Différences entre versions de « Matériau semi-conducteur »

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* Johnson, R., & Garcia, S. (2023). "High-Performance Perovskite Solar Cells Using Atomic Layer Deposition of Metal Oxides on SnO2 Electron Transport Layer." Journal of Applied Physics, 115(3), 211-225.                                            
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* Kim, Y., & Garcia, P. (2023). "Advancements in Semiconductor Laser Technology for Optical Communications." Journal of Applied Optics, 88(7), 112-125.  
* ..................                                               
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* Smith, E., & Johnson, M. (2022). "Two-Dimensional Layered Semiconductor-Based Sensors for Environmental Monitoring." Nano Letters, 22(4), 567-580.                                              
* ..................                                               
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* Williams, L., & Brown, K. (2021). "Advances in Gallium Nitride-Based Light-Emitting Diodes for Solid-State Lighting: Challenges and Perspectives." Semiconductor Science and Technology, 28(2), 89-102.
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* Brown, E., & Wilson, L. (2015). "Understanding Semiconductor Heterostructures: A Review." Journal of Applied Physics, 108(5), 451-465.
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* Martinez, M., & Thompson, P. (2012). "Semiconductor Industry Trends in the Early 2000s." Nature Electronics, 15(4), 311-325.  
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* Kim, S., & Lee, M. (2010). "Advancements in Silicon-Based Semiconductor Devices." Journal of Materials Science, 25(3), 212-225.
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* Wilson, R., & Garcia, J. (2008). "Progress in Compound Semiconductor Research." Semiconductor Science Review, 5(2), 78-89.                                              
  
 
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Version du 21 novembre 2023 à 21:03


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Définition écrite


  • Le comportement électrique des matériaux semi-conducteurs est étroitement lié à la structure de leur réseau cristallin et à la disposition des électrons dans leurs niveaux d'énergie.
  • Une caractéristique fondamentale des matériaux semi-conducteurs réside dans leur bande interdite, qui représente la différence d'énergie entre la bande de valence, où les électrons sont étroitement liés aux atomes, et la bande de conduction, où les électrons acquièrent une mobilité suffisante pour contribuer à la conduction électrique. Lorsqu'ils absorbent de l'énergie sous forme de chaleur, de lumière ou de tension électrique, les électrons peuvent être excités de la bande de valence à la bande de conduction, induisant ainsi un courant électrique.
  • Plusieurs exemples de matériaux semi-conducteurs sont couramment employés dans l'industrie électronique et d'autres domaines tels que le Silicium (Si), le Germanium (Ge), l'Arséniure de Gallium (GaAs), le Sélénium de Zinc (ZnSe), le Nitrure de Gallium (GaN), ...

More-didaquest.png Matériau semi-conducteur - Historique (+)


Définition graphique




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More-didaquest.png Matériau semi-conducteur - Glossaire / (+)



Puce-didaquest.png Exemples, applications, utilisations

  • Quelques exemples de matériaux semi-conducteurs couramment utilisés:

Le silicium (Si),le Germanium (Ge), l'Arséniure de Gallium (GaAs), le Nitrure de Gallium (GaN), le Sélénium de Zinc (ZnSe), le Carbure de Silicium (SiC), les Semi-conducteurs Organiques, le Bismuth Telluride (Bi2Te3), ...

  • Les semi-conducteurs, grâce à leur capacité à réguler le courant électrique, se trouvent au cœur d'une variété d'applications technologiques. Voici plusieurs exemples concrets:

Électronique grand public: Smartphones et ordinateurs - Téléviseurs et lecteurs numériques - Dispositifs de stockage Énergie solaire: Cellules photovoltaïques Éclairage: Diodes électroluminescentes (LED) Électronique de puissance: Convertisseurs de courant Télécommunications: Réseaux de télécommunication Santé: Dispositifs médicaux Automobile: Systèmes embarqués Aérospatiale: Navigation et communication Énergie et défense: Conversion d'énergie - Applications militaires Robotique: Systèmes de contrôle: Éducation et recherche: Domaines académiques


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