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异质结光电器件(异质结的光学特性和电学特性)

发布时间:2023-06-12
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构建异质结中间需要加真空层吗

1、晶格矢量。之后需要在c 方向上加上 15 的真空层,这样就得到了我们需要进行计算的异质结模型。

2、利用异质结策略的一些例子通过调控形貌增加两种半导体之间的接触界面。如制造出核壳结构,超薄超小的纳米片等。同种半导体的不同相也可以组成异质结,也叫异相节。构建多级异质结,使得电子空穴层层传递。

3、建立真空层,build – crystal – rebuild crystal, 把c矢量的长度增大15埃。就得到了我们需要的异质结模型。

4、如何测出两个面之间的距离?演示异质结时候只是演示方法,具体的界面间距请参考文献或者优化后的数据。如果指的是COF搭建层间距如何确定,粗搭时候层间距选择5 A比较合理。

异质结的介绍

异质结是半导体领域的重要概念,在半导体器件、光电催化、电池材料经常会碰到复合材料 —— 异质结,由两种不同的半导体单晶材料组成,具有一系列不同单一半导体的特性,例如: 整流性、光伏性、光波导效应。

异质结双极型晶体管(Heterojunction bipolar transistor,HBT)是在双极结型晶体管(Bipolar Junction Transistor,BJT)的基础上,只是把发射区改用宽带隙的半导体材料,即同质的发射结采用了异质结来代替。

其主要特点是发射区材料的禁带宽度EgE大于基区材料的禁带宽度EgB。

上下转化器:我的理解,难道是激光器里的粒子数反转?异质结:两种不同的半导体相接触所形成的界面区域。

二维材料,材料界的一场新革命,二维材料是什么?

1、南京大学的王磊教授是研究石墨烯的专家,他认为石墨烯是值得进一步研究的。当然,他并不孤单。

2、二维材料的出现,确实会给整个材料界带来一场新的革命。二维材料,其实是纳米材料的一种。二维材料是指电子仅可以在两个维度的纳米尺度上,进行自由运动的材料。结构决定性质,这是材料科学中一个非常重要的理论。

3、二维材料 是一种具有单个或几个原子层厚度的新型晶体材料,目前已经发展成为一个完整的材料体系,涵盖了从导体、半导体、超导体到绝缘体,铁电、铁磁、反铁磁等各种类型。

决定异质结光电二极管波长范围的主要因素

1、其材料的能带结构和宽度。根据查询相关公开信息显示,异质结光电二极管采用不同的半导体材料在界面处形成异质结结构,可以在材料的能带结构中引入能带偏移,从而扩展其吸收和响应的波长范围。

2、光电二极管响应波长主要由其材料的能带结构和掺杂类型决定。材料的能带结构:光电二极管的灵敏度与其材料的能带结构密切相关。

3、光电二极管和它的负载电阻RC的时间常数。载流子在度越区的耗尽时间。耗尽区外产生的载流子由于扩散而产生的时间延迟。

关键词:光电二极管 光电器件 异质结光电器件

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