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半導體. 1. 半導體的導電度範圍相當的廣,即使是同一半導體材料的分布也很大,這主要是由於半導體的導電性很容易受到雜質、溫度及光照等製備及環境條件的影響。也正是由於半導體的這個多變的特性,使得他能夠有多樣性的應用。 2. 通常把導電體和導熱性差或不好的材料稱為絕緣體。而把導電、導熱都比較好的金屬稱為導體。半導體就是介於這兩者之間的物質。.
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半導體 • 1.半導體的導電度範圍相當的廣,即使是同一半導體材料的分布也很大,這主要是由於半導體的導電性很容易受到雜質、溫度及光照等製備及環境條件的影響。也正是由於半導體的這個多變的特性,使得他能夠有多樣性的應用。 • 2.通常把導電體和導熱性差或不好的材料稱為絕緣體。而把導電、導熱都比較好的金屬稱為導體。半導體就是介於這兩者之間的物質。
3.按化學成分分,半導體可分為元素半導體和化合物半導體兩類。半導體材料依其構成的元素可分為元素半導體及化合物半導體(compound semiconductors)。元素半導體,例如矽(silicon)、鍺(germanium),由單一的四價元素(有四個價電子)所形成。常見化合物半導體又可依照成分元素的週期表分類分為四四族化合物半導體(如碳化矽、矽鍺合金等)、三五族化合物半導體(如砷化鎵、氮化鎵、磷化鎵、砷化銦等二元化合物,及砷化鋁、磷化銦鎵、氮化銦鎵、磷砷化銦鎵等三元或四元化合物)、以及二六族化合物半導體(如硫化鎘、鍗化鎘、硫化鋅等)。 元素半導體中的矽是目前工業中最主要的半導體材料,其原因在於矽在地球 表殼中存量豐富,又能在上面長出品質良好的氧化層,適合大規模的積體電路的製作。 4.與金屬和絕緣體相比,半導體材質的發現是最晚的,直到20世紀30年代,當材料的提煉技術改進之後,半導體的存在才真正被學術認可。
用途 • 半導體用途廣泛,可用來製作電力電子器件、高效率太陽能光伏電池、射頻電器件和微電子機械系統等。 • 半導體在微波通訊、雷達、導航、測控、醫學、軍事、電訊、工業自動化等領域,已有了不可限量的發展,極大的改變了我們生活。
參考書目 • 關於科學的100個故事 霍致平編著 頁112 • 半導體物理簡介 http://ezphysics.nchu.edu.tw/prophys/electron/lecturenote/semiconI.pdf • 教育wiki http://content.edu.tw/wiki/index.php?title=%E5%8D%8A%E5%B0%8E%E9%AB%94&action=edit&redlink=1