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陶瓷材料的基本性能及其应用,你知道多少

June 18, 2019 蜂窝陶瓷 323

   光效被吸收,反射并透过所有物体。半导体的禁带宽度(0-3.0eV)对应于可见光的能量(1.5~3.0ev),并且光照射在半导体上,半导体可以局部吸收并具有强光学效应。对物体改变的电特性的光效的出现称为光电效应。该效果主要包括光电导率,蜂窝陶瓷光伏效应和光电子发射效应。可以使用半导体陶瓷填料的光电效应来制造光敏电阻器和太阳能电池。当半导体暴露在光下时,导电性变化的出现称为光电导率。

         电导率变化是由光子吸收后蜂窝陶瓷载体浓度的变化引起的;或者由于光照,光子的能量大于半导体禁带的宽度,价电子转变为导带,在价带中形成空穴,在光子带中产生光生载流子。半导体以增加半导体的导电性。这种光电导被称为固有光电导率。关于掺杂半导体,照射仅激发禁带中的杂质能级的电子或空穴,导致其导电性增加。该电导称为杂质光电导率或外在光电导率。与杂质的光电导效应相比,本征光电导效应需要高光子能量,因此固有的光电导效应发生在杂质很少的半导体中。可见光的波长为380-760nm。因为不同光源的光子具有不同的能量,所以并非所有光子都有助于光电导效应。

    普朗克常数和光速代入上式,可以得到详细的λ值,并确定激发光的波长。对于外在光电导效应,因为它不是带之间的激发,所以唤醒光的波长可以更长,填料例如红外波。固有光电导率和外在光电导率可以一起存在于半导体中。从公式可知,半导体对所有波长的光都没有光电导效应,只要具有高能量波长的半导体,半导体中的电子或空穴被激发成为载流子,否则强光不能引起半导体具有光电导效应。外在光电导率对光子能量的影响很小,并且很容易完成。因此,根据使用需要,对掺杂半导体光电导材料的研究受到高度重视。有两种类型的掺杂剂:一种是施主掺杂剂,另一类是受主掺杂刑(即敏化剂)。


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