Разрешенная энергетическая зона - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Когда мало времени, тут уже не до дружбы, - только любовь. Законы Мерфи (еще...)

Разрешенная энергетическая зона

Cтраница 2


В люминесцирующих веществах разрешенные энергетические зоны, в нормальных условиях либо заполненные, либо свободные, разделены запрещенными зонами. В запрещенных зонах возможно появление донорных и акцепторных уровней. Донорными называют такие уровни, которые в нормальном состоянии заполнены и служат поставщиками электронов проводимости.  [16]

В каждой из разрешенных энергетических зон периодическая функция е ( р), дающая зависимость энергии электрона от его квазиимпульса, имеет достаточно сложный вид.  [17]

В диэлектриках и полупроводниках разрешенные энергетические зоны разделены запрещенными зонами. При сообщении кристаллу дополнительной энергии электроны переходят в свободную зону, а в заполненной зоне образуется вакансия для электронов - так называемая дырка. Таким образом, появляются свободные носители тока. В реальных кристаллах возможно появление в запрещенных зонах дополнительных донорных и акцепторных энергетических уровней. Донорными уровнями называют такие уровни, которые в нормальном состоянии заполнены и служат поставщиками электронов в свободную зону. Акцепторные уровни в нормальном состоянии пусты и служат ловушками для электронов проводимости.  [18]

Этот интервал энергий составляет первую разрешенную энергетическую зону кристалла.  [19]

Все запрещенные промежутки между разрешенными энергетическими зонами уменьшаются, в том числе и зазор между зонами цезия ( не показанными на рис. 2.2 а) и зонами хлора. Самые нижние зоны в двух рассматриваемых предельных случаях похожи друг на друга. Модель свободных электронов будет использована нами позже при изучении металлов. Для кристалла хлористого цезия эта модель отличается от метода ЛКАО не настолько, насколько можно было бы предположить, и в разд.  [20]

Этот результат наряду с уширением разрешенных энергетических зон уменьшает ДЕ.  [21]

В соответствии со сказанным выше каждая разрешенная энергетическая зона состоит из N близких уровней, где N - общее число атомов твердого тела. В см3 твердого тела находится 1022 - 10аз атомов. Такой же порядок имеет и число уровней в зоне. Поэтому общая ширина зоны имеет порядок нескольких электронвольт. Подобно тому, как в изолированном атоме дискретные уровни энергии разделены областями недозволенных значений энергии, в твердом теле разрешенные энергетические зоны разделены участками ( зонами) запрещенных значений энергии. Ширина запрещенных зон соизмерима по величине G шириной разрешенных зон.  [22]

Зона проводимости - низшая по энергии разрешенная энергетическая зона, не заполненная или заполненная носителями частично при абсолютном нуле температур.  [23]

На рис. 30 [2] показано чередование разрешенных энергетических зон и щелей для периодического потенциала.  [24]

25 Кинетическая энергия элект - уравнению Хилла, а для гармонического потенциала - к уравнению Матье. Решениями обоих уравнений являются. [25]

Они представляют модулированные волны и соответствуют разрешенным энергетическим зонам.  [26]

Таким образом, в твердом теле появляется система разрешенных энергетических зон, каждая из которых состоит из близко расположенных разрешенных энергетических уровней.  [27]

Условием применимости проведенного рассмотрения является требование, чтобы ширина разрешенных энергетических зон была мала в сравнении с расстояниями между уровнями энергий в атоме.  [28]

Обсудим в связи с этим, как происходит заполнение разрешенных энергетических зон электронами в различных кристаллах. На каждом атомном уровне с числами ( 1 0) в нем находится два электрона, гак что всего в кристалле имеется 2N электронов такого типа. Поскольку в наинизшей разрешенной зоне кристалла Li как раз имеется 2N вакансий, эта зона оказывается заполненной полностью. На следующем уровне с числами ( 2 0) находится по одному электрону. Поэтому на 2N вакансий в следующей разрешенной зоне всего имеется N электронов этого типа. В резлуьтате эта зона в кристалле Li, которая в его основном состоянии является наивысшей зоной, содержащей электроны, заполнена только наполовину.  [29]

Рассмотрим теперь подробнее стационарные состояния электронов, соответствующие какой-либо разрешенной энергетической зоне.  [30]



Страницы:      1    2    3    4