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半導體金屬有哪些

發布時間: 2021-01-09 15:38:54

『壹』 金屬半導體材料的tcr有什麼不同

電阻應變片的工作原理是金屬在受力的情況下,截面會發生變化,從而版電阻發生變化,通權過這個原理,配合應變測試儀和,可以測量出被測試物的變形量。
半導體應變片是利用半導體結構形變導致載流子密度變化製成的形變感測器。
電阻應變片的特點是抗批量強度高,應變系數穩定,但是應變系數相比半導體應變片較小,因此應變測試時應變值比較小,對小應變測試,精度沒有半導體應變片高。而半導體應變片的優點是靈敏度高,但是受外界因素影響較大。
本人專門從事應變測試工作,有問題的話可以私信本人共同探討。

『貳』 什麼金屬可做半導體材料

通常所說的半導體是指導電能力介於導體與絕緣體之間的物質,那麼既專然是金屬就應該是導體。屬我猜測你的意思是咱們應用的半導體器件中用到了哪些金屬,我學過金屬氧化物半導體MOSFET,其中M即金屬,我聽說過用鋁(提供自由電子)即AL-SIO2-SI,不過現在MOSFET場效應管金屬柵極早已被多晶硅取代。
知識有限,請原諒!

『叄』 金屬半導體(追加分) 哪些金屬的化合物是半導體.怎麼判斷是不是半導體

半導體抄是指,電阻率介於金屬和襲絕緣體之間並有負的電阻溫度系數的物質.
化合物半導體包括Ⅲ-Ⅴ 族化合物(砷化鎵、磷化鎵等)、Ⅱ-Ⅵ族化合物( 硫化鎘、硫化鋅等)、氧化物(錳、鉻、鐵、銅的氧化物),以及由Ⅲ-Ⅴ族化合物和Ⅱ-Ⅵ族化合物組成的固溶體(鎵鋁砷、鎵砷磷等).除上述晶態半導體外,還有非晶態的玻璃半導體、有機半導體等.
半導體五大特性∶電阻率特性,導電特性,光電特性,負的電阻率溫度特性,整流特性.

『肆』 金屬導電和半導體導電有什麼區別

1、導電機制。金屬導體內部存在大量的可以自由移動的自由電子,這些自由電子在電場力的作用下定向移動而形成電流,使金屬能夠導電。

半導體中有自由電子和空穴兩種承載電流的粒子(即載流子),使半導體導電。

2、金屬具有良好的導電性,其電導率在10 s/cm以上。半導體的電導介於金屬和絕緣體之間。

(4)半導體金屬有哪些擴展閱讀:

最早的金屬導電理論是建立在經典理論基礎上的特魯德一洛倫茲理論。假定在金屬中存在有自由電子,它們和理想氣體分子一樣,服從經典的玻耳茲曼統計,在平衡條件下,雖然它們在不停地運動,但平均速度為零。

有外電場存在時,電子沿電場力方向得到加速度a,從而產生定向運動,電子通過碰撞與組成晶格的離子實現能量交換,而失去定向運動,因此在一定電場強度下, 有一平均漂移速度。

根據經典理論,金屬中自由電子對熱容量的貢獻應與晶格振動的熱容量可以相比擬,但是在實驗上並沒有觀察到,這個矛盾在認識到金屬中的電子應遵從量子的費米統計規律以後得到了解決。

正是為了解決這個矛盾,結合量子力學的發展,開始系統研 究電子在晶體周期場中的運動,從而逐步建立了能帶理論。

『伍』 常見的半導體,導體,絕緣體有哪些

導體(conctor)是指電阻率很小且易於傳導電流的物質。導體中存在大量可自由移動的帶電粒子稱為載流子。在外電場作用下,載流子作定向運動,形成明顯的電流。[1]
金屬是最常見的一類導體。金屬原子最外層的價電子很容易掙脫原子核的束縛,而成為自由電子,留下的正離子(原子實)形成規則的點陣。金屬中自由電子的濃度很大,所以金屬導體的電導率通常比其他導體材料的大。金屬導體的電阻率一般隨溫度降低而減小。在極低溫度下,某些金屬與合金的電阻率將消失而轉化為「超導體」。

半導體( semiconctor),指常溫下導電性能介於導體(conctor)與絕緣體(insulator)之間的材料。半導體在收音機、電視機以及測溫上有著廣泛的應用。如二極體就是採用半導體製作的器件。半導體是指一種導電性可受控制,范圍可從絕緣體至導體之間的材料。無論從科技或是經濟發展的角度來看,半導體的重要性都是非常巨大的。今日大部分的電子產品,如計算機、行動電話或是數字錄音機當中的核心單元都和半導體有著極為密切的關連。常見的半導體材料有硅、鍺、砷化鎵等,而硅更是各種半導體材料中,在商業應用上最具有影響力的一種。

不善於傳導電流的物質稱為絕緣體(Insulator),絕緣體又稱為電介質。它們的電阻率極高。絕緣體的定義:不容易導電的物體叫做絕緣體。 絕緣體和導體,沒有絕對的界限。絕緣體在某些條件下可以轉化為導體。這里要注意:導電的原因:無論固體還是液體,內部如果有能夠自由移動的電子或者離子,那麼他就可以導電。沒有自由移動的電荷,在某些條件下,可以產生導電粒子,那麼它也可以成為導體。

物質存在的形式多種多樣,固體、液體、氣體、等離子體等
半導體
等。我們通常把導電性差的材料,如煤、人工晶體、琥珀、陶瓷等稱為絕緣體。而把導電性比較好的金屬如金、銀、銅、鐵、錫、鋁等稱為導體。可以簡單的把介於導體和絕緣體之間的材料稱為半導體。

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『陸』 金屬導電與半導體導電有什麼區別

在能帶結構模型中,金屬的導電能力是由費米能級附近的電子移動能力決定的。
而半導體的導電能力是由價帶頂附近的空穴,以及導帶底的電子的共同的移動能力決定的。電子,空穴的有效質量不相等(同一個能帶中的電子,空穴的有效質量是相等的;我的意思是說導帶電子的有效質量與價帶中空穴的有效質量不一樣),因此這兩者的導電性能要分開討論。

『柒』 金屬導體與半導體有什麼樣的區別

金屬導體與半導體的顯著差別在於金屬的電阻率隨著溫度的升高而升高,而半導體的電阻率隨著溫度的升高而降低。

『捌』 半導體與金屬相比較有什麼特點

半導體與金屬相比較有什麼特點
半導體是導電能力介於導體和絕緣體之間的物質.它的重要特性專表現在以屬下幾個方面:
(1)熱敏性 半導體材料的電阻率與溫度有密切的關系.溫度升高,半導體的電阻率會明顯變小.例如純鍺(Ge),溫度每升高10度,其電阻率就會減少到原來的一半.
(2)光電特性 很多半導體材料對光十分敏感,無光照時,不易導電;受到光照時,就變的容易導電了.例如,常用的硫化鎘半導體光敏電阻,在無光照時電阻高達幾十兆歐,受到光照時電阻會減小到幾十千歐.半導體受光照後電阻明顯變小的現象稱為「光導電」.利用光導電特性製作的光電器件還有光電二極體和光電三極體等.

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