Propiedades intrínsecas:
* Bandgap Energy (por ejemplo): Esta es la diferencia de energía entre la banda de valencia y la banda de conducción. Determina la energía mínima requerida para excitar un electrón de la banda de valencia a la banda de conducción y, por lo tanto, influye en la conductividad eléctrica del semiconductor.
* masa efectiva (m*): Esto representa la masa de un electrón o orificio en la red de cristal, que está influenciada por la interacción con la red. Afecta la movilidad de los portadores de carga en el material.
* constante dieléctrica (ε): Esto describe la capacidad del semiconductor para almacenar energía eléctrica. Influye en la capacitancia de los dispositivos semiconductores.
* movilidad de electrones (μn): Esto representa la facilidad con la que los electrones pueden moverse a través del material bajo la influencia de un campo eléctrico.
* movilidad de agujeros (μP): Esto representa la facilidad con que los agujeros pueden moverse a través del material bajo la influencia de un campo eléctrico.
Propiedades extrínsecas:
* Concentración de dopaje (ND, Na): Esto se refiere a la concentración de átomos de impureza agregados al semiconductor, que altera su conductividad.
* Concentración de portador (N, P): Esto se refiere a la concentración de electrones y agujeros libres en el semiconductor. Está influenciado por el dopaje y la temperatura.
Otras propiedades importantes:
* Índice de refracción (n): Esto describe la flexión de la luz a medida que pasa a través del semiconductor, y es importante para aplicaciones ópticas.
* conductividad térmica (k): Esto describe la capacidad del material para transferir calor. Es importante para administrar la disipación de calor en dispositivos semiconductores.
Las constantes materiales específicas de un semiconductor dependen de su composición, estructura cristalina y nivel de dopaje.
Ejemplo: Silicon (SI) tiene una energía de banda de banda de 1.12 eV, una movilidad de electrones de 1350 cm²/vs y una constante dieléctrica de 11.8.
Comprender estas constantes materiales es crucial para diseñar y analizar dispositivos semiconductores.