关于半导体物理问题与习题的问题 求大神解答

正在初始化报价器有谁可以解答如何利用太阳能取暖?3个回答Elena_0400可以将建筑垃圾综合利用处理,首先将拆除建筑物、房屋装修和改造道路中产生的建筑垃圾用车运到处理场所,然后,用人工的办法将建筑垃圾中的可直接再生利用的物质,如金属材料、木质类材料和塑料类材料分选归类,直接供给相应的公司进行处理.对建筑垃圾中的大块废混凝土、废砖、大理石等物质,利用大型破锤或破碎机破碎至粉碎机所能粉碎的尺寸,然后用石料粉碎机进行粉碎至建筑所需的石子、砂子,再将上述混合物用多层分级筛分级成合符建筑标准的粗石子、细石子、粗砂子、细砂子,以及泥砂等再生材料.生产用水采用活性炭反渗透净化生活污水并循环使用,既可节约用水又可防止污水的再次排放污染环境.
查看更多2个回答木然_7396建筑垃圾并不是真正的垃圾,稍加处理,就能变费为宝,一般对建筑垃圾可以用下面两个办法进行处理。首先将拆除建筑物、房屋装修和改造道路中产生的建筑垃圾用车运到处理场所,然后,用人工的办法将建筑垃圾中的可直接再生利用的物质,如金属材料、木质类材料和塑料类材料分选归类,直接供给相应的公司进行处理。对建筑垃圾中的大块废混凝土、废砖、大理石等物质,利用大型破锤或破碎机破碎至粉碎机所能粉碎的尺寸,一般为小于100毫米,然后用石料粉碎机进行粉碎至建筑所需的石子、砂子,再将上述混合物用多层分级筛分级成合符建筑标准的粗石子、细石子、粗砂子、细砂子,以及泥砂等再生材料。生产用水采用活性炭反渗透净化生活污水并循环使用,既可节约用水又可防止污水的再次排放污染环境。下面具体从以下几点讲述建筑垃圾是如何再利用的。一是利用废弃建筑混凝土和废弃砖石生产粗细骨料,可用于生产相应强度等级的混凝土、砂浆或制备诸如砌块、墙板、地砖等建材制品。粗细骨料添加固化类材料后,也可用于公路路面基层。二是利用废砖瓦生产骨料,可用于生产再生砖、砌块、墙板、地砖等建材制品。三是渣土可用于筑路施工、桩基填料、地基基础等。四是对于废弃木材类建筑垃圾,尚未明显破坏的木材可以直接再用于重建建筑,破损严重的木质构件可作为木质再生板材的原材料或造纸等。五是废弃路面沥青混合料可按适当比例直接用于再生沥青混凝土。六是废弃道路混凝土可加工成再生骨料用于配制再生混凝土。七是废钢材、废钢筋及其他废金属材料可直接再利用或回炉加工。
1个回答liross保温层设置在防水层上面:这种做法又称为“倒置式保温屋面” ,其构造层次为保温层、防水层、结构层。采用挤塑聚苯乙烯保温隔热板(以下简称保温板)直接铺设于防水层上,上做配筋细石混凝土。屋面坡度宜优先采用结构起坡3%,以便减轻自重,省却找坡层。但吴淞路工程建筑平面和结构布置较复杂,且屋面排水坡也较复杂,故只能采用材料找坡2%。1个回答落拓屵利用别人,要先懂得利用自己。是否看起来是扯淡的结论?想要利用别人,无外乎是因为别人又可利用之处,能给自己带来利益好处。那么首先,你就必须要具备发现的眼光,要能看懂人看明白人,得知其的优缺点长短处。因此,你就必须学会利用自己,用自己的眼睛,和内心去观察人,记录人,并且划分归类。利用一个人,光看到他的可利用处是远远不够的,因为只知道这些,你是不能够让他为你所用的。因此,你还要利用自己的观察区明白他的弱点短处在哪里,让你能够趁虚而入,能够拿出足够的价码或者他的把柄让他甘愿或者被迫为你所用。那么也因此你就需要利用自己的人力物力还有脑力去做了。利用人不是一件轻松简单的事情,很多人盲目地利用,不但没得到利益,反而被别人利用了。因此,想利用别人,先把自己所需要具备的条件弄扎实了再说吧。当你具备了这些,利用别人,只不过是你眼睛一转便计上心来的事情。9个回答长过道一直是很头疼的问题,又不能乱放东西挡住正常出入,又不能随意乱设计,影响整体风格。我的建议是紧贴墙壁的是一组高矮不一的书柜,绵长的设计形成十分可观的收纳容量。中间最矮的书柜还铺上坐垫,打造舒适而美丽的软榻,随时可以在这里惬意阅读。这样的三合一设计,成为过道高效利用的典范。隔断书墙在楼梯间一侧的走廊,被设计成极为美观的书墙,既充当了区域的屏风,又充当了书本的收纳区,书籍在上侧的搁架上被稳稳叠起,十分服帖,而这种设计,实则又是一种背景墙装饰。休息区长过道正直窗户边,明亮而美好,是家人最爱驻足的地方,那就将它打造成惬意的休息区域,紧贴着窗台设计的狭长软榻,既不占空间,又足够舒适,给家平添一个精彩角落。衣帽间对于寸土寸金的小户型家庭来讲,在家中划分出一个衣帽间,其实并不是什么奢侈的事。