыщением температуры [c.145]

    Следы примесей, определяющих свойства полупроводников, существенно влияют и на скорость окисления металлов, покрытых полупроводниковыми пленками. С другой стороны, легирующие компоненты, присутствующие в больших количествах (например, более 10 % Сг — N1), оказывают влияние на скорость окисления не только изменяя полупроводниковые свойства пленок, но и путем изменения их состава и структуры. [c.198]


    Стибиды определенного состава образуются в сплавах сурьмы с никелем, а неопределенного — в силавах сурьмы и серебром и оловом. В сплавах сурьмы с галлием, индием и таллием получаются стибиды с полупроводниковыми свойствами. С активными металлами, а также с таллием образуются висмутиды определенного состава. [c.369]

    Полупроводниковыми свойствами могут обладать все кристаллы с неметаллическими связями, хотя они наиболее отчетливо проявля- [c.118]

    Механизм электрической проводимости масел несколько иной природы. Согласно обзору [110], основным механизмом являются электронные донорно-акцепторные взаимодействия с появлением комплексов с переносом заряда. В маслах присутствует большое количество углеводородов, молекулы которых содержат сопряженные двойные связи (типа конденсированных ароматических соединений). Такие системы обладают полупроводниковыми свойствами и называются органическими полупровоч-никами. Зависимость проводимости от температуры определяется формулой [c.61]

    Нестехиометрические соединения, как правило, обладают интенсивной окраской, проявляют металлические или полупроводниковые свойства. По сравнению со стехиометрическими соединениями у них большая реакционная способность и каталитическая активность. [c.107]

    Электрические и полупроводниковые свойства. СУ, полученные из всех видов полимеров, по удельному электрическому сопротивлению близки к графитированным материалам на основе сажи (40-60 мкОм-м у СУ, полученного при 1000-1200 С, и 30-50 мкОм-м — при 2000-3000 С). [c.502]

    Энергия ионизации атома свинца иа 2164—1607=557 кДж/ /моль больше, чем у атома стронция, что ведет к более сильному притяжению электронов, р-Орбитали атомов свинца имеют значительную плотность в направлении двух соседних атомов серы и это приводит к хорошему перекрыванию р-орбита-лей ионов серы и свинца. Всего у атома серы имеются три р-электронные пары, а у атома свинца три свободные р-орбитали. Тем самым осуществляется связывание в трех направлениях. Мезомерная (резонансная) гомеополярная составляющая связи в сульфиде свинца больше, чем в сульфиде стронция. Вследствие двустороннего перекрывания р-орбиталей образуются резонансные цепи, в которых при удалении, например, одного электрона из иона возникает дефект, распределяющийся по всей цепи. Этим объясняется черный цвет и полупроводниковые свойства сульфида свинца. [c.517]

    Кристаллы SijN бесцветны, проявляют полупроводниковые свойства (Д = 3,9 эВ). Нитрид кремния используют в качестве химически стойкого и огнеупорного материала, в создании коррозионностойких и тугоплавких сплавов, в качестве высокотемпературного полупроводника. [c.420]

    В настоящее время большое внимание уделяется получению кремния высокой степени чистоты. Это связано с использован ием полупроводниковых свойств кремния, которые очень сильно зависят от наличия малейших химических примесей. [c.7]

    Некоторые интерметаллические соединения, связь в которых заметно ковалентна, обладают полупроводниковыми свойствами. Наиболее важны соединения типа А В (например, GaAs, InSb), которые изоэлектронны с кремнием или германием. Эти соединения кристаллизуются, как правило, в структурном типе цинковой обманки. [c.363]

    В некоторых случаях примесь действует более глубоко. Так, например, показано и , что тщательная очистка сырья и водорода от следов воды и генерирующего ее кислорода резко изменяет активность катализатора возрастает его гидрирующая и понижается изомеризующая активность. При этом на -катализаторе WS2 + NiS на AI3O3 можно было получить из бензола почти чистый циклогексан без заметных количеств метилциклопентана. Поскольку количества воды ничтожны, ее действие можно объяснить только понижением уровня Ферми, т. е. изменением полупроводниковых свойств катализатора. [c.272]

    Оксид МпО (серо-зеленого цвета, т пл. 1780° С) имеет переменный состав (МпО—MnOi.s), обладает полупроводниковыми свойствами. 1 го обычно получают, нагревая МпО 2 в атмосфере водорода или термически разлагая МпСОз. [c.574]

