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🌡️ 📆 令和6年4月26日
⇒#209@講義;

👨‍🏫 000.  絶縁体、半導体、良導体のエネルギーバンド


無機固体化学 では、 「 固体の電気的性質 」 の中で、 「絶縁体、半導体、良導体のエネルギーバンド」について 述べられています ⇒#209@講義;。

📆 初版
#🗒️👨‍🏫絶縁体#🗒️👨‍🏫ダイヤモンド#🗒️👨‍🏫有機物#🗒️👨‍🏫ガラス#🗒️👨‍🏫元素#🗒️👨‍🏫結合性軌道#🗒️👨‍🏫反結合性軌道#🗒️👨‍🏫温度#🗒️👨‍🏫半導体#🗒️👨‍🏫ケイ素#🗒️👨‍🏫ゲルマニウム#🗒️👨‍🏫元素#🗒️👨‍🏫金属#🗒️👨‍🏫金属結合#🗒️👨‍🏫化学結合#🗒️👨‍🏫容器#🗒️👨‍🏫価電子#🗒️👨‍🏫電気

絶縁体ダイヤモンド(C)ポリマー(C主成分した有機物)ガラス(SiO2主成分)
   比較的軽い元素同士の結合結合強い→結合性軌道反結合性軌道差が大きい
  半導体ケイ素(Si)ゲルマニウム(Ge)など中程度の重さの元素
   絶縁体よりも化学結合力が弱い→結合性軌道反結合性軌道差が比較的小さい
  良導体主として金属金属結合価電子数よりも結合相手の数が多い
   金属結合化学結合力が小さいまた結合相手の数が多いとバンド幅が広がる


           絶縁体      半導体      良導体伝導体と価電子帯が部重なる

   エネルギーバンド基づく電気伝導イメージ
    良導体電子半分満ちた容器ようなエネルギーバンド持っている
     少し傾ける電圧かける電子低い方にどんどん移動する電気流れる

    絶縁体半導体電子満杯の容器空っぽの容器ふたつあるようなもの
     いくら傾けても中の水電子移動しない電気流れない半導体温度低いときはほとんど電気通さず絶縁体同じである

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参考文献( 書籍雑誌URL )


✍ 平常演習

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<h3 > <a id='yznl209' href='https://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/developer/Asp/Youzan/@Lecture.asp?nLectureID=209'> 👨‍🏫 </a> <a href=''> 絶縁体、半導体、良導体のエネルギーバンド </a> </h3>

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<article> . <a href='https://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/developer/Asp/Youzan/@Lecture.asp?nLectureID=209'> <q><cite> 絶縁体、半導体、良導体のエネルギーバンド </q></cite> </a>.
山形大学,  <a href='https://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/developer/Asp/Youzan/@Syllabus.asp?nSyllabusID=11058'> 無機固体化学 <a/a> 講義ノート, 2005.
<a href='https://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/developer/Asp/Youzan/@Lecture.asp?nLectureID=209'> https://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/developer/Asp/Youzan/@Lecture.asp?nLectureID=209 </a> ,  (参照 <time datetime="2024-4-26">2024-4-26</time>). </article> </li>
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