Энергетические зоны кристаллов. Металлы. Полупроводники. Диэлектрики

Энергетическая диаграмма изолированного атома представляет собой набор дискретных энергетических уровней. Твердое тело, кристалл, является единой системой множества взаимодействующих атомов.

Поле кристаллической решетки обладает периодичностью. Ограниченность размеров кристалла и периодичность поля внутри кристалла приводят к тому, что энергетические уровни, соответствующие изолированному атому, расщепляются и образуют энергетические зоны, состоящие из отдельных, близко расположенных уровней, число которых соответствует числу атомов в данном кристалле (рис 2.1).

Энергетические зоны кристаллов. Металлы. Полупроводники. Диэлектрики - student2.ru   Энергетические зоны кристаллов. Металлы. Полупроводники. Диэлектрики - student2.ru
Рис. 2.1. Энергетические уровни изолированного атома   Рис. 2.2. Образование энергетических зон в кристалле r- расстояние между атомами; d- период кристаллической решетки

Энергетическую зону, которая образовалась в результате расщепления одного уровня атома, называют разрешенной зоной. Иногда при расщеплении уровней происходит перекрытие двух или более соседних зон - такую гибридную зону также будем называть разрешенной зоной. Верхний энергетический уровень разрешенной зоны называют потолком зоны, а нижний – дном зоны. Энергетические уровни валентных электронов при расщеплении образуют валентную зону. Пустые уровни, соответствующие возбужденным состояниям атома, расщепляясь, образуют одну или несколько свободных зон. Разрешенные зоны чередуются с запрещенными зонами, т.е. интервалами энергии, в которых нет энергетических уровней.

Различные энергетические уровни атома расщепляются в электромагнитном поле кристалла неодинаково. Сильнее всего расщепляются уровни валентных электронов, уровни внутренних электронов испытывают настолько слабое расщепление, что им можно пренебречь. Так как электрические, оптические и другие свойства кристаллов определяются состояниями валентных электронов, то на энергетических диаграммах принято изображать валентную зону и ближайшую к ней свободную зону.

Ширина энергетических зон определяется видом материала и строением кристалла. Валентные зоны большинства твердых тел имеют ширину несколько электрон-вольт. Внутри расположены N энергетических уровней, на которых могут располагаться по два электрона с антипараллельными спинами. В кристалле размером 1 см3 содержится N » 1022 атомов, следовательно, расстояние между уровнями внутри зоны порядка 10-22 эВ. Это расстояние столь мало по сравнению с энергией теплового движения (имеющей величину порядка kT»0,025 эВ при комнатной температуре), что зоны можно считать практически непрерывными (рис.2.3). Поэтому требуется ничтожная энергия, чтобы перевести электрон в пределах зоны с одного уровня на соседний свободный уровень.

Энергетические зоны кристаллов. Металлы. Полупроводники. Диэлектрики - student2.ru Сравним два образца одного и того же вещества, один из которых в два раза больше другого. Первый из них содержит в два раза больше электронов, энергетические уровни внутри разрешенной зоны в первом образце расположены в два раза ближе друг к другу, но края зон будут располагаться одинаково по шкале энергий.

В зависимости от степени заполне-

ния валентной зоны электронами и ши-рины запрещенной зоны возможны три случая.

1 случай. Электроны заполняют валентную зону не полностью. Так как энергетические расстояния между уровнями в зоне малы, то электроны легко могут быть переведены на более высокие свободные уровни как за счет энергии теплового движения, так и под действием электрического поля. Электроны валентной зоны такого кристалла будут участвовать в проводимости.

Кристалл с частично заполненной электронами валентной зоной будет представлять собой металл. Частичное заполнение валентной зоны наблюдается в тех случаях, когда разрешенная зона образовалась из уровней атома, на которых находился только один электрон, т.е. уровни были заполнены электронами наполовину, либо, когда имело место перекрытие зон.

Энергетические зоны кристаллов. Металлы. Полупроводники. Диэлектрики - student2.ru Энергетические зоны кристаллов. Металлы. Полупроводники. Диэлектрики - student2.ru Энергетические зоны кристаллов. Металлы. Полупроводники. Диэлектрики - student2.ru
  а) б) в)  
             

Рис. 2.4. Энергетические диаграммы кристаллов при Т=0:

Наши рекомендации