Полупроводники аморфные - определение. Что такое Полупроводники аморфные
Diclib.com
Словарь ChatGPT
Введите слово или словосочетание на любом языке 👆
Язык:

Перевод и анализ слов искусственным интеллектом ChatGPT

На этой странице Вы можете получить подробный анализ слова или словосочетания, произведенный с помощью лучшей на сегодняшний день технологии искусственного интеллекта:

  • как употребляется слово
  • частота употребления
  • используется оно чаще в устной или письменной речи
  • варианты перевода слова
  • примеры употребления (несколько фраз с переводом)
  • этимология

Что (кто) такое Полупроводники аморфные - определение

Аморфные полупроводники; Аморфные и стеклообразные полупроводники
  •  Схематическое изображение структуры кристаллического, аморфного и аморфного гидрогенизированного кремния.
Найдено результатов: 25
Полупроводники аморфные      

вещества в твёрдом аморфном состоянии, обладающие свойствами полупроводников (См. Полупроводники) (см. Аморфное состояние). П. а. разделяют на 3 группы: ковалентные (аморфные Ge и Si, InSb, GaAs и др.), халькогенидные стекла (например, As31Ge30Se21Te18), оксидные стекла (например, V2O5 - P2O5) и диэлектрические плёнки (SiOx, Al2O3, Si3N4 и др.).

Энергетический спектр П. а. отличается от кристаллического П. наличием "хвостов" плотности электронных состояний, проникающих в запрещенную зону. По одной из теорий, П. а. следует рассматривать как сильно легированный и сильно компенсированный полупроводник, у которого "дно" зоны проводимости и "потолок" валентной зоны флуктуируют, причём это - крупномасштабные флуктуации порядка ширины запрещенной зоны. Электроны в зоне проводимости (и дырки в валентной зоне) разбиваются на систему "капель", расположенных в ямах потенциального рельефа и разделённых высокими барьерами. Электропроводность в П. а. при очень низких температурах осуществляется посредством подбарьерного туннелирования электронов между ямами аналогично прыжковой проводимости. При более высоких температурах электропроводность обусловлена тепловым "забросом" носителей на высокие энергетические уровни.

П. а. имеют различные практического применения. Халькогенидные стекла благодаря прозрачности для инфракрасного излучения, высокому сопротивлению и высокой фоточувствительности применяются в передающих телевизионных трубках, а также для записи голограмм (см. Голография). Диэлектрические плёнки применяются также в структурах МДП (металл - диэлектрик - полупроводник).

В системах металл - плёнка П. а. - металл при достаточно высоком напряжении (выше порогового) возможен быстрый (Полупроводники аморфные10-10 сек) переход (переключение) П. а. из высокоомного состояния в низкоомное. В частности, существует переключение с "памятью", когда высокопроводящее состояние сохраняется и после снятия напряжения (память "стирается" обычно сильным и коротким импульсом тока). Низкоомное состояние в системах с памятью связано с частичной кристаллизацией П. а.

Лит.: Мотт Н., Дэвис Э., Электронные процессы в некристаллических веществах, пер. с англ., М., 1974.

В. М. Любин, В. Б. Сандомирский.

аморфность         
ж.
Отвлеч. сущ. по знач. прил.: аморфный.
АМОРФНОЕ СОСТОЯНИЕ         
конденсированное состояние вещества, характеризующееся изотропией физических свойств, обусловленной неупорядоченным расположением атомов и молекул. В отличие от кристаллического состояния переход из твердого аморфного в жидкое происходит постепенно. В аморфном состоянии находятся различные вещества: стекла, смолы, пластмассы и т. д.
Аморфность         
(от греч. а - отрицательная частица и morphē - форма)

бесформенность.

