
- •6.Кристаллическая структура твердых тел.
- •5.Типы хим.Связей.
- •3.Классификация материалов.
- •4.Строение атома.
- •17.Процессы переноса носителей заряда.
- •18.Неравновесные носители заряда.
- •19.Электропроводность в сильных электрических полях.
- •22.Контакт металл-полупроводник.
- •24.Электронно-дырочный переход.
- •29.Поляризация диэлектриков.
- •31.Пьезоэлектрики.
- •35.Магнитные материалы.
6.Кристаллическая структура твердых тел.
Существование кристаллической решетки объясняется тем, что равнове-сие сил притяжения и отталкивания между атомами, соответствующее мини-муму потенциальной энергии, достигается при условии трехмерной периодич-ности. Минимальная часть кристалла, образованная тремя векторами а, b, с, на-зывается элементарной ячейкой, причем эти векторы направлены вдоль ребер кристалла. Повторение решетки путем параллельных переносов (трансляций) создает всю кристаллическую решетку. Элементарные ячейки имеют вид па-раллелепипедов. В элементарной ячейке могут располагаться от одного до двухсот атомов. Длина ребра элементарной ячейки называется периодом или постоянной кристаллической решетки.Кристаллические решетки по наличию в них различных элементов симметрии классифицируются на семь типов или сингоний, определяющим моментом яв-ляется повторяемость положений параллелепипедов элементарной ячейки. Сингонии по мере уменьшения элементов симметрии таковы: кубическая, гек-сагональная, тетрагональная, тригональная, ромбическая, моноклинная, трик-линная.
5.Типы хим.Связей.
Химические связи — химическая связь — взаимное притяжение атомов, приводящее к образованию молекул и кристаллов. Энергия связи (для данного состояния системы) — разность между полной энергией связанного состояния системы тел или частиц и энергией состояния, в котором эти тела или частицы бесконечно удалены друг от друга и находятся в состоянии покоя:
где — энергия связи компонентов в системе из i компонент (частиц), — полная энергия i-го компонента в несвязанном состоянии (бесконечно удалённой покоящейся частицы) и — полная энергия связанной системы.
3.Классификация материалов.
В зависимости от магнитных свойств материалы разделяют на диамагнетики, парамагнетики, ферромагнетики, антиферромагнетики и ферримагнетики. Количественно магнитные свойства материалов принято оценивать по их магнитной восприимчивости λ = М/Н, где М — намагниченность вещества; Н — напряженность магнитного поля.
1.Классификация материалов по электрическим свойствам. Материалы, применяемые в электронике делятся на активные и пассив-ные. Пассивные радиоматериалы используются для изготовления резисторов, конденсаторов, катушек индуктивности и т.д., т.е. элементов, не связанных с преобразованием информации. Проводниковыми называют материалы, основным электрическим свойст-вом которых является сильно выраженная электропроводность. Удельное элек трическое сопротивление таких материалов 510 Ом м−ρ <⋅ . Их применение в технике обусловлено в основном этим свойством(металлы, сплавы металлов, неметаллические проводниковые материалы) Полупроводниковыми называют материалы, являющиеся по удельной проводимости промежуточными между проводниковыми и диэлектрическими материалами и отличительным свойством которых является сильная зависи-мость удельной проводимости от концентрации и вида примесей или различ-ных дефектов, а также в большинстве случаев от внешних воздействий (темпе-ратуры, освещенности и т.п.). Удельное электрическое сопротивление полупро-водников в зависимости от строения и состава, а также условий их эксплуата-ции может меняться в пределах 5810 10 Ом м− < ρ< ⋅ .(органические и неорганические) Диэлектрическими называют материалы, обладающие незначительной электропроводностью. Удельное электрическое сопротивление диэлектриков 810 Ом мρ> ⋅ . У лучших диэлектриков удельное сопротивление превосходит 1610 Ом м⋅ . Четкую границу между значениями удельного сопротивления раз-личных классов материалов провести достаточно сложно.