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標題:關于耗盡層寬度估計值的討論
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關于耗盡層寬度估計值的討論獲得耗盡層寬度油漆的傳統方法是通過C-V特性測量來求取,但是文獻中大量報道的是勢壘高度和施主濃度的數據,耗盡層寬度的數據相對較少。通過試樣的電容量或表觀介電常數,假設半導電ZnO晶粒與電絕緣的勢壘層串聯,涂料在給定ZnO晶粒尺寸和勢壘層相對介電常數為8.5的情況下,可以估算出勢壘寬度。根據Philipp給出的數據,假設平均晶粒尺寸為7.5微米,得出在0.25~10Hz下的勢壘寬度隨溫度的變化而變化首先填充晶界層中未填充的電子陷阱醇酸調和漆,然后晶界層中形成電子空間電荷。這些電子空間電荷從某一能量狀態就能容易地越過反偏勢壘,進入ZnO晶粒的導帶形成電子流I。因此,不難理解,當U較低時,勢壘高度比較低,不到0.2eV。同時還可以看到,隨著U的提高,相對電子流I來說嗲資料增大了,也就是說從晶界面層中抽取電子的能力增強了,晶界層中的電子空間電荷數量減少了,因此這些電子從晶界面層中跳出需要克服的勢壘高度也就隨著U的增大而增大不難想象。當穩定的升高進入高溫區后,電子動能增大聚氨酯漆,熱激發電流增大,晶界層中的電子空間電荷數量減少,電子從晶界層中跳出的需要克服的勢壘相應增大,因此高溫區的勢壘比低溫區的勢壘高,同時,由于高溫區溫度對測得的勢壘高度的影響作用大,U增大不會引起勢壘高度的顯著增大,只有微小的增大通過漏電流與外施電壓的實驗關系求取晶界勢壘的耗盡層寬度的可剝漆方法是否正確有效,一是要看方法得到的耗盡層寬度是否與其他方法得到的數值一致;二是可以看到隨著溫度的升高耗盡層寬度不斷下降,且在320~350K溫度區間快速下降,從實驗和理論上予防銹漆以解釋。
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