Аморфность         
Аморфность (греч.) или бесформенность-термин, характеризующий особоесостояние вещества, когда в строении его отсутствует всякаяправильность. Такое аморфное состояние противополагаетсякристаллическому. Кристаллические вещества ограничены снаружиправильными плоскостями, обусловливающими характерный их вид, и обладаютизвестными направлениями и плоскостями спайности, тогда как амфорные илибесформенные тела однородны во всей своей массе и зачастую имеютраковистый излом, как напр. стекло, многие шлаки, обсидиан, смолы,камедь, клей, белковые вещества, стекловидная мышьяковистая кислота идр. При плавлении аморфные тела переходят из твердого состояния в жидкоепостепенно, а не моментально, как это наблюдается для кристаллическихвеществ; точно также и затвердевание их идет медленно; масса при этомделается мягкой и тягучей, пока окончательно не затвердеет. Далее,весьма характерно одно свойство водных растворов аморфных тел: они непроходят сквозь животные и растительные перепонки, каковы напр. бычачийпузырь, пергаментная бумага и т. п. и этим путем легко могут бытьотделены от кристаллических соединений, растворы которых легко и быстропроникают через упомянутые перепонки. Первого рода тела Грэм назвалколлоидами, а состояние, обусловливающее такие ихсвойства-коллоидальным, в отличие от прочих чих тел, названных им жекристаллоидами. Многие тела, как напр. белковые вещества, камедь,некоторые смолы существуют только в одном аморфном состоянии, но весьмачасто одно и то же вещество может быть то аморфным, то кристаллическим,напр. сернистая ртуть, сернистая сурьма, мышьяковистая кислота,глинозем, окись хрома, окись железа. Если это вещество будет простымтелом или элементом, то такого рода свойство его-являться в двухсостояниях называется аллотропией; такого рода аллотропическиевидоизменения известны для серы, углерода, фосфора, кремния и бора.Нередко возможно бывает с легкостью перевести вещество (из аморфногосостояния в кристаллическое и обратно, что достигается различнымипутями: при помощи нагревания и последующего быстрого или медленногоохлаждения, при действии некоторых веществ, как напр. йода и т. п. Такнапр. при обыкновенных условиях совершенно аморфное стекло делаетсяматовым после продолжительного и сильного нагревания, или, как говорят,расстекловывается, что зависит от перехода его в кристаллическоесостояние, кристаллическая сера и фосфор переводятся небольшимиколичествами йода в аморфные видоизменения, нерастворимые в сернистомуглероде. Для кристаллических тел аморфное состояние менее постоянно, ивообще эти оба состояния вещества, для одного и того же тела, разнятсятолько по своим физическим свойствам, каковы растворимость, температураплавления, твердость, удельный: вес, тела в аморфном состоянии вообщеимеют более низкие точки плавления, меньший удельный вес и меньшуютвердость, но есть и исключения; притом большинство их легче растворимои вообще более доступно действию химических агентов, в сравнении ссоответствующими кристаллическими видоизменениями тех же тел. Припереходе вещества из аморфного состояния в кристаллическое частовыделяется много тепла, а также наблюдаются и световые явления.Относительно причин и сущности описываемых состояний тел высказывалисьразличные предположения, но все эти объяснения заставляют еще многогожелать.
Аморфные тела         
Амо́рфные вещества́ (тела́) (от «не-» + «вид, форма») — конденсированное состояние веществ, атомная структура которых имеет ближний порядок и не имеет дальнего порядка, характерного для кристаллических структур. В отличие от кристаллов, стабильно-аморфные вещества не затвердевают с образованием кристаллических граней, и, (если не были под сильным анизотропным воздействием — деформацией или электрическим полем, например) обладают изотропией свойств, то есть не обнаруживают различия свойств в разных направлениях.
Собственный полупроводник         
Собственный полупроводник или полупроводник i-типа или нелегированный полупроводник ( — собственный) — это чистый полупроводник, содержание посторонних примесей в котором не превышает 10−8 … 10−9%. Концентрация дырок в нём всегда равна концентрации свободных электронов, так как она определяется не легированием, а собственными свойствами материала, а именно термически возбуждёнными носителями, излучением и собственными дефектами. Технология позволяет получать материалы с высокой степенью очистки, среди которых можно выделить непрямозонные полупро
Аморфное состояние         
(от греч. а - отрицательная частица и morphē - форма)

твёрдое состояние вещества, обладающее двумя особенностями: его свойства (механические, тепловые, электрические и т. д.) в естественных условиях не зависят от направления в веществе (изотропия); при повышении температуры вещество, размягчаясь, переходит в жидкое состояние постепенно, т. е. в А. с. отсутствует определённая точка плавления.

Эти особенности обусловлены отсутствием в А. с. дальнего порядка - характерной для кристаллов (См. Кристаллы) строгой повторяемости во всех направлениях одного и того же элемента структуры (атома, группы атомов, молекулы и т. п.) на протяжении сотен и тысяч периодов. В то же время у вещества в А. с. существует ближний порядок - согласованность в расположении соседних частиц, т. е. порядок, соблюдаемый на расстояниях, сравнимых с размерами молекул (рис.). С расстоянием эта согласованность уменьшается и через 0,5-1 нм исчезает (см. Дальний порядок (См. Дальний порядок и ближний порядок) и Ближний порядок).

Ближний порядок характерен и для жидкостей (См. Жидкость), но в жидкости происходит интенсивный обмен местами между соседними частицами, затрудняющийся по мере возрастания вязкости (См. Вязкость), поэтому, с одной стороны, твердое тело в А. с. принято рассматривать как переохлаждённую жидкость с очень высоким коэффициентом вязкости. С другой стороны, в само понятие "А. с." включают жидкость.

