Атом - акцептор - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Всякий раз, когда я вспоминаю о том, что Господь справедлив, я дрожу за свою страну. Законы Мерфи (еще...)

Атом - акцептор

Cтраница 1


Атомы акцепторов, например бора в кремнии р-типа, показаны кружками со знаком минус, означающим отрицательный заряд атома вследствие захвата электрона. Свободные положительно заряженные дырки показаны знаком плюс. Объем области р-типа также электрически нейтрален, так как число акцепторов равно числу дырок. При соединении этих двух областей ( рис. 8, 6) появляется диффузионный поток свободных электронов из n - области в р-область и, казалось бы, все электроны должны прорекомбинировать с дырками р-области. Однако в действительности этого не происходит потому, что, как только часть электронов покидает приграничную n - область, в ней появляется слой положительного пространственного заряда, образованного нескомпенсированными положительно заряженными атомами доноров. Плотность пространственного заряда р равна произведению концентрации донорных атомов Л / д и заряда электрона q, т.е. р 7 / Vfl. Аналогично в приграничной р-области вследствие ухода части свободных дырок в n - область появляется слой отрицательного пространственного заряда, образованного нескомпенсированными отрицательно заряженными ионами акцепторов. Плотность его равна - 7 / VA. В итоге в области р-п-перехода устанавливается равновесие: образуется двойной слой пространственного заряда, не содержащий свободных носителей заряда и препятствующий своим электрическим полем Е дальнейшему перемещению основных носителей заряда через p - n - переход.  [1]

Атомы акцептора малы, заряжены положительно и не имеют легко возбуждаемых внешних электронов.  [2]

Атом акцептора электронов имеет НВО с высокой энергией, малый положительный заряд, большой размер и легко возбудимые внешние электроны. К мягким кислотам относятся легко поляризующиеся катионы металлов ( Си, Hg2, Pd2, Pt2, T1, Cd2) и органические соединения, способные принимать пару электронов на разрыхляющую я-орбиталь, например тетрацианоэтилен.  [3]

Атом акцептора пары электронов основания имеет НВО с низкой энергией, как правило, положительно заряжен, имеет небольшой размер и не обладает легко возбудимыми внешними электронами.  [4]

5 Общая доля ассоциатов для равных концентраций акцепторов в узлах решетки и междоузельных доноров в германии при разных температурах. Сплошные линии. решеточная модель, rtl 7 А, подход на основании закона действия масс. пунктирные линии. модель непрерывной среды, а 1 7 А ( Рейс и др.. [5]

Если к содержащим атомы акцептора германию или кремнию добавляется определенное количество атомов донора и при этом не происходит ассоциации, то рассеяние носителей тока увеличивается, и их подвижности уменьшаются. Однако при образовании ассоциатов доноры удаляют рассеивающие акцепторы, вызывая увеличение подвижности.  [6]

7 Зависимость концентрации дефектов от активности доноров при постоянной. [7]

Если же количество атомов акцептора в кристалле настолько велико, что они определяют условие нейтральности ( рис. XI 1.2, б), то растворимость любой из примесей увеличивается в присутствии другой при всех концентрациях донора.  [8]

Накопление мягких оснований - лигандов у атома акцептора преобразует его в мягкий, а жестких - в жесткий.  [9]

10 Примесный атом алюминия в кристалле кремния ( а, потенциальная диаграмма вблизи примесного атома ( б и энергетическая диаграмма р-полупроводника. [10]

Такое состояние не является дыркой, так как атом акцептора электрически нейтрален.  [11]

Прочность связи адсорбированной молекулы воды зависит от окружения атома акцептора ( числа ОН-групп) и от числа ( концентрации) носителей, локализованных на ближайших дефектах.  [12]

Прочность связи адсорбированной молекулы воды зависит от окружения атома акцептора ( числа ОН-групп) и от числа ( концентрации) носителей, локализованных на ближайших дефектах.  [13]

Спектроскопические проявления водородных связей аминогрупп определяются как свойствами атома акцептора протона, так и особенностями строения самих аминогрупп. Значительные различия наблюдаются в поведении первичных и вторичных аминов. Спектроскопические проявления водородных связей вторичных аминов аналогичны проявлениям водородных связей, образуемых гидроксильной группой. В спектрах первичных аминов картина не столь ясна.  [14]

15 Изменение работы выхода ( а и электропроводности ( б при адсорбции и десорбции воды на ТЮз. [15]



Страницы:      1    2    3    4