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  • 在晶体生长的过程中,由于某些条件的引入将会导致结构缺陷的生成。...
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  • 浮区晶体生长是本文所解释的几个过程之一,这项关键性的技术是在历史早期发展起来的技术,至今仍用于特殊用途的需求。...
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  • 我们看到的半导体晶圆是从一块完整的半导体大晶体切成出来形成的。...
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  • 晶体材料可能有两层原子结构。首先是原子以特定的形状排列在单个晶胞的特定的点上。...
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  • 在接下来的一个章节里面,我们将主要介绍用砂子制备半导体级硅的方法,以及后续如何将其转化为晶体和晶圆片(材料制备阶段),以及如何来生产抛光晶圆的过程(晶体生长和晶圆制备)。...
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  • 另一个重要方面是压力。压强,作为一种物质的基本性质,通常是用于液体和气体物质状态的描述量。...
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  • 半导体材料特性分析

    2023-12-8 09:47
    书接上节,常见的物质的第四种自然状态是等离子体状态。我们比较熟知的恒星天体就是等离子体态的一个例子。当然,它和我们最常见到的固体、液体或气体的定义的定义不相符合。等离子体态可以被定义为高能电离原子或分子的集合。等离子体态...
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  • 简单认识半导体材料

    2023-12-3 14:07
    当我们想要描述一个原子的结构时,每次绘制下图所示的这样的图表时都不是非常的方便。更常见的做法是写出分子式的方式来进行表达。对于水分子,它的分子式是我们熟悉的H2O。这个公式准确地告诉了我们这个分子的构成元素和它们在其中具...
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  • 硅/锗原子的间距比普通硅原子的更宽。在沉积的过程中,硅原子伸展到与SI/Ge原子对齐,使硅层染色。电学效应可以降低硅的电阻,可以使电子移动的速度快了70%。这种结构为MOS晶体管带来了性能优势(见后面章节继续介绍)。...
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  • 尽管有这些优点,但是砷化镓材料仍不能取代硅材料进而变成主流的半导体材料。原因在于我们必须要在实际的材料性能和加工难度这两个关键因素之间进行权衡。...
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  • 锗和硅是两种基本的半导体。世界上第一个晶体管是由锗材料制成的,作为固态电路时代的最初的一个标志。...
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  • 以同样的方式理解p型材料(如下图所示)。不同之处在于,只有元素周期表第三列的硼被用来使p型的硅掺杂。当硼与硅混合时,硼也从硅中吸取电子。然而,这里也只能凑齐三个外层电子,而不是四个电子,在原子的外环上有一个地方没有被电子...
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  • 本征态的半导体材料在制作固态器件时是无用的,因为它没有自由移动的电子或者空穴,所以不能导电。然而,通过一个叫做掺杂的过程,将特定的元素被引入本征半导体材料,这时候,新产生的材料就有了可以导电的性质,也就是说,这些元素增加...
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  • 本征态的半导体材料在制作固态器件时是无用的,因为它没有自由移动的电子或者空穴,所以不能导电。...
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  • 半导体材料特性讲解

    2023-11-10 09:44
    许多材料的一个重要特性是导电能力(即:支持电流流动的能力)。电流就是流动的电子。导电发生在元件和材料中质子对外环电子的吸引力相对较弱的情况下,这时自由电子就能相对容易移动了。在这样一个材料,这些电子可以很容易地移动,这就...
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