Cтраница 3
Учитывая изменение концентрации носителей тока в зависимости от температуры обработки, представляется возможным объяснить температурные зависимости термосилы и электропроводности переходных форм углерода. При этом в осно -, ву обсуждения могут быть положены два принципа: уменьши ние-ширины запрещенной зоны с повышением температуры j обработки углеродистого материала и возможность образования частично заполненной валентной пи-зоны. [31]
Существенно повысить концентрацию носителей тока - электронов или дырок - позволяет введение легирующих примесей. [32]
У некоторых полупроводников концентрация носителей тока остается постоянной, как у металлов, в очень широком диапазоне температур, вплоть до самых низких. [33]
Под воздействием света концентрация носителей тока повысится, и после его прекращения в свободной зоне окажутся избыточные по сравнению с равновесием электроны, неравновесные электроны. [34]
Постоянная Холла и концентрация носителей тока в электронных образцах с примесью золота, приготовленных последовательным добавлением золота в германий, предварительно слабо легированный мышьяком. [35]
Заметим, что концентрация носителей тока п экспоненциально зависит от яр, так что при отрицательном ( я) - t 3b) величина п быстро уменьшается, а значение р в это время резко возрастает. В этой области концентрация зарядов Q быстро достигает величины eNd слева от перехода и - eNa справа от него. Эта ситуация иллюстрируется фиг. [36]
Зависимость т от концентрации носителей тока в германии как п -, так и р-типа исследовали Бартон, Хэлл, Морин и Северине [49], которые получили прекрасное согласие. [37]
Электропроводность пропорциональна произведению концентрации носителей тока на их подвижность. Изменение структуры при плавлении существенно сказывается на этих параметрах. В частности, плавление металлических тел сопровождается относительно небольшим скачком электропроводности, что связано с незначительными структурными изменениями при этом превращении. Абсолютная величина и знак этого скачка для металлов различны. Для типичных металлов характерно уменьшение электропроводности, для полуметаллов - ее рост при плавлении. [38]
Зависимость от времени концентрации носителей тока Дга ( а следовательно, и фотопроводимости Да) в линейном случае получается из решения уравнения (5.1) [ гл. [39]
![]() |
Схематическое изображение структуры энергетических зон твердых тел. [40] |
Так как электропроводность пропорциональна концентрации носителей тока, то рост температуры, например, вызовет увеличение электропроводности полупроводника. [41]
Ширина запрещенной зоны и концентрация носителей тока снижаются с возрастанием температуры обработки. Подвижность носителей тока увеличивается с повышением температуры. Для гомогенно графитирующихся веществ подвижность резко увеличивается ( от 10 до 50 см2 / сек-в) на стадии собственно графитации. [42]
От каких факторов зависит концентрация носителей тока в различных веществах. [43]
Электропроводность вещества зависит от концентрации носителей тока и их подвижности. [44]
![]() |
Зависимость электропроводности полупроводника. а - от температуры. 6 - от напряженности электрического поля при различных температурах. в - от освещенности. [45] |