半导体的种类
发布时间:2013/2/22 19:24:19 访问次数:874
我们已经对半导体是具有导体和绝缘CAT1232LPV-GT3体之间的电导率(或是电阻率)的物质进行了说明。半导体也是有很多种类的,在这里,我们看一下半导体的种类。
半导体分为无机半导体和有机半导体,无机半导体又分为元素半导体、化合物半导体、氧化物半导体。元素半导体,顾名
思义,是由单一元素形成的半导体,包括硅( Si)、锗(Ge)、碳(C)、碲(Te)等。
化合物半导体是由两种以上元素组成的化合物形成的半导体。化合物半导体根据构成元素的数量分为二元化合物半导体、i元化合物半导体等。二元化合物半导体,如砷化镓( GaAs)、氮化镓(GaN)、磷化铟( InP)、碳化硅(SiC)等。三元化合物半导体,如铝镓砷(AIGaAs)等。
氧化物半导体是由某种金属的氧化物构成的半导体,如氧化锌(Zn0)、铟锡氧化物(ITO)、铟镓锌氧化物(IGZO)等。
有机半导体由有机材料构成,如并四苯、蒽等。
半导体也分为不含杂质(导电型杂质)具有半导体性质的本征半导体和掺人一定量杂质具有半导体性质的杂质半导体。
半导体这种物质除了电阻率介于导体和绝缘体之间以外,根据物质特有形态(如纯度、存在形状)和环境(如温度、压力、加速度)等的不同.电学性能也有很大变化。后续提到的很多电子装置正是很好地利用了半导体的这些性质。
半导体分为无机半导体和有机半导体,无机半导体又分为元素半导体、化合物半导体、氧化物半导体。元素半导体,顾名
思义,是由单一元素形成的半导体,包括硅( Si)、锗(Ge)、碳(C)、碲(Te)等。
化合物半导体是由两种以上元素组成的化合物形成的半导体。化合物半导体根据构成元素的数量分为二元化合物半导体、i元化合物半导体等。二元化合物半导体,如砷化镓( GaAs)、氮化镓(GaN)、磷化铟( InP)、碳化硅(SiC)等。三元化合物半导体,如铝镓砷(AIGaAs)等。
氧化物半导体是由某种金属的氧化物构成的半导体,如氧化锌(Zn0)、铟锡氧化物(ITO)、铟镓锌氧化物(IGZO)等。
有机半导体由有机材料构成,如并四苯、蒽等。
半导体也分为不含杂质(导电型杂质)具有半导体性质的本征半导体和掺人一定量杂质具有半导体性质的杂质半导体。
半导体这种物质除了电阻率介于导体和绝缘体之间以外,根据物质特有形态(如纯度、存在形状)和环境(如温度、压力、加速度)等的不同.电学性能也有很大变化。后续提到的很多电子装置正是很好地利用了半导体的这些性质。
我们已经对半导体是具有导体和绝缘CAT1232LPV-GT3体之间的电导率(或是电阻率)的物质进行了说明。半导体也是有很多种类的,在这里,我们看一下半导体的种类。
半导体分为无机半导体和有机半导体,无机半导体又分为元素半导体、化合物半导体、氧化物半导体。元素半导体,顾名
思义,是由单一元素形成的半导体,包括硅( Si)、锗(Ge)、碳(C)、碲(Te)等。
化合物半导体是由两种以上元素组成的化合物形成的半导体。化合物半导体根据构成元素的数量分为二元化合物半导体、i元化合物半导体等。二元化合物半导体,如砷化镓( GaAs)、氮化镓(GaN)、磷化铟( InP)、碳化硅(SiC)等。三元化合物半导体,如铝镓砷(AIGaAs)等。
氧化物半导体是由某种金属的氧化物构成的半导体,如氧化锌(Zn0)、铟锡氧化物(ITO)、铟镓锌氧化物(IGZO)等。
有机半导体由有机材料构成,如并四苯、蒽等。
半导体也分为不含杂质(导电型杂质)具有半导体性质的本征半导体和掺人一定量杂质具有半导体性质的杂质半导体。
半导体这种物质除了电阻率介于导体和绝缘体之间以外,根据物质特有形态(如纯度、存在形状)和环境(如温度、压力、加速度)等的不同.电学性能也有很大变化。后续提到的很多电子装置正是很好地利用了半导体的这些性质。
半导体分为无机半导体和有机半导体,无机半导体又分为元素半导体、化合物半导体、氧化物半导体。元素半导体,顾名
思义,是由单一元素形成的半导体,包括硅( Si)、锗(Ge)、碳(C)、碲(Te)等。
化合物半导体是由两种以上元素组成的化合物形成的半导体。化合物半导体根据构成元素的数量分为二元化合物半导体、i元化合物半导体等。二元化合物半导体,如砷化镓( GaAs)、氮化镓(GaN)、磷化铟( InP)、碳化硅(SiC)等。三元化合物半导体,如铝镓砷(AIGaAs)等。
氧化物半导体是由某种金属的氧化物构成的半导体,如氧化锌(Zn0)、铟锡氧化物(ITO)、铟镓锌氧化物(IGZO)等。
有机半导体由有机材料构成,如并四苯、蒽等。
半导体也分为不含杂质(导电型杂质)具有半导体性质的本征半导体和掺人一定量杂质具有半导体性质的杂质半导体。
半导体这种物质除了电阻率介于导体和绝缘体之间以外,根据物质特有形态(如纯度、存在形状)和环境(如温度、压力、加速度)等的不同.电学性能也有很大变化。后续提到的很多电子装置正是很好地利用了半导体的这些性质。
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