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压敏电压:
一般取I=1mA时所对应的电压作为I随V陡峭上升的电压大小的标志称压敏电压。
施主受主相互补偿:
在同时有施主和受主杂质存在的半导体中,两种杂质要相互补偿,施主提供电子的能力和受主提供空状态的能力因相互抵消而减弱。
1.化学镀镍的原理是什么?
答:
化学镀镍是利用镍盐溶液在强还原剂(次磷酸盐)的作用下,在具有催化性质的瓷件表面上,使镍离子还原成金属、次磷酸盐分解出磷,获得沉积在瓷件表面的镍磷合金层。
由于镍磷合金具有催化活性,能构成催化自镀,使得镀镍反应得以不断进行。
2.干压成型所用的粉料为什么要造粒?
造粒有哪几种方式?
各有什么特点?
为了烧结和固相反应的进行,干压成型所用粉料颗粒越细越好,但是粉料越细流动性越差;
同时比表面积增大,粉料占的体积也大。
干压成型时就不能均匀地填充模型的每一个角落常造成空洞、边角不致密、层裂、弹性后效等问题。
为了解决以上问题常采用造粒的方法。
造粒方式有两种方式:
加压造粒法和喷雾干燥法。
加压造粒法的特点是造出的颗粒体积密度大、机械强度高、能满足大型和异型制品的成型要求。
但是这种方法生产效率低、自动化程度不高。
喷雾干燥法可得到流动性好的球状团粒,产量大、可连续生产,适合于自动化成型工艺。
但是这种方法得到的团粒体积密度不如喷雾干燥法大、机械强度不如喷雾干燥法高。
3.铁电体与反铁电体的自发极化有何不同特点?
并分别解释为什么总的
ΣP=0?
答;
铁电体自发极化的特点是单元晶胞中的偶极子成对的按相同方向平行排列,晶体中存在着一个个由许多晶胞组成的自发极化方向相同的小区域-铁电畴,但各个铁电畴的极化方向是不同的、杂乱无章的
分布;
反铁电体自发极化的特点是单元晶胞中的偶极子成对的按相反方向平行排列且这两部分偶极子的偶极矩大小相等方向相反。
铁电体ΣP=0是由于一般情况下整个铁电晶体的内部不同方向取向的电畴其自发极化强度可相互抵消,所以铁电晶体的ΣP=0;
反铁电体晶胞中偶极子以反平行方向排列偶极子的偶极矩在晶胞内部自行抵消,所以对外不显示极性ΣP=0。
4.独石电容器的的特点是什么?
性能特点:
大容量、小体积、长寿命、高可靠性适应电子设备向集成化、小型化发展;
工艺特点:
合并了烧银和薄膜制坯工艺;
结构特点:
涂有金属电极浆料的陶瓷坯体以多层交替堆叠的方式叠合起来,使陶瓷材料和电极同时烧成一个整体。
5.什么是受主?
形成有效受主掺杂的条件是什么(以SrTiO3为例说明)?
什么是受主能级?
形成受主能级有哪几种方式?
受主是能够在禁带提供空能级的杂质;
形成有效受主的条件以SrTiO3为例,若想取代Sr2+(或Ti4+),1)掺杂离子与Sr2+(或Ti4+)半径相近;
2)掺杂离子电价低于Sr2+(或Ti4+)。
受主杂质上的电子态相应的能级是受主能级;
形成受主能级的方式有:
低价外来阳离子替位;
阳离子缺位;
阴离子添隙等。
6.什么是半导体陶瓷,半导体陶瓷的能带结构有什么特点?
半导体陶瓷是导电能力介于导体和绝缘体之间的陶瓷。
能带结构特点是价带全部被电子填满,禁带没有被电子填充是全空的,禁带宽度小于绝缘体一般小于2ev。
7.气敏陶瓷吸附气体有哪几种具体情况?
各有什么电学特点?
