Закон Гесса. Изменение энергии Гиббса и направление реакции. Свободная энергия Гельмгольца


Download 0.61 Mb.
Pdf ko'rish
bet6/16
Sana09.04.2023
Hajmi0.61 Mb.
#1343512
TuriЗакон
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Bog'liq
Назаржонов.А ПДФ

 
 


Список литературы 
1. Бете Г., Солпитер Э. Квантовая механика атомов с одним и двумя 
электронами. — М.: Физматгиз, 1960. — 562 с. 
2. Бейдер Р. Атомы в молекулах. Квантовая теория. М.: Мир, 2001. — 532 c. 
3. Веселов М. Г., Лабзовский Л. Н. Теория атома: Строение электронных 
оболочек. — М.: Наука, 1986. — 328 с. Архивная копия от 31 июля 2013 на 
Wayback Machine 
4. Зоммерфельд А. Строение атома и спектры. Том 1 — М.: ГИТТЛ, 1956. 
5. Зоммерфельд А. Строение атома и спектры. Том 2 — М.: ГИТТЛ, 1956. 
6. Шпольский Э. В. Атомная физика. Том 2. Основы квантовой механики и 
строение электронной оболочки атома 4-е изд. — М.: Наука, 1974. 


ТЕМА: ЗОНАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ КРИСТАЛЛОВ.
ПОЛУПРОВОДНИКИ. ТВЁРДЫЕ РАСТВОРЫ
 
План: 
1. Введение 
2. 
Твердотельная электроника
3.
Энергетический спектр и динамика

 


Согласно постулатам Бора, в изолированном атоме энергия электрона 
может принимать строго дискретные значения (также говорят, что электрон 
находится на одной из орбиталей). 
В случае нескольких атомов, объединённых химической связью 
(например, в молекуле), электронные орбитали расщепляются в количестве, 
пропорциональном числу атомов, образуя так называемые молекулярные 
орбитали. 
При 
дальнейшем 
увеличении 
системы 
до 
макроскопического кристалла (число атомов более 1020), количество 
орбиталей становится очень большим, а разница энергий электронов, 
находящихся на соседних орбиталях, соответственно очень маленькой, 
энергетические уровни расщепляются до практически непрерывных 
дискретных наборов — энергетических зон. Наивысшая из разрешённых 
энергетических 
зон 
в полупроводниках и диэлектриках, 
в 
которой 
при температуре 0 К все энергетические состояния заняты электронами
называется валентной зоной, следующая за ней — зоной проводимости. 
В металлах зоной проводимости называется наивысшая разрешённая зона, в 
которой находятся электроны при температуре 0 К. 
В основе зонной теории лежат следующие главные приближения: 
1. Твёрдое тело представляет собой идеально периодический кристалл. 
2. Равновесные положения узлов кристаллической решётки фиксированы, то 
есть ядра атомов считаются неподвижными (адиабатическое приближение). 
Малые колебания атомов вокруг равновесных положений, которые могут 
быть описаны как фононы, вводятся впоследствии как возмущение 
электронного энергетического спектра. 
3. Многоэлектронная задача сводится к одноэлектронной: воздействие на 
данный электрон всех остальных описывается некоторым усредненным 
самосогласованным периодическим полем. 


Ряд 
явлений, 
по 
существу 
многоэлектронных, 
таких 
как ферромагнетизм, сверхпроводимость, и таких, где играют роль экситоны, 
не может быть последовательно рассмотрен в рамках зонной теории. Вместе с 
тем при более общем подходе к построению теории твёрдого тела оказалось, 
что многие результаты зонной теории шире её исходных предпосылок. 
В различных веществах, а также в различных формах одного и того же 
вещества, энергетические зоны располагаются по-разному. По взаимному 
расположению этих зон вещества делят на три большие группы: 
• проводники — зона проводимости и валентная зона перекрываются, 
образуя одну зону, называемую зоной перекрытия, таким образом, 
электрон может свободно перемещаться между ними, получив любую 
допустимо малую энергию. Таким образом, при приложении к 
телу разности потенциалов, электроны свободно движутся из точки с 
меньшим потенциалом в точку с большим, образуя электрический ток. 
К проводникам относят все металлы; 
• полупроводники — зоны не перекрываются, и расстояние между ними 
(ширина запрещённой зоны) составляет менее 2,0 эВ. При абсолютном 
нуле температуры в зоне проводимости нет электронов, а валентная зона 
полностью заполнена электронами, которые не могут изменить своё 
квантовомеханическое состояние, то есть не могут упорядоченно 
двигаться при приложении электрического поля. Поэтому при нулевой 
абсолютной температуре собственные полупроводники не проводят 
электрический ток. При повышении температуры за счет теплового 
движения часть электронов, нарастающая при повышении температуры, 
«забрасывается» из валентной зоны в зону проводимости и собственный 
полупроводник 
становится 
электропроводным, 
причём 
его 
проводимость нарастает при увеличении температуры, так как растёт 
концентрация носителей заряда — электронов в зоне проводимости 
и дырок в валентной зоне. У полупроводников ширина запрещённой 


зоны относительно невелика, поэтому для перевода электронов из 
валентной зоны в зону проводимости требуется энергия меньшая, чем 
для 
диэлектрика, 
именно 
поэтому 
чистые 
(собственные, 
нелегированные) полупроводники обладают заметной проводимостью 
при ненулевой температуре; 
• диэлектрики — зоны как и у полупроводников не перекрываются, и 
расстояние между ними составляет, условно, более 2,0 эВ. Таким 
образом, для того, чтобы перевести электрон из валентной зоны в зону 
проводимости требуется значительная энергия (температура), поэтому 
диэлектрики ток при невысоких температурах практически не проводят. 
Download 0.61 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling