电子和空穴之间迁移率和扩散系数的不同
发布时间:2019/4/9 21:33:31 访问次数:4155
在固体内,由热或者光激发产生的载流子通常并不会改变固体作为一个电中性的整体。虽然电子和空穴之间迁移率和扩散系数的不同,可造成这些载流子在一个局部区域产生一种符号的净空间电荷,在另一个局部区域产生一种相反符号的净电荷,但是由于这类激发产生等量的电子和空穴,或者产生一种类型自由载流子和等量的另一类型束缚电荷,因此热或者光 激发产生载流子时,固体作为一个整体是电中性的。通过电接触注入载流子时,情况却大不相同,它会在固体中产生净空间电荷。
通过电接触将载流子引人固体的方式,称为载流子注人。注人的特征是在界面的表面区域,载流子浓度远远大于固体材料内部浓度。电荷注人,可形成空间电荷型非本征载流子。注入可以通过热电子发射或量子力学隧穿,还可以通过表面态。另外,也存在光辅助注人,即电子或空穴也可能从光照射的电极发射到固体样品内,这个过程通常称为电极的光电发射,它可使光电导率增加,该方式与从电极注人载流子对暗电导率的贡献相同。本节将首先介绍电荷注人的各种概念,再阐述其过程。
在固体内,由热或者光激发产生的载流子通常并不会改变固体作为一个电中性的整体。虽然电子和空穴之间迁移率和扩散系数的不同,可造成这些载流子在一个局部区域产生一种符号的净空间电荷,在另一个局部区域产生一种相反符号的净电荷,但是由于这类激发产生等量的电子和空穴,或者产生一种类型自由载流子和等量的另一类型束缚电荷,因此热或者光 激发产生载流子时,固体作为一个整体是电中性的。通过电接触注入载流子时,情况却大不相同,它会在固体中产生净空间电荷。
通过电接触将载流子引人固体的方式,称为载流子注人。注人的特征是在界面的表面区域,载流子浓度远远大于固体材料内部浓度。电荷注人,可形成空间电荷型非本征载流子。注入可以通过热电子发射或量子力学隧穿,还可以通过表面态。另外,也存在光辅助注人,即电子或空穴也可能从光照射的电极发射到固体样品内,这个过程通常称为电极的光电发射,它可使光电导率增加,该方式与从电极注人载流子对暗电导率的贡献相同。本节将首先介绍电荷注人的各种概念,再阐述其过程。