Introduzione alla ceramica di semiconduttore

2025-01-21

Attraverso misure di semicondurizzazione, la ceramica ha cereali semiconduttivi e confini di grano isolanti (o semiconduttori), mostrando così forti barriere di interfaccia e altre proprietà dei semiconduttori.

Silicon Nitride SI3N4 Igniter

Esistono due metodi principali per la semicondurizzazione della ceramica: metodo di riduzione forzata e metodo di doping del donatore (noto anche come metodo di controllo della valenza atomica). Entrambi i metodi formano difetti come i posti vacanti a ioni nei cristalli di ceramica, fornendo così un gran numero di elettroni conduttivi, facendo diventare i grani in ceramica un certo tipo (solitamente N-Nype) semiconduttore. L'integratori tra questi cereali è uno strato di livello isolante o un altro tipo di tipo (di tipo P).


Ci sono molti tipi diceramica a semiconduttore, tra cui vari termistori del coefficiente di temperatura negativo realizzati usando le proprietà dei grani nella ceramica a semiconduttore; condensatori di semiconduttori, varisti di ZnO, termistori del coefficiente di temperatura positivo BATIO3, celle solari CDS/Cu2s realizzate usando le proprietà dei confini del grano; e vari resistori igroscopici ceramici e resistori sensibili al gas realizzati con proprietà superficiali. La tabella 2 elenca ceramiche di semiconduttore tipiche per sensori.


I ceramici fotoelettrici CDS/Cu2 sono diversi dalla ceramica di semiconduttore elencata nella tabella sopra che utilizzano le proprietà dello strato limite di grano isolante. Usano l'effetto fotovoltaico dell'eterojunzione PN tra i CD di tipo N e gli strati limite di grano Cu2s di tipo P. Le celle solari in ceramica realizzate di esse possono essere utilizzate come fonti di alimentazione per le stazioni senza pilota e come dispositivi di accoppiamento fotoelettrico negli strumenti elettronici.


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