Аморфный германий - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Еще один девиз Джонса: друзья приходят и уходят, а враги накапливаются. Законы Мерфи (еще...)

Аморфный германий

Cтраница 1


Аморфный германий образуется в виде пленок толщиной примерно 10 - 3 см при конденсации пара германия. Температура поверхности конденсации не должна превышать определенной величины ( 100 - 370 С), зависящей от глубины вакуума в системе. Структура этих пленок ( хотя они и исследовались методом рентгеноструктурного анализа), до конца не ясна.  [1]

Аморфный германий в виде тонкой пленки образуется также при электролизе растворов GeCl4 в этиленгликоле.  [2]

Аморфный германий образуется в виде пленок толщиной примерно 10 - 3 см при конденсации пара германия. Температура поверхности конденсации не должна превышать определенной величины ( 100 - 370 С), зависящей от глубины вакуума в системе. Структура этих пленок ( хотя они и исследовались методом рентгеноструктурного анализа), до конца не ясна.  [3]

Аморфный германий в виде тонкой пленки образуется также при электролизе растворов GeCl4 в этиленгликоле.  [4]

Структура аморфного германия представляет собой пространственную сетку, в которой большинство атомов германия также находится в тстраэдричсском окружении других атомов германия.  [5]

Аналогично, для аморфного германия Ri 2 45 А и R2 4 0 А.  [6]

7 Кривая интенсивности рассеяния конденсированным. [7]

Рассмотрим пример с так называемым аморфным германием. В отличие от кремния, который известен только в кристаллическом виде, германий, как считают, при конденсации в вакууме всегда получается в аморфном виде. Указывалось даже [49], что кристаллический продукт получается при конденсации в вакууме только при нагревании подслоя до 400 и выше.  [8]

Интересно отметить, что в аморфном германии сохраняется координационное число 4, характерное для кристаллического германия.  [9]

По данным рентгеноструктурного анализа [182], аморфный германий состоит из слоистых пакетов с высокой степенью порядка, разделенных областями с неупорядоченной структурой. Возможно, что такая структура есть следствие внедрения чужеродных атомов.  [10]

До настоящего времени взрывная кристаллизация сплошных пленок аморфного германия в чистом виде не обнаружена. Поэтому в германии естественный процесс нуклеации не может обеспечить взрывную кристаллизацию, и для его усиления следует ввести кристаллические зародыши.  [11]

Этот случай более близок к опытам на тонких пленках аморфного германия [959], чем на инверсионных слоях. При наличии магнитного поля amln равнялась 2 10 - 6См, т.е. приблизительно в 10 раз меньше величины 0 1 e2 / h, в качественном согласии с предположением [97] о том, что при нахождении Ес на уровне Ландау amin уменьшается.  [12]

13 Изображение на плоскости структчры кристаллического германия ( п и аморфного гермлния ( б, лсгиронлпиых мышьяком. В кристаллическом германии каж. чмн ягом. п том числе и яюч мышьяка, зиннмлет регулярный узе. 1 решетки и окружен четырьмя соседними JTOM. IMH. [13]

Существуют две причины, препятствующие проявлению эффекта легирования в аморфных германии и кремнии, если легирующие примеси вводить обычными методами. Первая состоит в том, что добавление мышьяка обычно не приводит к появлению свободных электронов, так как атомы мышьяка часто занимают позиции, окруженные лишь тремя ближайшими соседями. Вторая причина заключается в том, что если бы свободные электроны удалось ввести в структуру стекла, то они вскоре оказались бы пойманными в ловушки ненасыщенных связей атомов германия, координирующих вокруг себя лишь три соседних атома. Поэтому эти свободные электроны скоро перестали бы участвовать в переносе электрического заряда.  [14]

Чтобы понять влияние примесей па свойства аморфных полупроводников, рассмотрим структурные огличпя между кристаллическим и аморфным германием. Кристаллический германий имеет структуру алмаза. В его решетке каждый атом располагается в тетраэдрическом окружении четырех других атомов германия, гак что возникает трехмерная каркасная структура. При легировании германия, например, мышьяком, пятивалентный мышьяк вынужден занимать тетраэдричсскую позицию вместо атома германия. Поэтому атом мышьяка образует четыре связи с соседними атомами германия. Поскольку у атома мышьяка имеется пять валентных электронов и лишь четыре из них участвуют в химической связи, пятый электрон может свободно двигаться в кристалле и участвовать в переносе электрического заряда. Согласно зонной теории этот электрон находится в зоне проводимости; см. гл. На рис. 18.14, а схематически изображена ( в плоскости) кристаллическая решетка германия, легированного мышьяком.  [15]



Страницы:      1    2