🗊Презентация Полупроводниковые материалы

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Полупроводниковые материалы, слайд №1Полупроводниковые материалы, слайд №2Полупроводниковые материалы, слайд №3Полупроводниковые материалы, слайд №4Полупроводниковые материалы, слайд №5Полупроводниковые материалы, слайд №6Полупроводниковые материалы, слайд №7Полупроводниковые материалы, слайд №8Полупроводниковые материалы, слайд №9Полупроводниковые материалы, слайд №10Полупроводниковые материалы, слайд №11Полупроводниковые материалы, слайд №12

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Полупроводниковые материалы. Доклад-сообщение содержит 12 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Полупроводниковые материалы
Все полупроводниковые материалы делятся на простые полупроводники (ПП) или элементы, полупроводниковые химические соединения и полупроводниковые комплексы.
Описание слайда:
Полупроводниковые материалы Все полупроводниковые материалы делятся на простые полупроводники (ПП) или элементы, полупроводниковые химические соединения и полупроводниковые комплексы.

Слайд 2





Простых ПП существует около десяти. В современной технике  особое значение  приобрели кремний (Si), германий (Ge) и, частично, селен (Se).
Простых ПП существует около десяти. В современной технике  особое значение  приобрели кремний (Si), германий (Ge) и, частично, селен (Se).
Описание слайда:
Простых ПП существует около десяти. В современной технике особое значение приобрели кремний (Si), германий (Ge) и, частично, селен (Se). Простых ПП существует около десяти. В современной технике особое значение приобрели кремний (Si), германий (Ge) и, частично, селен (Se).

Слайд 3





Полупроводниковыми химическими соединениями являются соединения элементов различных групп таблицы Менделеева, соответствующие общим формулам АIIВVI (CdS, ZnSe),  АIIIВV(InSb, GaAs, GaP), АIVВVI (PbS, PbSe, PbTe), также некоторые оксиды и вещества сложного состава.
Полупроводниковыми химическими соединениями являются соединения элементов различных групп таблицы Менделеева, соответствующие общим формулам АIIВVI (CdS, ZnSe),  АIIIВV(InSb, GaAs, GaP), АIVВVI (PbS, PbSe, PbTe), также некоторые оксиды и вещества сложного состава.
Описание слайда:
Полупроводниковыми химическими соединениями являются соединения элементов различных групп таблицы Менделеева, соответствующие общим формулам АIIВVI (CdS, ZnSe), АIIIВV(InSb, GaAs, GaP), АIVВVI (PbS, PbSe, PbTe), также некоторые оксиды и вещества сложного состава. Полупроводниковыми химическими соединениями являются соединения элементов различных групп таблицы Менделеева, соответствующие общим формулам АIIВVI (CdS, ZnSe), АIIIВV(InSb, GaAs, GaP), АIVВVI (PbS, PbSe, PbTe), также некоторые оксиды и вещества сложного состава.

Слайд 4





К полупроводниковым комплексам можно отнести вещества с полупроводящей или проводящей фазой из карбида кремния, графита, сцепленных керамической или другой связкой. 
К полупроводниковым комплексам можно отнести вещества с полупроводящей или проводящей фазой из карбида кремния, графита, сцепленных керамической или другой связкой.
Описание слайда:
К полупроводниковым комплексам можно отнести вещества с полупроводящей или проводящей фазой из карбида кремния, графита, сцепленных керамической или другой связкой. К полупроводниковым комплексам можно отнести вещества с полупроводящей или проводящей фазой из карбида кремния, графита, сцепленных керамической или другой связкой.

Слайд 5





Собственные (чистые) полупроводники.
Описание слайда:
Собственные (чистые) полупроводники.

Слайд 6





Влияние температуры на электропроводность полупроводников.
Описание слайда:
Влияние температуры на электропроводность полупроводников.

