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英国谢菲尔德大学半导体物理与技术课程可以补习吗?

听朋友推荐说你们是一家专门做留学生课程辅导的,请问谢菲尔德大学的半导体物理与技术有没有可以辅导的专业老师,我最近的课程拉下的挺多的。

最佳答案

课程顾问-小管家

2023-04-25 15:45:54

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  谢菲尔德大学半导体物理与技术课程我们当然可以补习了。

  在英国,有着考而思450余位的G5名校以及罗盟校毕业的硕博老师,可以补习的课程包括英国全阶段课程中98%的专业,自然也是包含谢菲尔德大学的半导体物理与技术课程了。

  半导体物理和技术课程代码为:PHY382/482

  什么是半导体?

  半导体是导体(一般金属)和非导体或绝缘体(如陶瓷)之间的导电性材料。半导体可以是化合物,如砷化铀或纯元素,如铀或硅。物理学解释了半导体的理论、特性和数学方法。

  内容包括:

  孔和电子;乐队理论;半导体的特性;半导体类型;内在半导体;外在半导体;N型半导体;P型半导体;内在与外在;应用;半导体中的孔和电子;

  孔和电子是负责半导体电流流动的充电载体类型。孔(电孔电子)是带正电荷的电荷载体,而电子是带负电荷的粒子。电子和孔在数量上是相等的,但在极性上是相反的。

  电子和孔的移动性

  在半导体中,电子的移动性高于孔的移动性。这主要是因为它们不同的波段结构和散射机制。

  电子在传导带中传播,而孔在价值带中传播。应用电场时,孔由于移动受限,无法像电子一样自由移动。电子从内部壳体升高到高壳导致半导体产生孔。由于孔的原子力比电子强,孔的移动性较低。

  粒子在半导体中的移动性更大

  有效颗粒质量较小

  分散事件之间的时间更多

  半导体波段理论

  带状理论的引入发生在科学量子革命时期。沃尔特·海特勒和弗里茨·伦敦发现了能量带。

  我们知道原子中的电子存在于不同的能量水平上。当我们尝试用N原子组装固体晶格时,原子的每个级别都必须分裂成固体中的N级。这种尖锐和紧密包装的能量水平分裂形成能量带。表示一系列没有电子的能量的相邻波段之间的间隙称为带隙。

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  半导体中的传导带和瓦伦斯带

  瓦伦斯乐队:

  涉及价电子能量水平的能量带称为价值带。它是最高的占用能量带。与绝缘体相比,半导体中的带状物更小。它允许在价值带中的电子在接收任何外部能量时跳入传导带。

  传导带:

  它是最低的空置频段,包括正(孔)或负(自由电子)充电载体的能量水平。它导电导致电流流动。传导带具有较高的能量水平,一般为空。半导体中的传导带接受来自价带的电子。

  半导体中的费米水平是怎样的?

  费米水平(由 EF 表示)存在于价位和传导带之间。它是绝对零度时最高的分子轨道。此状态下的电荷载体具有自己的量子状态,通常不会相互交互。当温度上升到绝对零度以上时,这些充电载体将开始占据费米级以上的州。

  在p型半导体中,未填充状态的密度增加。因此,在较低的能量水平下容纳更多的电子。然而,在n型半导体中,状态的密度增加,因此,在更高的能量水平下容纳更多的电子。

  半导体的特性

  半导体可以在可取的条件下或情况下进行电力。这种独特的属性使它成为根据需要以可控方式导电的极好材料。

  与导体不同,半导体中的电荷载体只因外部能量(热搅拌)而产生。它导致一定数量的valence 电子穿过能量间隙并跳入传导带,留下同样数量的空占用能量状态,即孔。电子和孔的传导同样重要。

  抵抗力: 10-5到106Ωm

  导电性: 105到10-6莫/米

  耐药性温度系数:阴性

  当前流:由于电子和孔

  为什么半导体的电阻率会随着温度的降低而下降?

  导体和半导体之间的电阻性差异是由于它们在电荷载波密度上的差异。

  半导体的电阻率随着温度的升高而降低,因为电荷载体的数量随着温度的升高而迅速增加,使分数变化即温度系数为负值。

  半导体的一些重要属性是:

  半导体就像零开尔文的绝缘体。在提高温度时,它充当导体。

  由于其特殊的电气特性,半导体可以通过掺杂来修改,使半导体设备适合能量转换、开关和放大器。

  较小的电力损失。

  半导体尺寸较小,重量更轻。

  它们的电阻性高于导体,但低于绝缘体。

  半导体材料的阻力随着温度的升高而降低,反之亦然。

  以上就是谢菲尔德大学半导体物理与技术课程的基本信息了,如果同学有在该课程上的学术需求,可以通过我们下方的微信或我们的在线客服来与我们取得联系哦。

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