在这个特别的狭长过道,一面被打造成了衣帽间区域。虽然只有单面,但足够高大、足够多又划分精细的隔层的设计,足以满足全家的的衣物收纳。书房、工作室若走廊过道足够长又足够宽敞,那大可以在这儿兴建工作室,要是由窗户,那就更好不够了,由于走廊的长度,书桌也肆意的拉长了身躯,带来十分自由而宽敞的自由空间,剩下部分则摆入书柜,轻松成就一款完美走廊书房。收纳区为走廊量身定做的柜子,隐藏着巨大的收纳空间,全部采用将内部封闭起来的柜门设计,从而保持走廊整洁的观感,旁边较矮的柜面上,还可以添置些装饰物。更换室快临近门厅的走廊,打造上则考虑到出入时的便捷,于是将此地设计上更换区域则十分不错,简单的收纳空间,可以椅座的玄关坐凳,都给家人的出入捎去许多便利。储藏空间靠近厨房的过道,十分宽敞,很合适的被用来作为收纳之用,除了摆放玲珑的边桌,墙壁上的搁架才是重点,有规划地将其安置,这样一来,瓶瓶罐罐就找到了储藏之地。正容镜在家的墙壁设计上大镜子不仅能从视觉上扩大空间,还能给家增添一面巨大的正容镜,随时整理仪表。两端延伸的平面用于摆放盆栽,给予室内极为雅观的装饰。藏书墙走廊空间并不长也不宽敞,但将其作为巨大的藏书区域却十分合适,用最最朴实的书架将一侧墙壁填满,由于书墙很高,旁边配备一个小阶梯,则显得尤为贴心。
3个回答珍珠_8958这要看自己喜欢,养花,茶吧,锻炼休闲。。5个回答逢场作戏驳BZA1个回答猴反琅1HW17:表面处理***
来源:从金属和塑料表面处理过程中产生的***  
 ——电镀行业的电镀槽渣、槽液及水处理污泥  
 ——金属和塑料表面酸(碱)洗、除油、除锈、洗涤工艺产生的腐蚀液、洗涤液和污泥  
 ——金属和塑料表面磷化、出光、化抛过程中产生的残渣(液)及污泥   ——镀层剥除过程中产生的废液及残渣
废电镀溶液,镀槽淤渣,电镀水处理污泥,表面处理酸碱渣,氧化槽渣,磷化渣,亚硝酸盐废渣1个回答tomato雷丰奎f中国古人利用风力来抽水、拉磨、碾米。
最早记载的风车是公元7世纪波斯用于磨粮食的风车。荷兰素有“风车之国”的美名,最古老的荷兰塔式风磨建于1450年
风帆是推动船舶前进的推进工具,利用自然界的风作为动力,使船舶的航速、航区大为扩展,为船舶技术的进一步发展奠定基础。风帆的出现可说是船舶发展史上的重要里程碑,为船舶的大型化和远洋航行开辟了广阔的前景。
古人利用帆船出深海探珍珠
中国船舶风帆的出现年代,迄今虽尚无定论,但大部分学者认为殷商时代就已经出现了风帆,认为甲骨
文中的"凡"字即为"帆",因此,商代的人可能已在船上设置帆,利用风力来行船。而且商代的纺织技术3个回答小小白免养花热门问答1234567891011121314151617181920查看更多21222324252627282930扫二维码下载作业帮
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有关半导体物理有效质量的问题通常半导体忠电子-空穴对都是成对产生,但空穴的有效质量却大于电子的有效质量,
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有效质量不是电荷量,所以空穴的有效质量与电子有效质量的大小跟成对产生没有多大关系.我半导体学的不精通,不能给出有效质量谁大谁小的确切解释.不过我觉得空穴毕竟是带正电嘛,貌似起码得带一个原子核,那么它的有效质量肯定远远大于一个电子咯.仅供参考咯
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第一章、量子力学初步 3
1、一维无限深势阱: 3
2、一维有限深势阱: 3
3、周期势(周期有限势阱): 3
4、隧道效应: 3
第二章、晶格振动 4
1、载流子的散射: 4
2、为什么要研究晶格振动? 4
3、一维双原子晶格的振动:分为光学波(相对,高频)和声学波(整体,低频) 4
4、为什么称为光学波? 4
5、为什么称为声学波? 4
6、三维晶体中的晶格振动: 4
、晶体中的电子状态 6
1、费米-狄拉克分布: 6
2、费米-狄拉克分布函数的性质: 6
晶体的能带 7
4、施主能级与受主能级 7
5、能带中的电子和空穴浓度: 8
5.1、导带电子密度 8
5.2、价带空穴密度 8
6、n型半导体(单一杂质/非补偿情形) 8
6.1、杂质弱电离/低温弱电离区(p0≈0
n0=nD+<<ND) 9
6.2、饱和电离(n0=ND) 9
