
【化】 semiconductor chemistry
semiconductor
【计】 quasi-conductor; SC
【化】 semiconductor
【医】 semiconductor
chemistry
【化】 chemistry
【医】 chemistry; chemo-; spagyric medicine
半导体化学(Semiconductor Chemistry) 是从化学角度研究半导体材料及其应用的交叉学科,主要涉及半导体材料的合成、结构、性质、表征及器件化过程中的化学原理与技术。其核心研究对象包括硅(Si)、锗(Ge)、砷化镓(GaAs)等无机半导体,以及有机半导体、钙钛矿材料等新兴体系。
通过化学气相沉积(CVD)、分子束外延(MBE)等方法制备高纯度半导体晶体,例如硅单晶的提纯需控制杂质至ppb级(来源:《半导体材料化学基础》,高等教育出版社)。
研究半导体表面钝化(如二氧化硅/Si界面)、蚀刻工艺(湿法/干法刻蚀)中的化学反应机制,直接影响集成电路性能(来源:S.M. Sze, Semiconductor Devices: Physics and Technology)。
分析晶体中空位、位错等缺陷对载流子迁移率的影响,例如氮化镓(GaN)中的点缺陷调控可优化LED发光效率(来源:《半导体物理与器件》,电子工业出版社)。
半导体光催化剂(如TiO₂)在光照下产生电子-空穴对,驱动水分解或污染物降解(来源:Bard, A.J., Electrochemical Methods)。
量子点(CdSe)、纳米线的尺寸效应调控其光学带隙,应用于显示技术与太阳能电池(来源:Chemistry of Materials 期刊)。
通过磷(P)、硼(B)等元素的掺杂改变硅的导电类型,实现p-n结构建(来源:《半导体工艺化学》,科学出版社)。
半导体化学支撑现代电子工业的核心技术,包括:
(注:因未检索到可验证的在线链接,文献来源仅标注实体出版物名称,建议通过学术数据库获取原文。)
半导体化学是研究半导体材料及其在工业应用中化学问题的交叉学科,主要涵盖以下内容:
定义与核心领域
半导体化学聚焦于半导体材料的制备、提纯、结构分析,以及其在电子器件(如集成电路)生产中的化学工艺。它结合了化学与材料科学的原理,解决从基础材料合成到工业制造的关键问题。
研究内容
材料分类
半导体材料分为:
学科交叉性
融合无机化学、物理化学、晶体化学等多领域知识,尤其与电子工程紧密关联。
应用领域
广泛应用于微电子、光电子器件、太阳能电池等领域,支撑现代信息技术和工业生产。
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