1、硅导电,硅的电导率与其温度有很大关系,随着温度升高,电导率增大,在1480℃左右达到最大,而温度超过1600℃后又随温度的升高而减小。
2、半导体( semiconductor),指常温下导电性能介于导体(conductor)与绝缘体(insulator)之间的材料。半导体在收音机、电视机以及测温上有着广泛的应用。如二极管就是采用半导体制作的器件。
半导体是指一种导电性可受控制,范围可从绝缘体至导体之间的材料。无论从科技或是经济发展的角度来看,半导体的重要性都是非常巨大的。
扩展资料:
硅的物理性质:
有无定形硅和晶体硅两种同素异形体。晶体硅为灰黑色,无定形硅为黑色,密度2.32-2.34克/立方厘米,熔点1410℃,沸点2355℃,晶体硅属于原子晶体。不溶于水、硝酸和盐酸,溶于氢氟酸和碱液。硬而有金属光泽。
半导体:最早的实用“半导体”是「电晶体(Transistor)/二极体(Diode)」。
1、在无线电收音机(Radio)及电视机(Television)中,作为“讯号放大器/整流器”用。
2、发展「太阳能(Solar Power)」,也用在「光电池(Solar Cell)」中。
3、半导体可以用来测量温度,测温范围可以达到生产、生活、医疗卫生、科研教学等应用的70%的领域,有较高的准确度和稳定性,分辨率可达0.1℃,甚至达到0.01℃也不是不可能,线性度0.2%,测温范围-100~+300℃,是性价比极高的一种测温元件。
4、半导体致冷器的发展, 它也叫热电致冷器或温差致冷器, 它采用了帕尔贴效应。
参考资料来源:百度百科——半导体
参考资料来源:百度百科——硅
首先要明白硅是半导体,这点跟金属的性质是不同的。
半导体的导电主要依赖载流子,也就是电子(electrons) 和空穴 (holes)。相反,在金属中,电子不受束缚,可以自由流动,金属的导电主要依赖自由电子。
从能带理论中,半导体存在价带和导带。电子最初是被束缚在价带的共价键中,在绝对零度下,电子是不能运动的。随着温度升高,共价键逐渐断裂,电子脱离束缚,跃迁到导带中,相应地在原来的位置形成一个空位(holes),载流子浓度因此升高。
在外部电场的作用下,电子迁移,填补到旁边的空位中,这个过程,会产生新的空位。由于在电场中,由于电荷相反,电子的移动方向和空位的移动方向是相反的,在半导体中,空位和电子共同形成电流。
电流的密度(J)可以有电子的电流密度(Je)和空穴的电流密度(Je)相加。
其中pµh+nµe 是半导体的电导率,E是电场。n和p分别是电子和空穴的浓度,v是迁移速度,µ是迁移率。
载流子浓度随温度的变化有以下公式表示:
计算可以发现,单位摄氏度下,硅的电导率可以升高8%。因此硅也可以用来做热阻器,测量温度。计算可以发现,单位摄氏度下,硅的电导率可以升高8%。因此硅也可以用来做热阻器,测量温度。
温度过高,电导率下降,温度高了载流子浓度也高了,1600度时都快熔化了,,载流子已经充分激发了, 这时电阻率和温度的关系就和金属类似了。
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