宽禁带半导体ZnO材料的调研培训课件.ppt

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1、宽禁带半导体ZnO材料的调研半导体材料的基本特性电阻率能带原先在不同孤立原子中但具有相同能级的许多电子形成晶体时,由于量子效应,不能有两个电子处于相同的状态,它们的能量必定彼此错开,各自处在一个能量略有差异的一组子能级上,形成能带。禁带宽度根据电子的能量分布,在某些能量范围内是不许有电子存在的称之为禁带,半导体的禁带宽度是一个决定电学和光学性能的重要参数。半导体的应用元素半导体材料硅:半导体集成电路,半导体器件和硅太阳能电池的基础材料。锗:由于其特有性质,应用主要集中与制作各种二极管,三极管等。有机半导体材料有机半导体材

2、料具有热激活电导率。有机半导体芯片等产品的生产能力差,但是拥有加工处理方便,结实耐用,成本低廉,耐磨耐用等特性。非晶半导体材料在工业上,非晶半导体材料主要用于制备像传感器,太阳能锂电池薄膜晶体管等非晶体半导体器件。化合物半导体材料如今化合物半导体材料已经在太阳能电池,光电器件,超高速器件,微波等领域占据重要位置,且不同种类具有不同的应用。第三代半导体材料znoZn0是一种新型的宽禁带半导体材料。具有优异的晶格、光电、压电和介电特性。ZnO薄膜可以在低于500℃温度下获得,不仅可以减少材料在高温制备时产生的杂质和缺陷,同时

3、也大大简化了制备工艺;同时ZnO来源丰富,价格低廉,又具有很高的热稳定性和化学稳定性。ZnO在UV、蓝光LED和LDS器件等研究方面被认为是最有希望取代GaN的首选材料。ZnO以其特殊的性质成为Si电路的补充。无论是薄膜ZnO还是纳米ZnO在我国够有很好的发展。Zn0的性质Zno基本结构闪锌矿结构;纤锌矿结构;NaCl结构;CsCl结构ZnO晶体结构会随着环境条件的改变而改变。在常温下ZnO的稳定相是纤锌矿结构ZN0的性质材料ZnoGaN4H-SiC6H-SiC禁带宽度(eV)3.373.393.263.03晶格类型纤锌

4、矿纤锌矿纤锌矿纤锌矿晶格常数(A)a=3.250a=3.189a=3.073a=3.018c=5.205c=5.185c=10.053c=15.117熔点(K)2250277020702070热导率(Wcm-6K-1)0.61.33.0~3.83.0~3.8CET(10-6K-1)a=6.5a=5.63.5~5.03.5~5.0c=3.0c=7.7电子迁移率(cm2V-1s-1)1961000800370电子饱和速度(cms-1)3.03.52.02.0截止电压(Vcm-1)5.05.02.22.4宽禁带半导体参数比较由

5、于其禁带宽度、晶格常数和GaN非常相近,所以ZnO和GaN可以互为缓冲层来生长出高质量的GaN或ZnO薄膜。同时ZnO室温下的禁带宽度为3.37eV,与GaN(3.4eV)相近而他的激子束缚能远大于GaN(25meV)等材料,因此在蓝紫光器件方面的应用比其它半导体更有潜力,产生室温短波长发光的条件更加优越。ZnO的紫外受激发射特性与应用ZnO是一种理想的短波长发光器件材料。能以带间直接跃迁的方式获得高效率的辐射复合。ZnO薄膜还具有较低的激射阈值,这主要是由于ZnO很高的激子束缚能(室温下为60meV)可以大大降低低温下

6、的激射阈值,而且在室温下适当的激发强度,ZnO激子间的复合可取代电子-空穴对的复合,因而可预期一个低的阈值来产生受激发射。ZnO的紫外受激发射中主要是紫外光波段、蓝绿光波段的发射。ZnO紫外光发射的主要机理是带间跃迁和激子复合。ZnO基光电探测器。紫外光、蓝光等发光器件。光电探测器是一种把光辐射信号转变为电信号的器件,其工作原理是基于光辐射与物质的相互作用所产生的光电效应。ZnO的透明导体特性与应用ZnO的光学透明性是由宽禁带引起的。ZnO带隙宽,对可见光和红外光吸收很小,基本上是透明的。ZnO的导电性主要不是依赖本征激

7、发,而是靠附加能级的电子或空穴激发。具有光学透明特性的宽禁带氧化物半导体材料,一般都是绝缘体,但ZnO既有高透明性又有导电性。因此,ZnO材料在制备透明导电薄膜,紫外波段LED和LD以及能量窗口,液晶显示,太阳电池,气体传感器,超声振荡器和转换器等光电子器件有不错的应用前景。ZnO薄膜的其它性质与应用气敏特性压敏特性P—n结特性压电特性压电器件太阳能电池气敏元件压敏元件声表面波器件(SAW)纳米氧化锌的性质和用途纳米氧化锌的主要性质表面效应表面效应是指纳米粒子表面原子与总原子数之比随粒径的变小而急剧增大后所引起的性质上的

8、变化。这种变化使其表面与内部的晶格振动产生了显著变化,导致纳米材料具有许多奇特的性能。体积效应当纳米粒子的尺寸与传导电子的德布罗意波长相当或更小时,周期性的边界条件将被破坏,磁性、内压、光吸收、热阻、化学活性、催化剂及熔点等都较普通粒子发生了很大的变化,这就是纳米粒子的体积效应。纳米氧化锌的性质和用途纳米氧化锌在防晒

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