第八章 固体的能带结构 (编者:华基美)
1 第 八 章 固体的能带结构 (编者:华基美)
第八章晶体的能带结构 前言 物理学前言之 材料的性质 大规模集成电路 半导体激光器 超导 6584838218 人工微结构 从STM得到的硅晶体 表面的原子结构图 2
2 前言 第 八 章 晶体的能带结构 从STM得到的硅晶体 表面的原子结构图 物理学前言之一 材料的性质 大规模集成电路 半导体激光器 超导 人工微结构
§8.1晶体的能带 电子共有化 晶体具有大量分子、原子或离子有规则 排列的点阵结构。 电子受到周期性势场的作用。 按量子力学须解定态薛定格方程
3 §8.1 晶体的能带 一. 电子共有化 晶体具有大量分子、原子或离子有规则 排列的点阵结构。 电子受到周期性势场的作用。 a 按量子力学须解定态薛定格方程
解定态薛定格方程(略), 可以得出两点重要结论 1电子的能量是分立的能级; 2电子的运动有隧道效应 原子的外层电子(高能级),势垒穿透概率 较大,电子可以在整个晶体中运动,称为 共有化电子 原子的内层电子与原子核结合较紧,一般 不是共有化电子
4 解定态薛定格方程(略), 可以得出两点重要结论: 1.电子的能量是分立的能级; 2.电子的运动有隧道效应。 原子的外层电子(高能级), 势垒穿透概率 较大, 电子可以在整个晶体中运动, 称为 共有化电子。 原子的内层电子与原子核结合较紧,一般 不是 共有化电子
二.能带( energy band) 晶体中的电子能级 有什么特点? 量子力学计算表明,晶体中若有M个 原子,由于各原子间的相互作用,对应于 原来孤立原子的每一个能级,在晶体中变 成了N条靠得很近的能级称为能带
5 二. 能带 (energy band) 量子力学计算表明,晶体中若有N个 原子,由于各原子间的相互作用,对应于 原来孤立原子的每一个能级,在晶体中变 成了N条靠得很近的能级,称为能带。 晶体中的电子能级 有什么特点?