    Сурьму вводят в некоторые спл 1вы для придания им тверд стн. Сплав, состоящий из сурьмы, свинца и небольшого колич стпа олова, называется типографским металлом или гартом и сл жит для изготовления типографского шрифта. Из сплава сурьм со свинцом (от 5 до 15% Sb) изготовляют пластины свиицовы аккумуляторов, листы и трубы для химической иромышлениосп Кроме тою, сурьму применяют как добавку к германию для npi Дания ему определенных полупроводниковых свойств. [c.428]

    При растворении в оксиде никеля (II) NiO (светло-зеленый) оксида лития LijO окраска кристалла изменяется (становится серо-черной). Кроме того, кристалл приобретает полупроводниковые свойства. Как можно объяснить эти факты (Учтите, что для никеля возможна степень окисления +3.) [c.107]

    Наиболее интересны в настоящее время электронные свойства фуллерена С-60 в различных формах он ведет себя как диэлектрик, полупроводник, проводник и сверхпроводник. Полупроводниковые свойства наблюдаются, когда фуллерены С-60 при кристаллизации С бразуют кубическую гранецентрированную решетку. [c.12]

    Полупроводниковыми свойствамп мо1 ут обладать все кристаллы с нометаллическимп связями, хотя они наиболее отчетливо проявляются у вен есгв с ковалентными связями малой энергии. Из простых веществ полупроводниковые свойства в обычных условиях проявляют кремний, германий, селен, теллур, бор. Из сложных веи1еств особый интерес представляют соединения, имеющие алмазоподобную кристаллическую решетку, [c.109]


Смотреть страницы где упоминается термин Полупроводниковые свойства: [c.119]    [c.177]    [c.385]    [c.428]    [c.370]    [c.356]    [c.149]    [c.348]    [c.359]    [c.362]    [c.364]    [c.365]    [c.178]   
Смотреть главы в:

Катализ новые физические методы исследования 1960 -> Полупроводниковые свойства

Физическая химия пирометаллургических процессов Издание 2 Часть 2 -> Полупроводниковые свойства


Графит и его кристаллические соединения (1965) -- [ c.78 , c.79 , c.109 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Анодная пассивация полупроводниковые свойства

Влияние сорбции газов на свойства полупроводников. Травление полупроводников. Защита полупроводниковых приборов от атмосферных воздействий

Возможные полупроводниковые свойства

Германий полупроводниковые свойства

ИЗУЧЕНИЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ, ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ II ДРУГИХ ЭЛЕКТРОННЫХ СВОЙСТВ КАТАЛИЗАТОРОВ Грей Электропроводность

Изменения полупроводниковых свойств в ходе хемосорбции

Исследование связи каталитической активности и полупроводниковых свойств германия.— В. Л. Кунаев и Г. К. Боресков

Кейер (СССР). Влияние локальных и коллективных свойств поверхности на каталитическую активность полупроводниковых катализаторов

Кобальт кремний, полупроводниковые свойств

Лавров и О. М. Мерку шее. Некоторые свойства суспензии полупроводниковых окислов в изоамиловом спирте

МЕТОДЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И СВОЙСТВА НЕКОТОРЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ Полупроводниковые материалы IV группы

Марганец, двуокись полупроводниковые свойства

Методы исследования поверхностных свойств полупроводниковых электродов

Неорганические полимеры. Полупроводниковые свойства полимеров

О зависимости свойств полупроводников от концентрации вакансий в структурах вычитания. Новое содержание полупроводниковых диаграмм состояния. Сульфид кадмия

Оптические свойства полупроводниковых кластеров

Пассивирующие слои полупроводниковые свойств

Поливинилферроцен, полупроводниковые свойства

Полимеры полупроводниковые свойства

Полупроводниковые материалы и их свойства

Полупроводниковые свойства алмаза и электродная кинетика

Полупроводниковые свойства германия

Полупроводниковые свойства сульфидов. Зонная модель строения кристаллов

Получение и свойства германия полупроводникового качества

Получение и свойства кремния полупроводникового качества

Приготовление полупроводниковых материалов и изучение их свойств Выпрямительные свойства полупроводников

Результаты экспериментального исследования поверхностных свойств полупроводниковых электродов

СВОЙСТВА ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ И МЕЖАТОМНАЯ СВЯЗЬ Карпинский, Б. А. Евсеев. Кристаллическая структура соединения

Система полупроводниковые свойства, зависимость от концентрации теллура

Спектроскопия импеданса строение двойного слоя и полупроводниковые свойства алмазного электрода

Стекла свойства полупроводниковы

Фотоэлектрические свойства полупроводниковых органических красителей



© 2025 chem21.info Реклама на сайте