Bandas de energia - Resumen Completo PDF

Title Bandas de energia - Resumen Completo
Author Eduardo Torres
Course Historia Del Derecho
Institution Universidad Autónoma del Estado de México
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Resumen Completo...


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Introducción

Se van analizar algunas características importantes de los semiconductores, como por ejemplo, entre los semiconductores comunes se encuentran elementos químicos y compuestos, como el silicio, el germanio, el selenio, entre otros. Al igual que para elevar el nivel de la conductividad se provocan cambios de temperatura, de la luz o se integran impurezas en su estructura molecular. Hablaremos sobre de las bandas de

energía que presentan las estructuras cristalinas

(muchos átomos) partiendo de los niveles discretos de los átomos individuales.

Bandas de Energía en Semiconductores

Esta teoría utiliza como base el hecho de que en una molécula su orbital atómico se amontonan o acumulan un numero separado de orbitales moleculares, para así formar estructuras muy sólidas. Podemos encontrar lo siguiente: ·Bandas de Valencia (BV) Está ocupada por los electrones de valencia, los electrones que se encuentran en la última capa. Estos electrones son los que usan enlaces entre otros átomos pero no intervienen en la conducción. ·Banda de Conducción (BC) En esta encontramos electrones libres aquellos que se mueven libremente de aquí que los elementos sean capaces de conducir la corriente eléctrica. ·Banda Prohibida Es esta la separación entre banda de valencia y la banda de conducción, en la relación a esta banda es que los elementos pueden encontrase como conductores, semiconductor o aislantes. Si la banda es pequeña los electrones pueden moverse al siguiente nivel generando conducción, sin embargo si el espacio de la banda prohibida es muy grande no hay posibilidad de haber conducción eléctrica. (Ejemplo cristal, la madera) La estructura de la bandas impacta en las propiedades de un material. Qué son materiales: *Aislantes *Semiconductores *Metales

En los conductores especialmente en los metales no existe capa de energía prohibida, por lo que es necesaria muy poca energía para liberar un electrón de la capa de valencia y que sea expulsado a la capa de conducción. En un semiconductor y en un aislante sí que existe una gran diferencia, pero es menor en un semiconductor. Un material semiconductor hecho sólo de un único tipo de átomo, se denomina semiconductor intrínseco. Lo más empleados son el germanio (Ge) y el silicio (Si); siendo éste último el más empleado. Para mejorar las propiedades de los semiconductores, se les somete a un proceso de dopaje, consiste en introducir átomos de otros elementos con el fin de aumentar su conductividad. Semiconductor Intrínseco Este elemento es un semiconductor puro el cual reacciona con la temperatura (a temperatura ambiente se comporta como un aislante pero cuando se presenta una cantidad determinada de energía térmica los electrones pueden saltar de la banda de valencia dejando hueco a la banda de conducción. Semiconductor Extrínseco Para aumentar la capacidad de conducción se pueden añadir pequeñas dosis de impurezas a este proceso de le denomina dopado. Semiconductor Tipo N Se obtiene de la combinación de un semiconductor intrínseco con impurezas del orden pentavalente o de valencia 5 como (Arsénico, Antimonio, o Fosforo). Semiconductor Tipo P El propósito del dopaje tipo P es crear más huecos los cuales generan niveles vacíos, que al ser agregada una dosis de energía genera que salten de la banda de valencia a los niveles vacíos para así producción conducción eléctrica.

Conclusión La formación de las bandas de energía es importante, ya que nos permite conocer el comportamiento de los materiales desde el punto de vista de sus propiedades electrónicas, lo que nos ayuda a caracterizar y desarrollar nuevos materiales para aplicaciones más específicas, puesto que actualmente el desarrollo tecnológico y científico requiere de un conocimiento más detallado de las propiedades de los materiales modernos que permita aplicaciones más especializadas de éstos Podemos cambiar las propiedades de un material variando el ancho de la banda de energía.

Referencias  

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Jhon Pita. (2010). Teoría de Bandas Sitio Web: http://jpfisicasemiconductores.blogspot.mx/2010/10/teoria-de-bandas-y-huecos.html https: Anónimo. (2010). Teoría de Bandas Sitio Web: //www.todoexpertos.com/categorias/ciencias-eingenieria/fisica/respuestas/2441740/teoria-de-bandas Flor Luna (2017). Teorías de Bandas de Energía en Semiconductores Sitio Web: https://www.docsity.com/es/teoria-de-bandas-en-semiconductores/874251/ Anónimo. (2011). Semiconductores Sitio Web: http://www.monografias.com/trabajos11/semi/semi.shtml José Meseguer. (2012). Bandas de Energía Sitio Web: http://personales.upv.es/jquiles/prffi/semi/ayuda/hlpbandas.htm...


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