气敏陶瓷吸附气体有四种具体情况:
1)N型半导体吸附氧化性气体其特点是N型半导体的载流子数目减少,电导率减小;
2)N型半导体吸附还原性气体其特点是N型半导体的载流子数目增多,电导率增大;
3)P型半导体吸附氧化性气体其特点是P型半导体的载流子数目增多,电导率增大;
4)P型半导体吸附还原性气体其特点是P型半导体的载流子数目减少,电导率减小
1、SrTiO3基陶瓷半导化的条件是什么?
用氧挥发半导化机理进行解释。
(10分)
SrTiO3基陶瓷半导化的条件是还原性气氛和施主掺杂同时具备缺一不可。
根据氧挥发半导化机理1)施主离子的加入导致阳离子空位锶空位的产生。
2)锶空位的出现大大削弱了空位近邻的钛氧八面体的Ti-O结合键。
3)在还原气氛中高温烧结时,氧通过扩散挥发在晶格中形成氧空位,氧空位电离而成为N型半导体。
2、BaTiO3基铁电电容器与BaTiO3基晶界层电容器的配方组成、微观结构及生产工艺有何不同?
并解释为什么晶界层电容器的视在介电常数比铁电电容器大几十倍。
(12分)
配方组成上,BaTiO3基铁电电容器根据具体性能要求加入移峰剂和压峰剂等,而BaTiO3基晶界层电容器一般要加入施主掺杂剂促进半导化。
微观结构上,BaTiO3基铁电电容器晶粒是介电常数较大的BaTiO3晶体;
BaTiO3基晶界层电容器是由半导化的晶粒和晶粒表面的一层介电常数较大的介质层组成且晶粒。
生产工艺上,BaTiO3基铁电电容器是在氧化气氛下烧成;
BaTiO3基晶界层电容器的半导化阶段还原气氛更有利且一般需要两次烧结。
晶界层电容器等效电路相当于一个阻容网络,其视在介电常数ε≈(d2/d1)εb,其中d1为晶界绝缘介质层的厚度,d2为半导化晶粒的直径,εb纯BaTiO3的介电常数。
由于d2>>d1可达几十倍,所以晶界层电容器的视在介电常数比铁电电容器大几十倍。
3、ZnO压敏陶瓷的相组成及每一相的作用是什么?
并描述其显微结构的连续分布图像。
ZnO压敏陶瓷的相组成为:
ZnO相,其作用是构成陶瓷的主晶相,由于Zn的添隙或Co的溶入使它具有n型电导的特征;
富铋相,由于富铋相溶有大量的ZnO和少量的Sb2O3所以富铋相有助于液相烧结。
又由于富铋相在晶粒边界结晶溶有大量的ZnO少量的Sb2O3、CoO、MnO2等对于产生高非线性有作用。
另外,还有抑制晶粒生长
功能材料是指具有一种或几种特定功能的材料,如磁性材料、光学材料等,它具有优良的物理、化学和生物功能,在物件中起着“功能”的作用。
1、金属、半导体、绝缘体是如何区分的?
它们分为良导体电阻率≤10-6m,绝缘体电阻率≈1012—1022m,介于这两者之间的半导。
2、常见的半导体材料有哪些?
列出三种以上
,硅锗砷化镓
3、从能带理论解释半导体材料的导电性,并说明其与导体和半导体的不同点。
半导体价带被填满,而导带被空穴填满。
受到激发时,电子能够从导带的低能级跃迁到高能级,形成导电现象。
导体价带被填满,而最外层电子为自由电子,填充导带,且金属的禁带宽度小于半导体的,因此电子可以从能级比较低的导带跃迁到能级比较高的导带,形成导电现象。
4、什么是本征半导体?
什么是掺杂半导体?
