Introducción a la cristalografía

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
La estabilidad de los átomos
Advertisements

LECCIÓN 4 MECANISMOS DE DISPERSIÓN DE LOS PORTADORES
Estados de Bloch En una red periodica las funciones de onda permitidas tienen la propiedad donde R es un vector de la red real Portanto   Donde la funcion.
SÓLIDOS.
ARREGLO ATOMICO.
Instituto Tecnológico de Saltillo FISICA IV ING
GENERALIDADES DE SOLIDOS CRISTALINOS Y AMORFOS
Curso de Semiconductores Sesión 2
Rayos X y estructura cristalina
Curso: Estructura de Sólidos
Disertación ID42A Materiales Fotónicos María José Alí Shen
Tema 6.- Simetría Interna: Grupos Espaciales
SEMICONDUCTORES Semiconductor
De acuerdo a su conductividad eléctrica tenemos:
LOS MATERIALES.
Composición de la materia
Modelo del mar (o gas) de electrones
Fisica Experimental IV Curso 2014 Clase 1 Página 1 Departamento de Física Fac. Ciencias Exactas - UNLP Determinación de la constante de Rydberg.
3. Fonones: Vibraciones Cristalinas
Curso de Semiconductores reunión 10
Sólidos: estructura cristalina
Juan pablo arias Cod: Cómo define el flujo de algo  Paso de una determinada cantidad o magnitud física a través de una superficie  En física,
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES BANDAS DE ENERGÍA
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES BANDAS DE ENERGÍA
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES BANDAS DE ENERGÍA
Cristalografía. Física de semiconductores.
REDES DE BRAVAIS Luis David Villarreal Muñoz Código:
Universidad Nacional de Colombia Departamento de Física   Asignatura Física de Semiconductores     Tarea No 2 Para familiarizarse con la estructura del.
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES CARACATERÍSTICAS DEL Si
Universidad Nacional de Colombia Departamento de Física Asignatura Física de Semiconductores Tarea No 14 BANDAS DE ENERGÍA Profesor: Jaime Villalobos Velasco.
UNE “RAFAEL MARÍA BARALT” PROGRAMA DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES BANDAS DE ENERGÍA
ESTRUCTURA DE LOS SÓLIDOS
Sólidos Cristalinos: orden periódico, repetitividad en el espacio
Universidad Nacional de Colombia
Universidad Nacional de Colombia Departamento de Física Asignatura Física de Semiconductores Tarea No 14 BANDAS DE ENERGÍA Profesor: Jaime Villalobos Velasco.
Notas de clase Física de Semiconductores
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES CARACATERÍSTICAS DEL Si
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES BANDAS DE ENERGÍA
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES BANDAS DE ENERGÍA
Física Experimental IV Curso 2014 Clase 7 Página 1 Departamento de Física Fac. Ciencias Exactas - UNLP Rayos X y estructura cristalina.
Materiales Cristalinos
Sólidos Inorgánicos Simetria en solidos Redes de Bravais
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES BANDAS DE ENERGÍA
Física de Semiconductores
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES BANDAS DE ENERGÍA
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES BANDAS DE ENERGÍA
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES BANDAS DE ENERGÍA
Universidad Nacional de Colombia Departamento de Física Asignatura Física de Semiconductores Tarea No 2 Para familiarizarse con la estructura del Si Profesor:
Estructura cristalina Por: Ing. Luis L. López T.
Sistemas Cristalinos.
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES MOBILIDAD Y CONDUCTIVIDAD EN SEMICONDUCTORES UN Luis Antonio Rodríguez Pérez Junio 2015.
Características Macroscópicas de los Sólidos
Cristalización.
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES ALEACIONES EN SEMICONDUCTORES UN Juan Camilo Ramirez Ayala Código: de junio del 2015.
Cristalografía Enlaces  se gana energía cuando se acercan entre si conjuntos de átomos o moléculas, formando materiales sólidos. ¿Cómo se distribuyen.
12. Sólidos.
SIMETRÍA GRUPOS PUNTUALES GRUPOS ESPACIALES
UNIDAD IV: SOLIDOS.
ESTRUCTURA CRISTALINA
Pedro Vega| Martín Luque | Martín Moreano | Mateo Valencia
Sergio Mendivelso Física moderna 2016-I. GENERALIDADES Espectro de emisión y absorción Cada átomo es capaz de emitir o absorber radiación electromagnética,
U n i v e r s i d a d A u t ó n o m a d e M a d r i d Química Física del Estado Sólido. El gas de electrones libres. UAM El gas de electrones libres Luis.
PROPIEDADES GENERALES DE LOS SÓLIDOS
TEMA 2: ESTRUCTURA CRISTALINA Y AMORFA. IMPERFECCIONES.
U n i v e r s i d a d A u t ó n o m a d e M a d r i d Química Física del Estado Sólido. El gas de electrones libres. UAM Teoría de bandas Luis Seijo Departamento.
Materia Condensada. Sistemas Complejos
Materia Condensada. Sistemas Complejos
RELACION ENTRE RADIO ATOMICO Y PARÁMETRO DE RED Radio atómico: Se calcula a partir de las dimensiones de la celda unitaria, utilizando las direcciones.
Transcripción de la presentación:

Introducción a la cristalografía Redes cristalinas Introducción a la cristalografía Juan Felipe Ramírez - 1022394346

¿Qué son materiales semiconductores? Son un grupo de materiales cuya conductividad eléctrica es un punto medio entre metales y aislantes. Variación de la conductividad en semiconductores La magnitud de la conductividad de estos materiales varia de acuerdo a cambios en: Temperatura Excitación Óptica Contenido de impurezas

¿Qué es la banda de energía? Es una de las características mas importantes de un semiconductor, esta propiedad determina, entre otras cosas, las longitudes de onda de luz que pueden absorver o emitir Importancia de impurezas. Las cantidad de impurezas afectan las propiedades ópticas y electrónicas de un semiconductor. Estas deben ser agregadas cuidadosamente para variar efectos como la conductividad, rango de onda, orden de transmisión. El proceso en que se añaden impurezas se conoce con el nombre de “Dopaje”.

Tipo de sólidos: Solidos cristalinos: Sólidos amorfos: Sólidos Polocristalinos:

¿qué son las redes cristalinas? Un solido cristalino es aquel en que sus atomos se agrupan en un estilo arreglado, ordenado y periódico. El arreglo periódico de un atomo en un cristal recibe el nombre de red. Concepto de celda unitaria Se conoce como celda unitaria a la unidad más pequeña que se repite para formar la red cristalina, se conoce tambien como “celda primitiva”.

Redes Cúbicas: Cúbica simple Es la red tridimensional mas simple. Los átomos se ordenan en tres tipos diferentes de arreglos. La distancia entre átomos vecinos se determina por el balance entre la fuerza que los atrae y otras fuerzas que intentan separarlos. Cúbica simple Esta estructura tiene un átomo ubicado en cada esquina de la celda unitaria

Cúbica centrada en el cuerpo. (BCC) Esta estructura, a diferencia del la cúbica simple, posee un átomo adicional en el centro del cubo.

Cúbica centrada en en las caras (FCC) Esta estructura se entiende tomando un celda cúbica simple, y añadiendo un atomo en la mitad de cada una de las 6 caras del cubo.

Planos y direcciones en redes cristalinas. Las direcciones consisten en 3 enteros que se hallan de la siguiente manera: Encontrando intercepciones con el plano y expresarlos como multiplos enteros de vectores básicos. Tomar los recíprocos encontrados y reducrlis al numero entero más pequeño Dibujar el Plano Estos enteros h,k,l se llaman “indices de miller”

Indices de miller El uso de recíprocos evita que exitan infinitos en las direcciones cuando hay planos paralelos a los ejes. Si un intercepto ocurre en la parte negativa del eje, se pone un índice negativo en el indice de Miller correspondiente Muchos planos son equivalentes entre sí cuando podemos superponernos con simples cambios en su posición dentro de la celda unitaria.

Planos Equivalentes

Direcciones cristalinas en la red cúbica La distancia “d” entre dos planos adyacentes, con sus direcciones (hkl) se da en términos de la constante “a”

Rédes diamante Es la red básica de muchos materiales semiconductores (Si, Ge) Consiste en una estructura FCC con átomos extra en las direcciones a/4 + b/4 + c/4 en cada fracción del átomo Cada átomo de la estructura diamante está rodeado por 4 átomos vecinos La ubicación de los átomos e ciertos planos influye en las propiedades mecánicas, metalúrgicas y químicas de los materiales.

Red de estructura diamante. Vista superior de la red diamante extendida, los circulos coloreados representan la estructura FCC y los circulos blancos, los átomos extras penetrados.

BIBLIOGRAFÍA Streetman, Beng “Solid state electronic devices” sixth edition. 2009. capítulo 1 “ Cristal properties and grown of semiconductors” Páginas 1 – 12.