雨蝶
发表于 2006-9-28 11:47
参杂以后为什么费米能级会上移或者下移呢?这个是由donant决定的,如果是n型半导体,则会在本正半导体的价带上方产生一层导带,电子可以直接从夹带跃迁到donor形成的导带中,而费米能级就在两者之间。p型半导体道理相同,不过在本征半导体的导带下方形成一层价带层,电子可以从这里跃迁到原来的导带中。
实际上费米能级是有它自己的物理意义的,并不是简单的在导带和价带的二分之一处,费米能级是电子所能占有的最高能级,就是说一个固体有若干电子,这些电子根据能量大小占据了不同的能级,就像排队一样,当所有的电子都排完以后,最后最高的能级处,就是费米能级,这是物理上的定义。在半导体物理中和一些工程计算中,为了计算中的方便,便定义费米能级为导带和价带的中间。
希望你能明白我说的意思
你说的那些亲和势和逸出功的关系,实际上你画一个图就很好理解了,因为导带的最低处是电子能占有的最低能级,所以他到真空能级的差就是得到一个电子所能放出的最高能量。而逸出功是从费米能级处算得,所以加上这部分能量,自然就是逸出功的大小了。
mm我觉得你好像这些东西并不理解,都是在死记硬背,这样子考试的时候会出问题的,恕我直言
eisenstange
发表于 2006-9-28 12:37
恩,这个地方确实我不太能理解,因为问题多多。如果说导带最低处是一个电子能占据的最低能级,那当电子在共价键中也就是Valenz Bond中的能量又比导带的能量来的更低。而且在当一个电子在共价键中得到足够的能量,共价键被打破以后,除了一个电子跳到导带上,在禁带又出现了一个Defektelektorn,即我们所谓的空穴,这个空穴竟然也有能量,这就对我来说很难理解。因为空穴实际上是两个原本应该共享两个电子的两个质子现在却只共享了一个电子,凭什么人们认为这个空穴是电子的能量表现,同时能量级是在价带呢?
其次在我们学的Fermi-Dirac统计中, Ferimi级,实际上是所有电子和空穴的平均能量级的统计平均值,而不是单个电子的最高能级,因为势必有电子在导带,也有空穴(Defektelektron)在禁带。这是从微观到宏观的转化的函数。对于排队的,我觉对更像是波尔-索末菲的原子模型,和电子按照的四个量子数来占据轨道。
最后,如果导带的最低处是电子能占据的最低能级,而他从导带底到真空的状态变换,我认为应该是半导体原子失去了一个电子,而不是得到一个电子,从而导致了我对这个亲合势的不理解,为什么不是电离能?
雨蝶
发表于 2006-9-28 13:02
你说错了,费米能级是电子能占有的最高能级,但并不是导带的最低能级,而是价带的最高能级,这样你的疑惑应该会解决了吧
另外,Fermi-Dirac统计理论我们没有学,学的主要是固体物理中的定义,因为在计算DOS以及理解能级的理论的时候是需要这个定义的。确实并不是轨道完全排满以后才排下一个电子,但是这个讲起来就有复杂了,有好多个模型,比如openshell, close shell 之类的,你要是不涉及这些应该不需要管。
eisenstange
发表于 2006-9-28 13:26
有可能,确实我在看其他的书的时候,有看到国Ferimi级。定义不是Fermi-Dirac统计的级。可能我们讲的不是一个东西。
不过,从导带低到真空的能量差是吸收一个电子的需要的能量,我还是不能理解。因为在未加电的情况下,半导体都是电中性的,而加了电压后,电子被吸出来,能带电,应该是半导体失去电子,当然动态情况下,另一边Source会补充新的电荷,但在局部,即表面上,很难理解是亲合势。
雨蝶
发表于 2006-9-28 13:45
讲的肯定是一个东西,不过不同的定义,不同的假设而已。
导带的最低能级到真空能级是吸收一个电子所能放出的最大能量,这个不是一个定义,而是根据定义得出的一个结论,你画一个能级图就可以很明显的得出这个结论。
而半导体的这个东西不能这么理解,因为所谓的半导体是指在通常条件下不导电,而在特定条件下导电,电子只是通过半导体移动,这个半导体更可以在加电压的条件下理解为导体。实际上导体和半导体的定义很模糊的,只是根据能隙的大小给出了一个界限,而导体的导带和价带其实也不完全是连续的,中间也有能隙,不过比较小而以。
所以你不能那样子理解,就像你不能把电线导电理解成是电线发生了氧化还原的过程一样
雨蝶
发表于 2006-9-28 13:48
那个亲和势再详细地讲就是,根据定义是在真空中吸收一个电子所能放出的能量,这个电子就是用真空能级到了电中性的原子中,由于原子的价带是满的,电子只能在导带中停留,这样的话,电子所能带的最低能级就是导带中的最低能级,这个能量差就是所放出的能量
eisenstange
发表于 2006-9-28 14:01
恩,现在我终于有点明白了,是不是这样。
对于一个中性原子来说,比如一个核为+4,带4个电子的原子,尽管原子外的轨道数的无穷多的,但在正常情况下,它对4个电子的束缚能力最强,虽然有电子能进入他的外轨道,但这个电子和质子的引力是偏弱,在这种情况下,原子吸引一个真空中的电子到它的外轨道,所释放的能量,叫亲合能,同样这个外轨道的电子得到同样的电荷也能离开原子回到真空。这是亲合势。总的电荷数是。(+4,-4)-》 (+4,-4)+1,或 (+4,-4)-1
而电离能是将原属于原子的最外层的电子脱离到真空出去需要的能量,即 (+4,-4)-> (+4, -3),这是电离能。
不知我的理解对不对?
雨蝶
发表于 2006-9-28 14:10
第二个对的,第一个不大对,是这样的,一个原子比如说氟原子,外层有7个电子,但是通常8个电子才达到饱和,所以这个氟原子很愿意再吸收一个电子从而使外层轨道饱和,这个过程如果发生在真空中的氟原子,那么所放出的能量就是亲和势
比如说纳,外层只有一个电子,为了达到饱和,他比较愿意失去一个电子
对于轨道,也就是能级,理论上是有无穷多的,只要有自由电子能进入轨道,由于核的吸引力,电子就可以在轨道上停留,但是由于原子本身也有很多点子,电子根电子还有排斥力,所以就要看吸引力和排斥力之间谁占上风了。
eisenstange
发表于 2006-9-28 14:13
那对于钠来说,电离能和亲合势的区别是什么?仅仅是一个得到,一个失去电子么?
[ 本帖最后由 eisenstange 于 2006-9-28 15:14 编辑 ]
雨蝶
发表于 2006-9-28 14:20
本来就是这样的啊,难道一个定义对于不同的元素还有不同的结果吗?