6.3、过渡区(杂质饱和电离→本征激发)(n0=p0+ND) 9
补偿情形 9
简并的出现(重掺杂) 9
9、金属、半导体、绝缘体 10
、载流子的运动 11
漂移运动 11
2、扩散运动 11
3、爱因斯坦关系 12
、非平衡载流子 13
非平衡载流子 13
光电导现象 13
非平衡载流子寿命τ 13
、平衡p-n结 15
p-n结接触电势差 15
平衡p-n结中载流子浓度分布 15
、非平衡p-n结 16
1、平衡PN结的能带图 16
2、正偏PN结能带图 16
3、反偏PN结的能带图 16
4、p-n结在三种情况下的势垒高度及能带图 17
7.6、实际p-n结J-V关系 18
7.7、p-n结的击穿 18
7.7.1、雪崩击穿 18
7.7.2、隧道击穿(齐纳击穿) 19
第八章、金半接触 20
功函数和电子亲和能 20
接触电势差(金半缝隙之间的电势差Vms) 20
3、表面势:半导体表面和体内的电势差Vs 20
肖特基势垒:(金半实际接触,无缝隙) 20
表面态对接触势垒的影响 21
pn结和肖特基势垒二极管的比较 21
8.7、欧姆接触(金属-重掺杂半导体接触) 21
第九章、表面电场效应 22
9.1、半导体表面层的五种基本状态 22
第一章、量子力学初步
1、一维无限深势阱:
对于一维无限深势阱,粒子束缚于有限空间范围,这样的状态,称为束缚态。束缚于一维势阱中粒子的能量不能取连续值,其能量本征值是分立能级,组成分立谱。另外,由于n不能为0,因此粒子的能量不能为0即从量子力学的观点看,粒子不可能处于静止状态,而是处于波动状态。因为“静止的波”是没有意义的。
2、一维有限深势阱:
由于k不能取任意值而只能取一些分立的值。因此,能量也只能取一些分立的值。基本情况与无限深势阱时的相似,但与无限深势阱不同的是,即使粒子的能量E小于势阱的高度,粒子仍有一定的几率出现在阱外。粒子透入阱外的深度即透入深度,不难看出,势阱越深,透入深度越小。
3、周期势(周期有限势阱):
单个有限势阱时,我们得到的能级是分立的,但在周期势的情况下,即在周期势中运动的粒子其能量的取值范围是分段连续的,或呈带状分布。此即电子在晶体中运动的一种近似描述。因此以量子力学可以非常方便的得出固体的能带这个物理概念。
周期势中,电子的能量只能取分段连续值,或呈带状分布。即能量不但必须是分立的,而且在某些数值范围内不能取值,即存在禁止能量取值的区域,这些区域称为禁带,从而导致能带出现。禁带在布里渊区边界处。
4、隧道效应:
粒子能够穿透比它动能更高的势垒的现象。它是粒子具有波动性的生动体现。
第二章、晶格振动
1、载流子的散射:
散射实际上是运动物体受到力场(或势场)以后运动状态发生变化的一种现象。对一个在固体中运动的电子来说,在晶体的周期势场中,有效质量已经把周期性的晶格场的作用包含在内了,因此没有受到外力的作用,载流子的运动状态不会变。不过晶体中存在使得晶体偏离理想状态的因素,例如晶体的热振动、电离的施主及受主、晶体中的缺陷等都会对载流子的运动产生干扰,使得他们的运动轨迹发生变化并使运动无序化。
只有纵长波对载流子的散射起较大的作用。这是因为纵长波能使原子之间的间距发生变化,而横波并不引起原子纵向间距的变化,所以它对载流子的散射影响不大。
2、为什么要研究晶格振动?
晶格振动对电子运动产生额外影响,因为晶格振动表现为一种波,对一个粒子与波的相互作用研究比较困难。因此首先研究晶格振动,并通过量子力学中谐振子模型将晶格振动用一种粒子----声子来描述。
3、一维双原子晶格的振动:分为光学波(相对,高频)和声学波(整体,低频)
4、为什么称为光学波?
一般情况下,两种原子的电负性或多或少会有差异,导致原子间有电荷转移而形成正负离子对。晶格振
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关于半导体物理的一个小问题
本人大三,刚开始学半导体物理,老师讲了一个结论,就是原子间距越大,半导体禁带越窄,老师讲的是与温度有关,温度高的话原子间距变大,可是温度与半导体禁带又有什么关系呢?
还有,我可以这样理解吗?我看教材上说禁带宽度就是原子之间的键能,我的理解就是原子间距大就是键长变长,键长长的话键能小,就是禁带宽度小。可以这样理解吗?
可以这么定性理解,两个原子越近,最外层波函数重叠严重,导致禁带变宽
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