Крамнікавы матэрыял - самы асноўны і асноўны матэрыял у паўправадніковай галіне. Складаны вытворчы працэс ланцуга паўправадніковай галіны таксама павінен пачынацца з вытворчасці асноўнага крамянёвага матэрыялу.
Манакрышталічнае крэмнійнае сонечнае садовае святло
Монакрышталічны крэмній - гэта форма элементарнага крэмнію. Калі расплаўлены элементарны крэмній застывае, атамы крэмнію размешчаны ў алмазнай рашотцы ў шматлікія крыштальныя ядра. Калі гэтыя крыштальныя ядра перарастуць у зерня з аднолькавай арыентацыяй крыштальнай плоскасці, гэтыя збожжа будуць паралельна, каб крышталізаваць у монокристлинный крэмній.
Монакрышталічныя крэмній валодае фізічнымі ўласцівасцямі квазіметала і мае слабую электраправоднасць, якая павялічваецца з павелічэннем тэмпературы. У той жа час монокристлинный крэмній таксама мае значную паўэлектрычную праводнасць. Ультра-порцыя Монакрышталічны крэмній з'яўляецца ўнутраным паўправадніком. Праводнасць ультра-порцыйнага манакрыштальнага крэмнію можа быць палепшана, дадаўшы элементы мікраэлементаў (напрыклад, бор), і можа быць утвораны паўправадніковы сіліконавага тыпу P. Такія, як даданне слядоў ⅴA элементаў (напрыклад, фосфар або мыш'яку), таксама можа палепшыць ступень праводнасці, адукацыю паўправадніковага паўправаднікоў N-тыпу.
Полісілікон - гэта форма элементарнага крэмнію. Калі расплаўлены элементарны крэмній застывае ва ўмовах пераахаладжэння, атамы крэмнію размяшчаюцца ў шматлікія крышталічныя ядра ў выглядзе алмазнай рашоткі. Калі гэтыя крыштальныя ядра перарастаюць у збожжа з рознай крыштальнай арыентацыяй, гэтыя збожжа спалучаюцца і крышталізуюцца ў полісілікону. Ён адрозніваецца ад монокристлиного крэмнію, які выкарыстоўваецца ў электронікі і сонечных элементах, і ад аморфнага крэмнію, які выкарыстоўваецца ў тонкай плёнкавых прыладах іСонечныя элементы садовае святло
Розніца і сувязь паміж імі
У монокришталінога крэмнію структура крышталічнай рамы аднастайная і можа быць ідэнтыфікавана па раўнамерным знешнім выглядзе. У монакрышталічных крэмнію крыштальная рашотка ўсяго ўзору бесперапынная і не мае межаў збожжа. У лабараторыі вялікія манакрышталі маюць надзвычай рэдкую прыроду і складана зрабіць (гл. Перакрышталізацыя). У адрозненне ад гэтага, становішча атамаў у аморфных структурах абмежаваныя ў парадку кароткага дзеяння.
Полікрышталічныя і падкрысталічныя фазы складаюцца з вялікай колькасці дробных крышталяў або мікракрышталяў. Polysilicon - гэта матэрыял, які складаецца з мноства меншых крэмніевых крышталяў. Полікрышталічныя клеткі могуць распазнаць тэкстуру з дапамогай бачнага эфекту ліставога металу. Паўправадніковыя адзнакі, уключаючы полісілікону сонечнага класа, пераўтвараюцца ў монокристаллиное крэмній, гэта значыць, што выпадкова звязаныя крышталі ў полісіліконе пераўтвараюцца ў вялікі мольталь. Монакрышталічны крэмній выкарыстоўваецца для вырабу большасці мікраэлектронных прылад на аснове крэмнію. Полісілікон можа дасягнуць чысціні 99,9999%. Ультра-пор-полісілікон таксама выкарыстоўваецца ў паўправадніковай галіне, напрыклад, 2-3-метровай полісіліконавай стрыжні. У індустрыі мікраэлектронікі Polysilicon ёсць прымяненне як на макра, так і на мікрамалі. Вытворчыя працэсы манакрышталічнага крэмнію ўключаюць у сябе працэс Czeckorasky, раставанне зоны і працэс Bridgman.
Розніца паміж полісіліконам і манакрышталічным крэмніем у асноўным выяўляецца ў фізічных уласцівасцях. З пункту гледжання механічных і электрычных уласцівасцей, полісілікон саступае манакрышталічнаму крэмнію. Полісілікон можа быць выкарыстаны ў якасці сыравіны для манакрышталічнага крэмнію.
1. З пункту гледжання анізатропіі механічных уласцівасцей, аптычных уласцівасцей і цеплавых уласцівасцей, яна значна менш відавочная, чым манакрышталічная крэмній
2. З пункту гледжання электрычных уласцівасцей электрычная праводнасць полікрышталічнага крэмнію значна менш значная, чым у монокрышталічных крэмнію, альбо нават практычна адсутнічае электрычная праводнасць
3, з пункту гледжання хімічнай актыўнасці, розніца паміж імі вельмі малая, звычайна выкарыстоўваюць полісілікон больш
Час паведамлення: сакавік-24-2023