Vyöteoria. σ = neμ. Orbitaalivyöt

Samankaltaiset tiedostot
Vyöteoria. Orbitaalivyöt

Suprajohteet. 19. syyskuuta Syventävien opintojen seminaari Suprajohteet. Juho Arjoranta

Passiiviset piirikomponentit. 1 DEE Piirianalyysi Risto Mikkonen

Coulombin laki. Sähkökentän E voimakkuus E = F q

SMG-4300: Yhteenveto ensimmäisestä luennosta

SÄHKÖ KÄSITTEENÄ. Yleisnimitys suurelle joukolle ilmiöitä ja käsitteitä:

Luento 2. SMG-2100 Sähkötekniikka Risto Mikkonen

TASASUUNTAUS JA PUOLIJOHTEET

Puolijohteet. luku 7(-7.3)

PUOLIJOHTEISTA. Yleistä

Luento 2. DEE Piirianalyysi Risto Mikkonen

Luku 23. Esitiedot Työ, konservatiivinen voima ja mekaaninen potentiaalienergia Sähkökenttä

DEE Aurinkosähkön perusteet

Kiinteiden materiaalien magneettiset ominaisuudet

Alikuoret eli orbitaalit

SÄHKÖMAGNETISMI: kevät 2017

Luento 8. Lämpökapasiteettimallit Dulong-Petit -laki Einsteinin hilalämpömalli Debyen ääniaaltomalli. Sähkönjohtavuus Druden malli

Jaksollinen järjestelmä ja sidokset

Fysikaalisten tieteiden esittely puolijohdesuperhiloista

PUOLIJOHTEEN SÄHKÖNJOHTAVUUS

Luku Ohmin laki

Luento 2. 1 DEE Piirianalyysi Risto Mikkonen

Luento 12. Kiinteät aineet

4 ev OY/MFP R Materiaalifysiikan perusteet P Ratkaisut 6, Kevät 2017

781611S KIINTEÄN OLOMUODON KEMIA (4 op)

RATKAISUT: 18. Sähkökenttä

1 Johdanto. energiavyö, saavutetaan (1) missä E on

12. Eristeet Vapaa atomi. Muodostuva sähköinen dipolimomentti on p =! " 0 E loc (12.4)

DEE Suprajohtavuus Harjoitus 1(6): suprajohtavuuden teoriaa Ratkaisuehdotukset. Resistiivisyyden katoaminen

Kiteinen aine. Kide on suuresta atomijoukosta muodostunut säännöllinen ja stabiili, atomiseen skaalaan nähden erittäin suuri, rakenne.

SMG-4450 Aurinkosähkö

KURSSIN TÄRKEIMPIÄ AIHEITA

12. Eristeet Vapaa atomi

DEE Aurinkosähkön perusteet

SMG KENTTÄ JA LIIKKUVA KOORDINAATISTO

FY6 - Soveltavat tehtävät

SMG-4450 Aurinkosähkö

DEE-11110: SÄHKÖTEKNIIKAN PERUSTEET

SMG-1100: PIIRIANALYYSI I

1. Tasavirta. Virtapiirin komponenttien piirrosmerkit. Virtapiiriä havainnollistetaan kytkentäkaaviolla

Määräys STUK SY/1/ (34)

Chem-C2400 Luento 2: Kiderakenteet Ville Jokinen

j = I A = 108 A m 2. (1) u kg m m 3, (2) v =

Fy06 Koe Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/7

Sähköstatiikka ja magnetismi Coulombin laki ja sähkökenttä

Elektroniikka. Tampereen musiikkiakatemia Elektroniikka Klas Granqvist

Maxwell ja hänen yhtälönsä mitä seurasi?

SMG-4450 Aurinkosähkö

PUOLIJOHTEET tyhjennysalue

Luku 27. Tavoiteet Määrittää magneettikentän aiheuttama voima o varattuun hiukkaseen o virtajohtimeen o virtasilmukkaan

Chem-C2400 Luento 4: Kidevirheet Ville Jokinen

kipinäpurkauksena, josta salama on esimerkki.

