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半导体电子亲和能与什么有关

发布时间: 2021-03-06 05:35:47

半导体的电子亲和势怎么理解

要看什么方面,如果是接上电源或者端接金属形成势垒将不会影响,但是加热,重掺杂等会让能带宽度发生变化的情况就会影响电子亲和势

⑵ 什么是电离能,什么是电子亲和能两者有什么关系

电离能是原子失去一个电子所所需要的能量,亲和能是原子吸收一个电子降低的能量
电离能越大,亲和能越大,

⑶ 所有元素的电子亲和能都是什么啊

得到电子所需要的能量,与电子排布有关。

⑷ 电子亲和能与原子半径有什么关系 为什么谢谢

应该是原子半抄径越大,电子亲和能越小,但氧氟由于原子半径特别小,电子云密度高,所以其电子亲和能相对较小。比如氧的电子亲和能小于硫硒碲,而氟的则小于氯溴。这里指的都是第一电子亲和能。至于这与其氧化性的反常,主要是因为氧氟的水合能都特别大的缘故,最后总的能量抵消了电子亲和能的反常。

⑸ 什么是电子亲和能它的特点

通俗:电子亲来和能是指真空的源自由电子能级与导带底能级之间的能量差,也就是把导带底的电子拿出到真空去而变成自由电子所需要的能量。
定义:气态电中性基态原子获得一个电子变为气态一价负离子放出的能量叫做电子亲和能
特点:
(1)大多数元素原子的第一电子亲和能是负值,少数是正值。这一点与电离能不同。
(2)第一亲和能值较小,与电离能相比,元素的第一电子亲和能的绝对值要小得多。
(3)第二电子亲和能是正值。这是因为使一个负一价的离子再结合一个电子必须克服负离子与电子间的静电排斥力,克服排斥力需要吸收能量。
支持下,小号

⑹ 半导体的导电性能与哪些因素有关

半导体
导电性能介于导体与绝缘体之间的材料,叫做半导体.
例如:锗、硅版、砷化镓等.权
半导体在科学技术,工农业生产和生活中有着广泛的应用.(例如:电视、半导体收音机、电子计算机等)
半导体的一些电学特性
①压敏性:有的半导体在受到压力后电阻发生较大的变化.
用途:制成压敏元件,接入电路,测出电流变化,以确定压力的变化.
②热敏性:有的半导体在受热后电阻随温度升高而迅速减小.
用途:制成热敏电阻,用来测量很小范围内的温度变化.
③光敏性,有的半导体在光照下电阻大为减小.
用途:制成光敏电阻,用于对光照反映灵敏的自动控制设备中.

⑺ 什么是电离能,什么是电子亲和能两者有什么关系

基态的气态原子或气态离子失去一个电子所需要的最小能量称为元素的第一电离能。
气态原子(基态)获得一电子成为-1价气态离子时所放出的能量,叫做电子亲和能。
二者刚好相反,一个失电子,一个得电子

⑻ 电子亲和能的递变规律是什么亲和能最大的元素是什么

1、递变规律

一般来说,电子亲和能的代数值随原子半径的增大而减小,即在同一族中由上向下减小, 而在同一周期中由左到右增大。但应该注意的是,VIA和VIIA 电子亲和能绝对值最大的 并不是每族的第一种元素,而是第二种元素。

这一反常现象可以解释为:第二周期的氧和氟的原子半径较小,电子密度大,电子间的排斥力强,以致当原子结合1 个电子形成负离 子时,放出的能量较小,而第二种元素硫和氯的半径较大,且同一层中有空的d轨道可容 纳电子,电子的排斥力小,因此形成负离子时放出的能量最大。

2、氯(cl)的电子亲和能最大为349。

(8)半导体电子亲和能与什么有关扩展阅读:

1、电子亲和能的负值和正值

元素原子的第一电子亲和能一般都是正值,因为电子落入中性原子的核场里势能降低,体系能量减少。唯稀有气体原子和 II A族原子最外电子亚层已全充满,要加合一个电子,环境必须对体系做功,亦即体系吸收能量才能实现,所以第一电子亲和能为负值。

所有元素原子的第二电子亲和能都为正值,因为阴离子本身是个负电场,对外加电子有排斥作用,要再加合电子 时,环境也必须对体系做功。目前己知道的元素的电子亲和能数据较少,测定的准确性也较差。

2、意义

元素的电子亲和能反映了元素的原子得到电子的难易程度。元素原子的第一 电子亲和能的代数值愈小,表示元素原子得到电子的倾向愈大,元素的非金属性也愈强。

3、分子的电子亲和能

电子亲合能的定义也可以延伸到分子。如苯和萘的电子亲合能为负值,而蒽 、菲、芘的电子亲合能为正值。电脑模拟实验证实 hexacyanobenzene C6(CN)6 的电子亲合能较富勒烯要高。

⑼ 如何得知氧化物半导体的电子亲和能

半导体的亲和复能就制是半导体的导带底相对于真空能级位置,气敏性与亲和能有关系,比如ZnO是一种表面电阻型的气敏材料,在高温气氛中,ZnO表面吸附氧化或还原物质使其表面电导率发生改变。
在电化学领域,氧化锌有一个导带能级,电解质有N个氧化还原能级,当这半导体的能级位置与溶液的某一能级相近时将会发生氧化还原反应。
所以我猜想,如果把气体看成一个电解质溶液,那么它就有一个电子亲和能级,电化学上叫氧化还原电位,且这个能级随温度变化而变化,当在一温度下,刚好拉近了ZnO导带与气体中某物质的氧化还原电位距离,发生氧化还原反应,改变ZnO的表面的电学性质。

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