- •12. Закономерности образования тройных полупроводниковых фаз. Класс соединения а2в6
- •13. Химические связи и атомная структура алмазоподобных соединений а2в4с5. Свойсва соединений
- •14.Закономерности орбразования диэлектрических соединений, классы диэлектрических соединений. Диэлектрическая проницаемость
- •15. Виды и механизмы поляризации. Спонтанная поляризация
- •16. Диэлектрические соединения: пьезоэлектрики. Структура и свойства кварца
- •17. Диэлектрические соединения: сегнетоэлектрики. Температура Кюри.
- •18. Химические связи, структура и свойства диэлектрических соединений аво3, обладающих сегнетоэлектрическими свойствами
- •19. Диэлектрические соединения: пироэлектрики. Свойства соединений и твердых растворов на основе этих соединений.
- •22. Структура и свойства магнитных диэлектрических соединений (ферритов) в том числе структура и свойства ферритов MeO-Fe2o3 кристализующихся в структуру граната
12. Закономерности образования тройных полупроводниковых фаз. Класс соединения а2в6
в общем случае доля ионной составляющей связи в соединениях типа АпВт больше, чем в соединениях типа А111B5. Так, из 18 алмазоподобных соединений типа А2B6 в структуру вюрцита кристаллизуются 7, в то время как из 17 алмазоподобных соединений типа А3B5 — 3. Ряд соединений типа А2В6 кристаллизуется в структуру типа NaС1.
Класс алмазоподобных соединений типа А2В6 целесообразно разделить на подклассы по элементу-катиону, так как в образовании этих соединений участвуют металлы, расположенные как в IIА, так и в IIВ подгруппах, что с увеличением среднего атомного номера соединения в подклассе все реже встречаются решетки, характерные для ионных соединений, т. е. доля ионной составляющей уменьшается.
На основе соединений типа А2В6 в системах А11—В6 образуются области твердых растворов (области гомогенности), протяженность которых может быть значительно больше, чем у соединений АШВ5
Особенностью твердых растворов на основе соединений А2ВУ1 являются низкие энергии ионизации стехиометрических вакансий и межузельных атомов, и, следовательно, эти структурные дефекты электрически активны в широком интервале температур.
Составом твердых растворов на основе соединений А2В6 можно управлять, задавая условия их получения или обработки. Так, соединение СdTe подвергают термодиффузионной обработке в парах кадмия или теллура (или в растворах СdTe + Сd или СdTe + Те), при которой вводят вакансии теллура и ме-жузельные атомы кадмия (донорные центры) или вакансии кадмия (акцепторные центры)
13. Химические связи и атомная структура алмазоподобных соединений а2в4с5. Свойсва соединений
это одноанионные (и, следовательно, двухкатионные) соединения, ионная формула которых может быть записана так: (АП)2+(В4)4+(С2У)3
Однако не во всех системах А11—В1У—Су (в том числе и в системах, сформированных элементами из табл. 5.3) образуются соединения типа А2В4С5 . Выше уже отмечалось, что взаимодействие в двойных системах определяет возможность существования тройного соединения. Решающими для данного класса одноанионных соединений являются взаимодействия в системах А2—С5 и В4—С5. В большинстве двойных систем В4—SЬ отсутствуют двойные соединения (исключение составляет система Sn—SЬ, в которой образуется промежуточная фаза b-SnSb), поэтому малo число алмазоподобных соединений типа А"В1УSb2 (синтезировано только одно соединение ZnSnSb2). По-видимому, не существует тройных алмазоподобных соединений типа АПВ1УВi2, так как отсутствуют двойные соединения в системах В1У—Вi
19 соединений этого класса синтезировано; можно полагать, что, по крайней мере, еще 20 соединений можно синтезировать. Зонная структура характеризуется следующей особенностью: максимум валентной зоны расположен в центре зоны Бриллюэна. У ряда соединений в центре зоны Бриллюэна расположен также минимум зоны проводимости (в таких соединениях разрешены прямые переходы).
В тройных системах типа А11—B4—Су на основе соединений А2В4С5 образуются твердые растворы, вытянутые вдоль разреза А2В4C5—В4, причем протяженность области твердых растворов тем больше, чем меньше доля ионной и металлической составляющих в химической связи и чем ближе параметры решетки соединения и элемента В4 (т. е. кремния, германия или олова). В твердых растворах элемент В4 может проявлять амфотерность, размещаясь как в ка-тионной (замещая позиции элемента А2), так и в анионной подрешетке (замещая позиции элемента С5).
Возможность размещения элемента В4 в обеих подрешетках соединения в ряде случаев приводит к тому, что соединения А2В4С15 устойчиво сохраняют один тип проводимости
Период |
Подгруппа |
|||
ПА |
ПВ |
1УВ |
УВ |
|
2 3 4 5 |
4 Ве 12 Мё |
30 2п 48 Си |
6С 14 81 32 Ое 50 8п |
7 N 15 Р 33 Аз 51 8Ь |