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电化学中的“空穴”是什么?高考如何考查?

来源:未知作者:化学自习室 点击:所属专题: 空穴

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空穴是半导体中未被电子占据的量子态,可视为带正电的准粒子。其性质包括: 电荷属性:等效于带+1电荷(与电子电荷相反); 有效质量:具有正的有效质量,大小等于该空位对应电子的有效质量; 导电机制:空穴移动实际上是价带中大量电子反向运动的等效描述。 产生条件:

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一、空穴性质及产生条件及考查形式

1、性质

空穴是半导体中未被电子占据的量子态,可视为带正电的准粒子。其性质包括:

‌电荷属性‌:等效于带+1电荷(与电子电荷相反);

‌有效质量‌:具有正的有效质量,大小等于该空位对应电子的有效质量;

‌导电机制‌:空穴移动实际上是价带中大量电子反向运动的等效描述。

2‌、产生条件‌:

‌热激发‌:温度升高时,价带电子获得能量跃迁至导带,留下空穴;

‌光激发‌:光照射半导体时,光子能量使电子脱离价带形成空穴;

‌掺杂受主杂质‌:引入受主型杂质(如硼掺杂硅),杂质原子俘获价带电子生成空穴。

3、高考考查形式‌:

‌选择题‌:直接考查空穴的定义和性质,例如判断电荷属性或有效质量的正负(如“空穴是带正电的准粒子”);

电化学中的“空穴”是什么?高考如何考查?

【答案】D

二、空穴与自由电子的区别可从以下方面分析:

1、定义与存在形式

‌空穴‌:价带中因电子缺失形成的空能级,等效为带正电的准粒子,本质是电子运动的等效描述。

‌自由电子‌:脱离原子核束缚的电子,真实存在于导带中,带负电。

2、形成机制

‌空穴产生途径‌:热激发或光激发使价带电子跃迁至导带;受主杂质俘获价带电子(如P型半导体掺杂)。

‌自由电子来源‌:共价键断裂(如半导体本征激发);金属中原子外层电子脱离束缚。

3、物理属性

‌电荷性质‌:空穴带+1等效电荷;自由电子带-1电荷。

‌有效质量‌:空穴有效质量为正;自由电子有效质量为负。

4、导电机制

‌空穴导电‌:价带电子依次填补空穴位置,等效为空穴沿电场方向迁移,本质仍为电子运动。

‌自由电子导电‌:电子在导带中自由移动形成电流,无需填补机制。

5、其他差异

‌存在依赖性‌:空穴需依托价带电子体系存在,自由电子可独立存在于导带;

‌导电载体类型‌:空穴为P型半导体主要载流子,自由电子为N型半导体和金属的主要载流子

三、空穴导电的具体机制

空穴导电的本质是‌价带中电子集体运动的等效描述‌,其具体机制可分为以下要点:

‌1、空穴的形成‌

当半导体受热激发、光激发或掺杂时,价带电子跃迁至导带,留下未被占据的量子态(即空穴)。空穴被视为带正电的准粒子(等效电荷为+1)。

2、导电过程‌

在电场作用下,价带中邻近电子填补空穴位置,导致空穴的等效移动方向与电子运动方向相反。

空穴的有效质量为正,其运动响应与经典正电荷相同,但本质仍是电子在价带中的集体迁移。

3、掺杂对空穴浓度的影响‌

在P型半导体中,掺入三价杂质(如硼)会形成受主能级,俘获价带电子并产生大量空穴,成为多数载流子。

四、空穴导电在半导体中的应用

空穴导电机制是半导体器件设计的核心基础,主要应用包括:

1、二极管(PN结)

‌PN结形成‌:P型半导体(空穴为主)与N型半导体(电子为主)结合时,空穴与电子在界面处扩散,形成耗尽层。

‌单向导电性‌:正向偏压下,空穴向N区移动,电子向P区移动,形成电流;反向偏压下,耗尽层增厚,电流几乎为零。

2、晶体管(BJT)

‌放大作用‌:以PNP型晶体管为例,发射极注入空穴到基极(N型区),空穴在基极中扩散并受电场控制,形成放大后的集电极电流。

3、其他应用

‌太阳能电池‌:光照激发半导体产生电子-空穴对,空穴在电场作用下迁移至电极,形成光生电流。

‌发光二极管(LED)‌:电子与空穴在PN结处复合释放光子,空穴参与复合过程。

五、总结

空穴导电通过价带电子的反向运动等效实现,是P型半导体和多种电子器件功能的基础,广泛应用于二极管、晶体管、光电器件等领域。

(责任编辑:化学自习室)
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