P-型、N-型:电子由吸附质向氧化物表面传递,金属离子还原。吸附很强,且多为不可逆性的。
半导体指常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料。半导体在集成电路、消费电子、通信系统、光伏发电、照明、大功率电源转换等领域都有应用,如二极管就是采用半导体制作的器件。
半导体
物质存在的形式多种多样,固体、液体、气体、等离子体等等。我们通常把导电性差的材料,如煤、人工晶体、琥珀、陶瓷等称为绝缘体。而把导电性比较好的金属如金、银、铜、铁、锡、铝等称为导体。
可以简单的把介于导体和绝缘体之间的材料称为半导体。与导体和绝缘体相比,半导体材料的发现是最晚的,直到20世纪30年代,当材料的提纯技术改进以后,半导体的存在才真正被学术界认可。
半导体是半导体,化学吸附是化学吸附,边界层是边界层,后两者尚可以有些联系,半导体是一点关系也没有。化学吸附是气相物质能不能进入液相的问题,是一个热力学问题,看的是气液两端该物质的化学势
边界层是气液两相相互流动而且是湍流时,从速度基本是整体流速的99%到速度为0的那段很短的距离,其厚度影响了传质、传热的速率,是产生传质、传热阻力的近似唯一部分,受流体流速的影响较大,在吸附的过程中,是一个动力学的问题。
你想要的可能是固体表面的吸附
用Langmuir吸附公式θ=ap/(1+ap) θ表面覆盖率,p压力
半导体散热器可以吸附玻璃后壳的。半导体散热器原理:通过金属导流片连接,当电流由N通过P时,电场使N中的电子和P中的空穴反向流动,他们产生的能量来自晶管的热能,于是在导流片上吸热,而在另一端放热,通过这种高温差的方式来散热。
只要高温端的热量能有效的散发掉,则低温端就不断的被冷却。在每个半导体颗粒上都产生温差,一个制冷片由几十个这样的颗粒串联而成,从而在制冷片的两个表面形成一个温差。利用这种温差现象,配合风冷/水冷对高温端进行降温,使得制冷片的散热效果强劲,但是让制冷片全速运作的前提是供电必须要稳定(一搬要几时W的功率),或者你需要为制冷片单独设立一个供电设备,这样成本较高,如果高温端的散热达不到要求可能会对芯片半导体造成损坏。
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