
【化】 semiconductor chemistry
semiconductor
【計】 quasi-conductor; SC
【化】 semiconductor
【醫】 semiconductor
chemistry
【化】 chemistry
【醫】 chemistry; chemo-; spagyric medicine
半導體化學(Semiconductor Chemistry) 是從化學角度研究半導體材料及其應用的交叉學科,主要涉及半導體材料的合成、結構、性質、表征及器件化過程中的化學原理與技術。其核心研究對象包括矽(Si)、鍺(Ge)、砷化镓(GaAs)等無機半導體,以及有機半導體、鈣钛礦材料等新興體系。
通過化學氣相沉積(CVD)、分子束外延(MBE)等方法制備高純度半導體晶體,例如矽單晶的提純需控制雜質至ppb級(來源:《半導體材料化學基礎》,高等教育出版社)。
研究半導體表面鈍化(如二氧化矽/Si界面)、蝕刻工藝(濕法/幹法刻蝕)中的化學反應機制,直接影響集成電路性能(來源:S.M. Sze, Semiconductor Devices: Physics and Technology)。
分析晶體中空位、位錯等缺陷對載流子遷移率的影響,例如氮化镓(GaN)中的點缺陷調控可優化LED發光效率(來源:《半導體物理與器件》,電子工業出版社)。
半導體光催化劑(如TiO₂)在光照下産生電子-空穴對,驅動水分解或污染物降解(來源:Bard, A.J., Electrochemical Methods)。
量子點(CdSe)、納米線的尺寸效應調控其光學帶隙,應用于顯示技術與太陽能電池(來源:Chemistry of Materials 期刊)。
通過磷(P)、硼(B)等元素的摻雜改變矽的導電類型,實現p-n結構建(來源:《半導體工藝化學》,科學出版社)。
半導體化學支撐現代電子工業的核心技術,包括:
(注:因未檢索到可驗證的線上鍊接,文獻來源僅标注實體出版物名稱,建議通過學術數據庫獲取原文。)
半導體化學是研究半導體材料及其在工業應用中化學問題的交叉學科,主要涵蓋以下内容:
定義與核心領域
半導體化學聚焦于半導體材料的制備、提純、結構分析,以及其在電子器件(如集成電路)生産中的化學工藝。它結合了化學與材料科學的原理,解決從基礎材料合成到工業制造的關鍵問題。
研究内容
材料分類
半導體材料分為:
學科交叉性
融合無機化學、物理化學、晶體化學等多領域知識,尤其與電子工程緊密關聯。
應用領域
廣泛應用于微電子、光電子器件、太陽能電池等領域,支撐現代信息技術和工業生産。
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