- •Строение вещества
- •Классификация электроматериалов
- •Проводниковые материалы
- •Материалы с высокой проводимостью
- •Медь и ее сплавы
- •Получение меди
- •Марки меди
- •Применение меди
- •Сплавы меди
- •Алюминий и его сплавы
- •Алюминиевые сплавы
- •Железо и его сплавы
- •Применение железа
- •Биметалл
- •Материалы с высоким сопротивлением
- •3) Материалы для термопар
- •1. Благородные металлы
- •2. Тугоплавкие металлы
- •3. Ртуть Hg
- •Полупроводниковые материалы
- •Свойства полупроводников
- •Методы определения типа электропроводимости полупроводников
- •Простые полупроводники Германий Ge
- •Метод зонной плавки
- •Метод вытягивания монокристалла (Метод Чохральского)
- •Свойства германия
- •Кремний (Si)
- •Безтигельная зонная плавка кремния
- •Свойства кремния
- •Поляризация диэлектриков и диэлектрическая проницаемость
- •Основные виды поляризации диэлектриков
- •Классификация диэлектриков по виду поляризации
- •Электропроводность диэлектриков
- •Диэлектрические потери
- •Пробой диэлектриков
- •Основные характеристики магнитных материалов
- •Классификация магнитных материалов
- •Магнитотвердые материалы
- •Магнитомягкие материалы
- •Специальные ферромагнетики
Методы определения типа электропроводимости полупроводников
Оба типа электропроводности полупроводников представляют собой реальные физические процессы, в чем легко убедиться при помощи опытов.
Рис. 4.10 поясняет сущность метода определения типа электропроводности (р или п) испытуемого полупроводника по изменению знака поперечной э. д. с. Холла. Если поместить пластину из полупроводника во внешнее поперечное магнитное поле Н и приложить в направлении длины ее разность потенциалов, создающую электрическое поле Е, то вследствие смещения движущихся носителей заряда к одной из граней пластинки возникает поперечная э. д. с., измеряемая вольтметром V. (Направление смещения зарядов определяется по правилу трех пальцев левой руки, относящемуся к техническому направлению тока). Из рис. 4.10 видно, что при изменении типа электропроводности меняется и направление отклонения указателя вольтметра.

|
Тип р |
Тип n |
Рис. 4.10. Определение типа электропроводности полупроводников
при помощи эффекта Холла

Рис. 4.11. Определение типа электропроводности полупроводников при помощи нагрева одного из концов испытуемого полупроводника
Другой метод состоит в нагреве одного конца испытуемого полупроводника, как показано на рис. 4.11. При этом, если испытывается полупроводник типа р, то в нагретом конце, за счет затраты внешней тепловой энергии, большее число электронов будет переброшено из заполненной зоны на акцепторные уровни примесей по сравнению с холодным концом. Из горячего конца в холодный начнется диффузия дырок, и он окажется заряженным отрицательно по отношению к холодному концу.
В случае испытания полупроводника типа п в горячем конце за счет затраты внешней тепловой энергии будет освобождено большее число электронов, чем в холодном конце, и они начнут путем диффузии распространяться к холодному концу, где их в свободном состоянии было меньше. Вследствие ухода электронов горячий конец зарядится положительно, а холодный — отрицательно.
Простые полупроводники Германий Ge
В 1870 г. существование германия и его основные свойства были предсказаны Д.И. Менделеевым в описании элемента эка-силиция. Это предсказание подтвердил в 1886 г. немецкий химик К.Винклер, обнаружив эка-силиций в минеральном сырье и назвав его германием в честь своей родины.
В земной коре содержание германия невелико и составляет примерно 0,001%. Германий почти не имеет своих руд. Единственная руда германид содержит меди, железа и цинка гораздо больше, чем германия. В ничтожных количествах (0,01...0,5%) германий содержится в цинковых рудах, угольной пыли, золе, саже и морской воде. Он рассеян в силикатах, сульфидных минералах, а также в минералах, представляющих собой сульфасоли. Большое количество германия (до 100 г/т) содержат бурые сорта угля.
Получают германий в результате сложного технологического процесса из продуктов сгорания бурого угля. Окончательным продуктом этого процесса является монокристаллический германий в виде слитков. Технологический процесс получения монокристаллического германия состоит из следующих основных процессов:
- получение тетрахлорида германия и его очистка (тетрахлорид германия GeCl4 образуется в процессе хлорирования и солянокислотной обработки исходного сырья);
- гидролиз тетрахлорида германия и получение из него двуокиси германия GeO2 (после очистки тетрахлорид германия дальнейшим окислением переводят в двуокись германия, которая представляет собой порошок белого цвета);
- восстановление двуокиси германия водородом (двуокись германия восстанавливают в среде водорода при температуре 650...700°С до элементарного поликристаллического германия в виде порошка серого цвета; поликристаллический порошковый германий получают также непосредственно из тетрахлорида германия GeCl4 методом разложения этого соединения в атмосфере паров цинка при высокой температуре);
получение поликристаллического слитка и его очистка от примесей зонной плавкой. Содержание примесей в поликристаллическом германии велико, поэтому он не пригоден для непосредственного употребления в полупроводниковом производстве; германий с собственной проводимостью должен содержать примесей до 1019 м
выращивание из расплавленного поликристаллического германия слитка монокристалла германия, для получения монокристаллического германия используют метод зонной плавки и вытягивание из расплава.