MS-A0305 Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 Luento 10: Stokesin lause

Aktiiviset piirikomponentit. DEE Piirianalyysi Risto Mikkonen

SMG-2100: SÄHKÖTEKNIIKKA

Havaitsevan tähtitieteen peruskurssi I

Hapettuminen ja pelkistyminen: RedOx -reaktiot. CHEM-A1250 Luento

, m s ) täytetään alimmasta energiatilasta alkaen. Alkuaineet joiden uloimmalla elektronikuorella on samat kvanttiluvut n,

MUUTOKSET ELEKTRONI- RAKENTEESSA

Määritelmä, metallisidos, metallihila:

Luku 2: Atomisidokset ja ominaisuudet

Fysiikka 1. Coulombin laki ja sähkökenttä. Antti Haarto

Materiaalifysiikkaa antimaterialla. Filip Tuomisto Teknillisen fysiikan laitos Aalto-yliopisto

Muita tyyppejä. Bender Rengas Fokusoitu Pino (Stack) Mittaustekniikka

Sähkökemia. Sähkökemiallinen jännitesarja, galvaaninen kenno, normaalipotentiaali

SMG-4450 Aurinkosähkö

ULKOELEKTRONIRAKENNE JA METALLILUONNE

Käsitteitä. Hapetusluku = kuvitteellinen varaus, jonka atomi saa elektronin siirtyessä

Fysiikka 1. Kondensaattorit ja kapasitanssi. Antti Haarto

Kiinteiden'materiaalien'magnee-set'ominaisuudet'

DEE Sähkötekniikan perusteet

Fysikaaliset ominaisuudet

FYSA240/4 (FYS242/4) TERMINEN ELEKTRONIEMISSIO

1.1 ATOMIN DISKREETIT ENERGIATILAT

Tarkastaja: Yliassistentti Aki Korpela Julkaistu 5. lokakuuta 2007

AKKU- JA PARISTOTEKNIIKAT

Säteilyturvakeskuksen määräys turvallisuusluvasta ja valvonnasta vapauttamisesta

Sähköstatiikan laskuissa useat kaavat yksinkertaistuvat hieman, jos vakio C kirjoitetaan muotoon

KYSYMYS: Lai*akaa varaukset järjestykseen, posi9ivisesta nega9ivisempaan.

Kvantittuminen. E = hf f on säteilyn taajuus h on Planckin vakio h = 6, Js = 4, evs. Planckin kvanttihypoteesi

Virrankuljettajat liikkuvat magneettikentässä ja sähkökentässä suoraan, kun F = F eli qv B = qe. Nyt levyn reunojen välinen jännite

Kertaus. Tehtävä: Kumpi reagoi kiivaammin kaliumin kanssa, fluori vai kloori? Perustele.

DEE Aurinkosähkön perusteet

1.Growth of semiconductor crystals

Luku 13: Elektronispektroskopia. 2-atomiset molekyylit moniatomiset molekyylit Fluoresenssi ja fosforesenssi

Potentiaalikuopalla tarkoitetaan tilannetta, jossa potentiaalienergia U(x) on muotoa

Hapettuminen ja pelkistyminen: RedOx -reaktiot. CHEM-A1250 Luento

TN T 3 / / SÄH Ä KÖAS A IOI O TA T Vi taniemen koulu

Väriaineaurinkokenno (Dye-sensitized solar cell, DSSC) 4. Kennon komponenteista huokoinen puolijohde

9. JAKSOLLINEN JÄRJESTELMÄ

TERMINEN ELEKTRONIEMISSIO

FYSA242 Statistinen fysiikka, Harjoitustentti

FYSA220/1 (FYS222/1) HALLIN ILMIÖ

PUOLIJOHTEISTA. Yleistä

Yleistä sähkömagnetismista SÄHKÖMAGNETISMI KÄSITEKARTTANA: Varaus. Coulombin voima Gaussin laki. Dipoli. Sähkökenttä. Poissonin yhtälö.