本征半导体即不含任何杂质的纯净半导体,其纯度在99.999999%以上。
特点:
价电子不易挣脱原子核束缚而成为自由电子,本征半导体导电能力较差,空穴与电子是成对出现。
当半导体被掺入杂质时,半导体变成非本征的,也称杂质半导体,特点:
半导体导电性大大增强。
5、请以硅为例,叙述本征半导体的导电过程
从外界获得能量,价电子就会挣脱共价键的束缚成为自由电子,在共价键中留下一个“空穴”。
同时,这个自由电子又会去填补其它空穴。
电子填补空穴的运动相当于带正电荷的空穴在运动。
空穴越多,半导体的载流子数目就越多,因此形成的电流就越大。
6、掺杂半导体根据掺杂类型不同又分为哪两种?
N型半导体与P型型半导体。
7、什么是p型半导体?
什么是n型半导体?
在本征半导体中加入5价元素如磷形成n型半导体,电子导电为主。
如果加入3价元素如硼形成p型半导体,以空穴导电为主。
8、p型与n型半导体杂质能级分布是什么样的?
P型半导体的杂质能级靠近价带,n型半导体的杂质能级靠近导带,非简并半导体其杂质能级位于导带和价带之间。
9、pn结是如何形成的?
它的V-I特性是怎样的?
p型半导体和n型半导体接触后,N区的电子要向P区扩散,而P的空穴也要向N区扩散,两种半导体交界处两边的载流子减少,而剩下不可移动的杂质离子形成空间电荷区,形成内建电场阻止载流子继续扩散,达到动态平衡形成Pn结。
10、半导体的电导率受哪些因素影响?
是如何影响的?
掺杂浓度掺杂越高,载流子浓度越大,电导率越大,电阻率越小。
对本征半导体来说,温度升高,载流子浓度增加,电导率增加,电阻率下降,对非本征半导体,在低温区与温度成3/2次方,在饱和区与温度成-3/2次方。
11、第一代、第二代、第三代半导体分别是什么?
它们各有什么特点?
第一代半导体:
元素半导体,如Si,Ge。
应用较广,器件频率较低。
第二代半导体:
化合物半导体,以砷化镓、磷化铟和氮化镓等为代表,包括许多其它III-V族化合物半导体,应用较广。
第三代半导体:
宽禁带半导体,金刚石、SiC、GaN和AlN,禁带宽度在2eV以上,拥有一系列优异的物理和化学性能。
12、什么是压电效应?
正压电效应?
逆压电效应?
压电效应是指某些物质能将电能转化为机械能或者能将机械能转化为电能的现象。
正压电效应:
某些物质沿其一定的方向施加压力或拉力时,随着形变的产生,会在其某两个相对的表面产生符号相反的电荷,当外力去掉形变消失后,又重新回到不带电的状态。
逆压电效应:
在极化方向上施加电场,它又会产生机械形变的现象。
13、压电材料可分为哪三类?
(1)压电晶体;
(2)经过极化处理的压电陶瓷;
(3)高分子压电材料。
14、请举例说明压电效应的应用。
玻璃破碎报警器,压电加速度传感器,压电打火。
15、介电材料、压电材料、热释电材料、铁电材料存在怎样的包含关系?
介电体包括压电体包括热释电体包括铁电体
16、超导现象及其特性
超导现象是指材料在低于某一温度时,电阻变为零的现象,而这一温度称为超导转变温度(Tc)。
超导现象的特征是零电阻和完全抗磁性。
零电阻性:
超导材料处于超导态时电阻为零,能够无损耗地传输电能。
完全抗磁性:
超导材料处于超导态时,只要外加磁场不超过一定值,磁力线不能透
入,超导材料内的磁场恒为零。
约瑟夫森效应:
两超导材料之间有一薄绝缘层(厚度约1nm)而形成低电阻连接时,
会有电子对穿过绝缘层形成电流,而绝缘层两侧没有电压,即绝缘层也成了超导体
17、常用的超导材料有哪些?
元素超导体:
常压下,在目前所能达到的低温范围内,已发现具有超导电性的金属元素有28种。
其中过渡族元素18种,如Ti、V、Zr、Nb、Mo、Ta(钽)、W等;
非过渡族元素10种,如Bi、
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