Banda di conduzione: differenze tra le versioni

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
m WPCleaner v1.36 - Disambigua corretti 3 collegamenti - Conduzione, Isolanti, Potenziale
Botcrux (discussione | contributi)
m Bot: fix citazione web (v. discussione)
Riga 1: Riga 1:
[[File:Struttura elettronica a bande-Metallo Semiconduttore Isalante-.png|thumb|upright=1.6| Schema semplificato della struttura elettronica a bande per metalli, semiconduttori e isolanti.]]
[[File:Struttura elettronica a bande-Metallo Semiconduttore Isalante-.png|thumb|upright=1.6| Schema semplificato della struttura elettronica a bande per metalli, semiconduttori e isolanti.]]


Si definisce '''banda di conduzione''' la [[Struttura elettronica a bande|banda elettronica]] a più bassa [[energia]] tra quelle non completamente occupate. Dal punto di vista della [[teoria degli orbitali molecolari]], si può dire che la banda di conduzione è il LUMO (''Lowest Unoccupied Molecular Orbital'', orbitale molecolare non occupato a più bassa energia).
Si definisce '''banda di conduzione''' la [[Struttura elettronica a bande|banda elettronica]] a più bassa [[energia]] tra quelle non completamente occupate. Dal punto di vista della [[teoria degli orbitali molecolari]], si può dire che la banda di conduzione è il LUMO (''Lowest Unoccupied Molecular Orbital'', orbitale molecolare non occupato a più bassa energia).


Per un [[Conduttore elettrico|conduttore]], la [[banda di valenza]] (cioè quella totalmente occupata) e quella di conduzione si sovrappongono. Nel caso di [[semiconduttori]], il [[gap energetico|''gap'' energetico]] è basso e pertanto la [[conduzione elettrica|conduzione]] può avvenire una volta fornito un certo [[potenziale elettrico|potenziale]]. Negli [[isolante elettrico|isolanti]], la [[differenza di potenziale]] è troppo alta (il valore limite viene di solito posto a E > 1,5 [[elettronvolt|eV]]).
Per un [[Conduttore elettrico|conduttore]], la [[banda di valenza]] (cioè quella totalmente occupata) e quella di conduzione si sovrappongono. Nel caso di [[semiconduttori]], il [[gap energetico|''gap'' energetico]] è basso e pertanto la [[conduzione elettrica|conduzione]] può avvenire una volta fornito un certo [[potenziale elettrico|potenziale]]. Negli [[isolante elettrico|isolanti]], la [[differenza di potenziale]] è troppo alta (il valore limite viene di solito posto a E > 1,5 [[elettronvolt|eV]]).
Riga 21: Riga 21:


==Collegamenti esterni==
==Collegamenti esterni==
* {{en}} [http://goldbook.iupac.org/C01244.html IUPAC Gold Book, "conduction band"]
* {{cita web|http://goldbook.iupac.org/C01244.html|IUPAC Gold Book, "conduction band"|lingua=en}}


{{Portale|chimica|fisica}}
{{Portale|chimica|fisica}}

Versione delle 19:23, 3 gen 2016

Schema semplificato della struttura elettronica a bande per metalli, semiconduttori e isolanti.

Si definisce banda di conduzione la banda elettronica a più bassa energia tra quelle non completamente occupate. Dal punto di vista della teoria degli orbitali molecolari, si può dire che la banda di conduzione è il LUMO (Lowest Unoccupied Molecular Orbital, orbitale molecolare non occupato a più bassa energia).

Per un conduttore, la banda di valenza (cioè quella totalmente occupata) e quella di conduzione si sovrappongono. Nel caso di semiconduttori, il gap energetico è basso e pertanto la conduzione può avvenire una volta fornito un certo potenziale. Negli isolanti, la differenza di potenziale è troppo alta (il valore limite viene di solito posto a E > 1,5 eV).

Nei conduttori estrinseci, il gap energetico viene abbassato artificialmente attraverso il drogaggio, che genera bande di valenza supplementari a più alta energia (drogaggio n) o bande di conduzione a più bassa energia (drogaggio p).

Bibliografia

  • Kotai no denshiron (The theory of electrons in solids), by Hiroyuki Shiba, ISBN 4-621-04135-5
  • Microelectronics, by Jacob Millman and Arvin Gabriel, ISBN 0-07-463736-3, Tata McGraw-Hill Edition.
  • Solid State Physics, by Neil Ashcroft and N. David Mermin, ISBN 0-03-083993-9
  • Elementary Solid State Physics: Principles and Applications, by M. Ali Omar, ISBN 0-20-160733-6
  • Introduction to Solid State Physics by Charles Kittel, ISBN 0-471-41526-X
  • Electronic and Optoelectronic Properties of Semiconductor Structures - Chapter 2 and 3 by Jasprit Singh, ISBN 0-521-82379-X

Voci correlate

Collegamenti esterni