Elektroniikan kaavoja 1 Elektroniikan Perusteet I1 I2 VAIHTOVIRROILLA. Z = R + j * X Z = R*R + X*X

DEE Sähkötekniikan perusteet

PYP I / TEEMA 4 MITTAUKSET JA MITATTAVUUS

34.2 Ulkoisen magneettikentän vaikutus ferromagneettiseen aineeseen

DEE-11110: SÄHKÖTEKNIIKAN PERUSTEET

Transkriptio:

Vyöteoria Elektronirakenne ja sähkönjohtokyky: Metallit σ = 10 4-10 6 ohm -1 cm -1 (sähkönjohteet) Epämetallit σ < 10-15 ohm -1 cm -1 (eristeet) Puolimetallit σ = 10-5 -10 3 ohm -1 cm -1 σ = neμ elektronien lkm elektronin varaus elektronien liikkuvuus Orbitaalivyöt Metallien, epämetallien ja puolimetallien väliset erot: - Energiavöiden miehitys - Miehitettyjen ja tyhjien energiavöiden välinen energiaero

Sommerfeldin vapaa elektroni -teoria: - elektroni potentiaalikuopassa E 0 N(E) Korkein miehitetty energiataso Miehitetyt energiatasot Energia E F - elektroni kidehilassa N(E) E 0 Kielletyt energiataso Energia

Vyörakenteen havaitseminen Röntgenemissiospektroskopia UV-spektroskopia Esimerkki Al (M L siirtymät) Metallien vyörakenne Valenssivyö osittain elektronien miehittämä Esimerkki Na Esimerkki Be E F

Eristeet ja puolijohteet (1) Eristeet (2) Sisäinen puolijohde (3) Ulkoinen puolijohde Esim. Timantti Si Si + Si + 10-2 %As 10-2 % Ga Esimerkki Timantti ja pii σ* σ Energiakuilu: C 5,47 ev Si 1,11 ev

Esimerkki TiO y d x y x z d xz x NaCl-rakenne d 2 -konfiguraatio (t 2g ) metallinen sähkönjohde (10 3 ohm -1 cm -1 ) d yz z y Esimerkki NiO y d x 2 y 2 x z NaCl-rakenne d 8 -konfiguraatio (t 2g6 e g2 ) eriste (10-14 ohm -1 cm -1 ) d z 2 x y

Esimerkki Hapetus-pelkistyspuolijohteet, NiO - Puhdas NiO on sisäinen puolijohde - Kuumennus 1000 o C:een: Ni 2+ Ni 3+ + e - (osittain) => 2+ 3+ Ni1-3xNi2xVxO - Hyvä sähkönjohtokyky: Ni 2+ Ni 3+ + e - Ni 3+ Ni 2+ + p + Esimerkki n- ja p-tyypin tyypin puolijohde (a) Si + 0,01 % As (b) Si + 0,01 % Ga l x l x l x x l x x l l l x x l

Esimerkki - tasasuuntaaja pn-liitos + virta kulkee - - virta ei kulje + Esimerkki - termistorit (Fe 3 O 4, NiO) - valojohtavuus (Se) - aurinkokennot (CdTe) Kiinteiden aineiden sähköisiä ominaisuuksia Elektroninen sähkönjohtavuus - Valenssielektronit delokalisoituneita - Hilavärähtelyt johtavat sähkönvastukseen ja lämpöhäviöihin - Vyöteoria - Metalliset sähkönjohtimet, puolijohteet, eristeet Ioninen sähkönjohtavuus - Hilavirheet - Matala energiavalli ionien liikkumiseen Suprajohtavuus - Valenssielektroni delokalisoituneita - Sähkönvastus on nolla, ei lämpöhäviöitä - Ei elektonien ja fononien välisiä törmäyksiä - Suprajohtavuutta esiintyy matalissa lämpötiloissa

