玻璃半导体是**近在半导体领域内呈现的新资料。它的功能和晶体半导体资料截然不同,有许多后者所不具备的长处,实用可能性日益增长,并且应用面很广,引起了人们极大的爱好。 半导体资料通常是指电阻率介于绝缘体与导体之间,即电阻率的数值在10-3~109欧姆·厘米范围内的资料。假如依照化学成分来分类,有元素半导体(如锗,广西半导体玻璃定制、硅等)和化合物半导体(如砷化镓、磷化镓等)。假如从原子摆放的状况来看,可分晶态半导体(如单晶体、多晶体)和非晶态半导体(如玻璃半导体)。在单晶体中,所有的原子是按一定的规矩作周期性的摆放,广西半导体玻璃定制,在任何一个原子的周围与任何一个同种原子的周围有着彻底相同的状况。很多小单晶体不规矩组合成一体则构成多晶体。在非晶态半导体中,原子的摆放是不规矩的,无定形的,所以非晶态半导体又称无定形半导体。事实上,无定形半导体也并不是彻底凌乱无章的,而是短程有序、长程无序的川,就是说,在非晶态半导体中,**近邻的原子仍是有规矩的摆放着,广西半导体玻璃定制,但次近邻的原子就可能凌乱地散布着。我们可以这样以为,在无定形资猜中,相当附近的第十个原子很可能开端彻底无序地摆放。
石英玻璃的光学性能有其独到之处,它既可以透过远紫外光谱,是所有透紫外材料较优者,又可透过可见光和近红外光谱。用户可以根据需要,从185-3500mμ波段范围内任意选择所需品种。由于石英玻璃耐高温,热膨胀系数极小,化学热稳定性好,气泡、条纹、均匀性、双折射又可与一般光学玻璃媲美,所以它是在各种恶劣场合下工作具有高稳定度光学系统的必不可少的光学材料。 石英玻璃的结构,杂质含量,OH基因及NO、CO等含量是影响光谱透过率的主要因素,氧原子结合不良在0.24μ处则有吸收峰,含有OH基团的石英玻璃,在2.7μ处由于分子振动将产生明显的吸收峰,紫外透过率低主要是由于金属杂质多造成原子吸收光谱所致。 石英玻璃的光谱特性曲线 电熔石英玻璃是很好的透红外材料,但由于杂质的存在,紫外透过率低。氢氧焰熔制水晶所获得的石英玻璃,由于氧结构缺点,在0.24μ处有吸收峰,同时含有OH基团,所以红外透过极低。用合成原料气炼的高纯光学石英玻璃是更好的透紫外材料,但在2.7μ处有严重的OH吸收峰。只有用合成原料通过电熔或无氢火焰熔融而成的光学石英玻璃,才能很好地透过从远紫外到近红外的连续光谱。
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