鐵電材料內建電場的概念,PN接面,耗盡層內建電場,電壓方向怎麼判?

時間 2022-03-16 15:55:03

1樓:匿名使用者

是由自發極化產生的;

鐵電晶體是電介質中一類特別重要的介電晶體。電介質的特性是:他們以感應而非以傳導的方式傳播電的作用與影響。

按照這個意義來說,不能簡單的認為電介質就是絕緣體。在電介質中起主要作用的是束縛著的電荷,在電的作用下,他們以正、負電荷重心不重和的電極化方式傳遞和紀錄電的影響。而鐵電晶體是-------即使沒有外加電場,也可以顯現出電偶極距的特性。

因其每單位晶胞帶有電偶極矩,且其極化率與溫度有關。

電滯回線的分析:極化強度p和外電場e間的關係構成電滯回線。一般而言,晶體的壓電性質與自發極化性質都是由晶體的對稱性決定的,可是對於鐵電晶體,外電場能使自發極化反向的特徵卻不能由晶體的結構來**,只能透過電滯回線的測定(或介電係數的測定)來判斷。

電滯回線表示鐵電晶體中存在domain。鐵電晶體通常是由許多稱為domain的區域所組成,而在每一個domain裡面有相同的極化方向,而與鄰近的domain其極化方向不同。如果是多晶體,由於晶粒本身的取向是任意的,不同domain中極化強度的相對取向可以是沒有規律的。

但若是單晶體,不同domain中極化強度取向之間存在著簡單的關係。為明確起見,這裡只考慮單晶體的電滯回線,並且設極化強度的取向只有兩種可能,亦即沿某軸的正向或負向。

假設在沒有外電場的存在下,晶體的總電矩為零,及晶體的兩類domain中極化強度方向互為相反平行。當外電場施加於晶體時,極化強度沿電場方向的domain變大,而與其反平行方向的domain則變小。這樣,極化強度p隨外電場e增大而增大,如圖中oa段曲線所示。

電場強度的繼續增大,最後使晶體只具有單個的domain,晶體的極化強度達到飽和,這相當餘圖中c附近的部分,將這線性部分推延至外場為零的情形,在縱軸p上所得的傑具稱為飽和極化強度(即e點)。實際上,這也是每個domain原來已經存在的極化強度。因此飽和極化強度是對每個domain而言的。

如電場自圖中c處開始降低,晶體的極大p值亦隨之減小,但在零電場時,仍存在剩餘極化強度(即d點)。必須注意,剩餘極化強度是對整個晶體而言的。當點場反向達到矯頑電場強度時(即f點),剩餘極化全部消失,反向電場的值繼續增大時,極化強度反向。

如果矯頑電場強度大於晶體的擊穿場強,那麼在極化反向之前晶體已被電擊穿,便不能說該晶體具有鐵電性。

當溫度高於某一臨界溫度時,晶體的鐵電性消失,並且晶格亦發生轉變,這一溫度是鐵電體的居里點。由於鐵電性的出現或消失,總伴隨著晶格結構的改變,所以這是個相變過程。當晶體從非鐵電相(稱順電相)向鐵電相過渡時,晶體的許多物理性質皆呈反常現象。

對於一階相變常伴隨有潛熱的發生,對於二階相變則出現比熱的突變。鐵電相中自發極化強度是和晶體的自發電致形變相關,所以鐵電相的晶格結構的對稱性要比非鐵電相(順電相)的為低。如果晶體具有兩個或多個鐵電相時,表徵順電相與鐵電相之間的一個相變溫度,統稱為過渡溫度或轉變溫度。

(在此附近時,介電係數常有迅速陡降的現象)。

而退極化場,簡單理解就是與內建電場"相反的過程"(並不完全相反);也就是電滯回線與橫座標(電場強度)的負半軸的交點.

pn結,耗盡層內建電場,電壓方向怎麼判?

2樓:安全護航

p區多數載流子空穴向n移動,n區多數載流子自由電子向p移,相互填充成pn結(耗盡層),結電壓的方向,就是阻止多數載流子繼續流動的方向。

關於p-n結內建電場(接觸電勢)在正偏和反偏的變化的疑問

3樓:定惠

哦,如果想深入研究pn結特性,那我上面說的都沒有用的。

去看文獻吧。

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