Elektroninen sähkönjohtavuus Ioninen sähkönjohtavuus Materiaali Metallit 10-1 -10 5 Puolijohteet 10-5 -10 2 Eristeet < 10-12 Sähkönjohtokyky (ohm -1 cm -1 ) Ioniset kiteet < 10-18 -10-4 Kiinteät elektrolyytit 10-3 -10 1 Liuoselektrolyytit 10-3 -10 1 Thomson-efekti - Potentiaaliero homogeenisessa sähkönjohtimessa on suoraan verrannollinen lämpötilaeroon N kuuma N Termoelektrinen efekti - Kahden erilaisen metallin liitoksessa jännite-ero: (1) materiaalit (2) lämpötila kylmä Peltier-efekti - Kahden erilaisen metallin liitoskohdan yli muodostuvan potentiaalin suuruus riippuu metalleista ja lämpötilaerosta - Tasapainossa liitoksen kummallakin puolella Fermitaso on sama E Metalli Puolijohde U E F E F Valenssivyö e - E F E E Lämpötila laskee Valenssivyö Johtavuusvyölle siirtyy elektroneja liitoksen yli

Esimerkki jäähdytin Puolijohde: johtavuusvyölle siirtyy elektroneja liitoksen yli metallista (E = U + 3/2 kt). Metalli: Lämpötila laskee (Q = ΠI) Esimerkki virtalähde Seeback-efekti - Virtapiirissä kulkee sähkövirta niin kauan kun liitokset ovat eri lämpötiloissa σ A (T 1 T 2 ) Π AB(T1 ) Π AB(T2 ) σ B (T 1 T 1 ) E = ( σ A σ B )( T 1 T 2 ) + Π AB T2 ( ( ) Π AB( T 1) )

Esimerkki Termopari Pt 13 % Rh T Pt O o C Dielektriset materiaalit - Eristeitä (1) kestävät suuria jännitteitä (2) ei energiahäviöitä - Vaihtelevassa lämpötilassa materiaali polarisoituu - ei varausten liikettä - Yleensä polarisaatio häviää sähkökentän hävitessä - poikkeus: ferrosähköiset materiaalit

Esimerkki Kondensaattori (kapasitaattori) Tyhjiö 8,554. 10-12 F m -1 Dielektrinen täyte C o = ε 0 A d C 1 = ε 0 εa d (C 1 C 0 ) Q 0 =C 0 V ε= C 1 C 0 varastoitu varaus potentiaaliero suhteellinen permittiivisyys Suhteellisen permittiivisyyden tyypillisiä lukuarvoja: - Ilma ε 1 - Ionisidokselliset materiaalit ε = 5 10 - Ferrosähköiset materiaalit (esim. BaTiO 3 ) ε = 10 3 10 4 Ferrosähköiset materiaalit suuret permittiivisyydet jäännöspolarisaatio polarisaatio ei riipu lineaarisesti jännitteestä kyllästyspolarisaatio Eräitä ferrosähköisiä materiaaleja: BaTiO 3 < 120 o C KNbO 3 < 434 o C PbTiO 3 < 490 o C

Crystal Structure Point Groups Centro- Symmetric Non-centrosymmetric Piezoelectric Pyroelectric Triclinic _ 1, 1 _ 1 1 1 Monoclinic 2, m, 2/m 2/m 2, m 2, m Orthorhombic 222, mm2, mmm mmm 222, mm2 mm2, Tetragonal 4, 4, 4/m, 422, 4mm, 42m, (4/m)mm 4/m, (4/m)mm 4, 4, 422, 4mm, 42m 4, 4mm Trigonal 3, 3, 32, 3m, 3m 3, 3m 3, 32, 3m 3, 3m Hexagonal 6, 6, 6/m, 622, 6mm, 6m2, (6/m)mm 6/m, (6/m)mm 6, 6, 622, 6mm, 6m2 6, 6mm Cubic 23, m3, 432, 43m, m3m m3, m3m 23, 43m ------! Ferrosähköisyyden pääpiirteitä - Dielektriset materiaalit: ionit eivät liiku hilassa - Kiinteät elektrolyytit: ionien liike laajaa - Rakenteen vääristymä (liik n. 0,1 Å) => Nettopolarisaatio - Ferroelektrisyys: ulkoinen sähkökenttä - Pyroelektrisyys: lämpötila - Pietsoelektrisyys: mekaaninen rasite

