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