Изотропия свойств характерна так же для поликристаллического состояния (см. Поликристаллы), но последнее характеризуется строго определённой температурой плавления, что позволяет отличать его от А. с. Отличие структуры А. с. от кристаллического легко обнаруживается с помощью рентгенограмм (См. Рентгенограмма). Монохроматические рентгеновские лучи, рассеиваясь на кристаллах, образуют дифракционную картину в виде отчётливых линий или пятен (см. Дифракция рентгеновских лучей). Для А.с. это не характерно.

Устойчивым твёрдым состоянием вещества при низких температурах является кристаллическое состояние. Однако в зависимости от свойств молекул, Кристаллизация может потребовать больше или меньше времени - молекулы должны успеть при охлаждении вещества выстроиться в кристаллический порядок. Иногда это время бывает очень большим, так что кристаллическое состояние практически не реализуется. В др. случаях А. с. получается путём убыстрения процесса охлаждения. Например, расплавляя кристаллический Кварц и затем быстро охлаждая расплав, получают аморфное кварцевое стекло. Таким же образом ведут себя многие Силикаты, которые при охлаждении дают обычное стекло. Поэтому А. с. часто называют стеклообразным состоянием (См. Стеклообразное состояние). Однако чаще всего даже самое быстрое охлаждение недостаточно быстро для того, чтобы помешать образованию кристаллов. В результате этого большинство веществ получить в А. с. невозможно. В природе А. с. менее распространено, чем кристаллическое. В А. с. находятся: Опал, Обсидиан, Янтарь, Смолы природные, Битумы.

В А. с. могут находиться не только вещества, состоящие из отдельных атомов и обычных молекул, как стекла и жидкости (низкомолекулярные соединения), но и вещества, состоящие из длинноцепочечных макромолекул (См. Макромолекула) - высокомолекулярные соединения, или Полимеры.

Структура аморфных полимеров характеризуется ближним порядком в расположении звеньев или сегментов макромолекул, быстро исчезающим по мере их удаления друг от друга. Молекулы полимеров как бы образуют "рои", время жизни которых очень велико из-за огромной вязкости полимеров и больших размеров молекул. Поэтому в ряде случаев такие рои остаются практически неизменными.

Аморфные полимеры в зависимости от температуры могут находиться в трёх состояниях, отличающихся характером теплового движения: стеклообразном, высоко-эластическом и жидком (вязко-текучем). При низких температурах сегменты молекул не обладают подвижностью и полимер ведёт себя как обычное твёрдое тело в А. с. При достаточно высоких температурах энергия теплового движения становится достаточной для того, чтобы вызвать перемещение сегментов молекулы, но ещё недостаточной для приведения в движение молекулы в целом. Возникает высокоэластическое состояние, характеризующееся способностью полимера легко растягиваться и сжиматься. Переход из высокоэластического состояния в стеклообразное называется стеклованием. В вязко-текучем состоянии могут перемещаться не только сегменты, но и вся макромолекула. Полимеры приобретают способность течь, но, в отличие от обычной жидкости, их течение всегда сопровождается развитием высокоэластической деформации.

Лит.: Китайгородский А. И., Порядок и беспорядок в мире атомов, М., 1966; Кобеко П. П., Аморфные вещества, М.- Л., 1952; Китайгородский А. И., Рентгеноструктурный анализ мелкокристаллических и аморфных тел, М.- Л., 1952. См. также лит. при ст. Полимеры.

Строение кварца SiO2: а - кристаллического; б - аморфного; чёрные кружки - атомы Si, белые - атомы O.

АМОРФНОСТЬ         
(от греч. amorphos - бесформенный), бесформенность, расплывчатость.
Аморфный полупроводник         
Аморфный полупроводник — вещество в аморфном состоянии, которое имеет ряд свойств, характерных для кристаллических полупроводников. К таким свойствам, в частности, относятся сильная температурная зависимость электрической проводимости, существование порога оптического поглощения.

Википедия

Аморфный полупроводник

Аморфный полупроводник — вещество в аморфном состоянии, которое имеет ряд свойств, характерных для кристаллических полупроводников. К таким свойствам, в частности, относятся сильная температурная зависимость электрической проводимости, существование порога оптического поглощения. Важность этих материалов обусловлена уникальными свойствами, которые открывают широкие возможности для их практического использования. Наиболее изученными аморфными полупроводниками являются аморфные германий и кремний, сплавы халькогенидов с различными металлами (например, As-S-Se, As-Ge-Se-Тe), стекловидные селен и теллур.

Что такое Полупроводник<font color="red">и</font> ам<font color="red">о</font>рфные - определение