Esimerkki BaTiO 3 (perovskiitti) T > 120 o C T < 120 o C Kuutiollinen Suuri ε Tetragooninen Vääristynyt rakenne => jatkuva polarisaatio Ti siirtynyt n. 10 pm oktaedrin keskustasta Dipolien orientaatio Ferroelektrinen orientaatio Ferroelektriset alueet Antiferroelektrinen orientaatio

Displasiivinen muutos Lämpöliike pienentää orientaatiota Ferroelektrisyys katoaa lämpötilassa T c Ferrosähköinen materiaali ei symmetriakeskusta Käyttö: kondensaattorit Pyroelektrisyys Esimerkki ZnO ei symmetriakeskusta spontaani polarisaatio ulkoinen kenttä ei vaikuta polarisaation suuntaan wurtsiittirakenne O 2- : hcp Zn 2+ : T + ΔP = ΠΔT polarisaatio kasvaa lämpötilan funktiona

Käyttö IR-detektorit Esimerkki Triglysiinisulfaatti T < 49 o C: Avry P2 1 : ferroelektrinen T > 49 o C: Avry P2 1 /m: paraelektrinen Pietsoelektrisyys ei symmetriakeskusta mekaanisen rasituksen seurauksena kide polarisoituu ilmiö riippuu kiderakenteesta ja rasituksen suunnasta Ferroelektrisyys => pyro- ja pietsoelektrisyys Pyroelektrisyys => pietsoelektrisyys Esimerkki PTZ (lyijyzirkonaattititanaatti) monikiteinen keraaminen materiaali

Käyttö Avaruusryhmän määrittäminen ultraäänikuvantaminen äänentoisto mikrofonit kovaääniset sytyttimet Suprajohtavuus J. Bardeen, L. N. Cooper ja J. R. Schrieffer H. Kammerlingh Onnes K. A. Müller ja J. G. Bednorz

Alkuaineiden suprajohtavuus Suprajohtavuus Meissner-ilmiö Vastus lämpötilan funktiona Kriittinen magneettikenttä lämpötilan funktiona Esimerkki YBa 2 Cu 3 O 7

BCS-teoria - Matalassa lämpötilassa elektronit muodostavat ns. Cooperin pareja - Electron superfluid - Vuorovaikutus fononien kanssa - Suprajohtava kvantti-tila: koko hila käyttäytyy kuin olisi yksi atomi - Suprajohtavuuden yläraja: 30 K I-tyypin ja II-tyypin suprajohteet I-tyypin suprajohteet - BSC-teoria selittää suprajohtavuuden (metallit) - Parhaat metalliset sähkönjohteet eivät muutu suprajohteiksi - Matalataajuuksiset hilavärähtelyt - s-aalto-singlettisuprajohteet - Antiferromagneettinen kytkentä II-tyypin suprajohteet - Siirtymätila vortex-state suprajohtavuustilan ja metallisen johtavuustilan välillä

Keraamisten suprajohteiden rakenne happivajaat perovskiitit ideaali triperovskiittirakenne YBa2Cu3O7-δ ortorombinen TGA/DTA: Tl2CaxBa2CuyOz Tl2Ba2CuO6 1 Tl2CaBa2CuO8 2 Tl2CaBa2Cu3O10 3 Tc kuparitasojen lukumäärän funktiona Tl-Ca-Ba-Cu-O Tl-tasojen lkm Cu-tasojen lkm Tc (K) 1-0-2-1 1 1-1-1-2-2 1 2 80, 103 1-2-2-3 1 3 110 2-0-2-1 2 1 80-85 2-1-2-2 2 2 108 2-2-2-3 2 3 125 tetragooninen

Fulleridit ja grafeeni K 3 C 60 C 6 CaC 6 Molekulaariset suprajohteet C 22 H 14 T c = 6-8 K (SN) x T c = 0,3 K

Suprajohteiden käyttösovellutuksia (1) Suurtehosovellutukset Energiansiirto/varastointi Levitaatiojunat (2) Elektroniikkasovellutukset Supertietokoneet SQUID (superconducting quantum interference device) Ohutkalvot Käyttösovellutusten pullonkauloja: Materiaalien pysyvyys, kestävyys, jne. Materiaalien laatu