Слайд 7





Влияние деформации на электропроводность полупроводника. 
Величиной, численно характеризующей изменение удельной проводимости полупроводников при  определенном виде деформации, является тензочувствительность:
Описание слайда:
Влияние деформации на электропроводность полупроводника. Величиной, численно характеризующей изменение удельной проводимости полупроводников при определенном виде деформации, является тензочувствительность:

Слайд 8





Влияние света на электропроводность полупроводника 
Фотопроводимостью называют увеличение электрической проводимости вещества под действием электромагнитного излучения.
Описание слайда:
Влияние света на электропроводность полупроводника Фотопроводимостью называют увеличение электрической проводимости вещества под действием электромагнитного излучения.

Слайд 9





Влияние сильных электрических полей на электропроводность полупроводников.
Описание слайда:
Влияние сильных электрических полей на электропроводность полупроводников.

Слайд 10





Германий. 
Чистый германий обладает металлическим блеском, характеризуется относительно высокой твердостью и хрупкостью, подобно кремнию, он кристаллизуется в структуру алмаза.
Кристаллический германий химически устойчив на воздухе при комнатной температуре. При нагревании его до 650°С он окисляется с образованием двуокиси GeO2. 
При комнатной температуре германий не растворяется в воде, соляной и разбавленной серной кислотах. Активные растворители – смесь азотной и плавиковой кислот.
Описание слайда:
Германий. Чистый германий обладает металлическим блеском, характеризуется относительно высокой твердостью и хрупкостью, подобно кремнию, он кристаллизуется в структуру алмаза. Кристаллический германий химически устойчив на воздухе при комнатной температуре. При нагревании его до 650°С он окисляется с образованием двуокиси GeO2. При комнатной температуре германий не растворяется в воде, соляной и разбавленной серной кислотах. Активные растворители – смесь азотной и плавиковой кислот.

Слайд 11





Кремний. 
Кремний кристаллизуется в структуру алмаза с несколько меньшим, чем у германия периодом идентичности кристаллической решетки. Меньшие, чем у германия расстояния между атомами в решетке обуславливают более сильную ковалентную связь и, как следствие этого, более широкую запрещенную зону.
В химическом отношении кремний является относительно инертным веществом. Он не растворим в воде, не реагирует со многими кислотами в любой концентрации. Растворяется в смеси азотной и плавиковой кислот и в кипящих щелочах. Кремний устойчив на воздухе при нагревании до 900°С. Выше этой Т° он начинает активно окисляться с образованием двуокиси кремния SiO2.
Кремний обладает сравнительно высокой температурой плавления и в расплавленном состоянии отличается высокой химической активностью.
Описание слайда:
Кремний. Кремний кристаллизуется в структуру алмаза с несколько меньшим, чем у германия периодом идентичности кристаллической решетки. Меньшие, чем у германия расстояния между атомами в решетке обуславливают более сильную ковалентную связь и, как следствие этого, более широкую запрещенную зону. В химическом отношении кремний является относительно инертным веществом. Он не растворим в воде, не реагирует со многими кислотами в любой концентрации. Растворяется в смеси азотной и плавиковой кислот и в кипящих щелочах. Кремний устойчив на воздухе при нагревании до 900°С. Выше этой Т° он начинает активно окисляться с образованием двуокиси кремния SiO2. Кремний обладает сравнительно высокой температурой плавления и в расплавленном состоянии отличается высокой химической активностью.

Слайд 12





Органические полупроводники
Полисопряяенные полимеры лестничной и паркетной структуры — лишь одно из многих направлений в области получения новых органических полупроводников. Не меньшее значение имеют, например, комплексы с переносом заряда, ион-радикальные соли, в том числе и полимерные, композиции неорганических полупроводников с органическими фотосенсмбплизирующнми добавками типа красителей и т. д. Но каждое из этих направлений — отдельная область, никак не связанная с проблемой термостойкости, поэтому разговор о них придется прекратить.
Описание слайда:
Органические полупроводники Полисопряяенные полимеры лестничной и паркетной структуры — лишь одно из многих направлений в области получения новых органических полупроводников. Не меньшее значение имеют, например, комплексы с переносом заряда, ион-радикальные соли, в том числе и полимерные, композиции неорганических полупроводников с органическими фотосенсмбплизирующнми добавками типа красителей и т. д. Но каждое из этих направлений — отдельная область, никак не связанная с проблемой термостойкости, поэтому разговор о них придется прекратить.



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию