На главную

Статья по теме: Подвижность носителей

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Электрические свойства. Электрич. проводимость облученных полимеров может уменьшаться, если подвижность носителей заряда (по-видимому, ионов) снижается в результате сшивания и кристаллизации, или увеличиваться, если подвижность повышается вследствие деструкции и аморфизации. Кроме того, электрич. проводимость может расти при образовании нек-рых устойчивых ионогенных продуктов радиолиза или большого числа сопряженных двойных связей; последние могут придать облученному образцу полупроводниковые свойства.[4, С.130]

Электрические свойства. Электрич. проводимость облученных полимеров может уменьшаться, если подвижность носителей заряда (по-видимому, ионов) снижается в результате сшивания и кристаллизации, или увеличиваться, если подвижность повышается вследствие деструкции и аморфизации. Кроме того, электрич. проводимость может расти при образовании нек-рых устойчивых ионогенных продуктов радиолиза или большого числа сопряженных двойных связей; последние могут придать облученному образцу полупроводниковые свойства. V[5, С.130]

Изучение инжекционных электронных токов в диэлектриках и полупроводниках позволяет определить такие важные характеристики, как подвижность носителей, концентрация ловушек, время жизни и др.[3, С.15]

Наличие в полимерных полупроводниках двух вышеназванных этапов движения носителей приводит к ряду особенностей их электрических свойств. Например, подвижность носителей, определяемая по эффекту Холла, у этих веществ на несколько порядков ниже, чем у неорганических полупроводников:[3, С.66]

Строение макромолекул, характер их теплового движения, физическая структура полимера, наличие в нем примесей или специальных добавок влияют на вид, концентрацию и подвижность носителей. В связи с этим значение остаточной электрической проводимости зависит от многих параметров, характеризующих строение и состав полимерных диэлектриков.[3, С.57]

Носителями тока в П. п. могут быть как электроны (re-тип проводимости), так и дырки (р-тип проводимости). Эффект Холла на П. п. удается измерить лишь в очень редких случаях, а заключение о знаке носителей тока и их концентрациях основа ЕЮ обычно на измерении знака термо-эдс, значения к-рой лежат в пределах от единиц до тысяч мв/°С. Подвижность носителей тока в П. п., как правило, не превышает 10~2 — 10~3 см? I (в -сек), однако микроскопич. подвижность в областях полисопряжения может достигать 10—100 см2/ (в -сек).[4, С.70]

Носителями тока в П. п. могут быть как электроны (га-тип проводимости), так и дырки (JD-ТИП проводимости). Эффект Холла на П. п. удается измерить лишь в очень редких случаях, а заключение о знаке носителей тока и их концентрациях основано обычно на измерении знака термо-эдс, значения к-рой лежат в пределах от единиц до тысяч мв/°С. Подвижность носителей тока в П. п., как правило, не превышает Ю-2—10~3 см*/(в-сек), однако микроскопич. подвижность в областях полисопряжения может достигать 10—100 см*/(в-сек).[5, С.70]

Механизм электрической проводимости полимерных КПЗ с переносом заряда недостаточно ясен. Это связано как со сложной структурой этих веществ, так и с зависимостью проводимости от многих факторов, часть которых не всегда удается контролировать (примеси, наложение ионного тока, условия подготовки образцов и др.). Знак преимущественного носителя по данным термо-э. д. с. обычно указывает на дырочную проводимость. Подвижность носителей в полимерных КПЗ сравнительно мала и составляет для КПЗ полистирол — тетрацианэтилен, по-ливинилнафталин — тетрацианэтилен 10~10—Ю-3 м2/(В-с), фе-нилендиамин — хлоранил около Ю-4 м2/(В-с), поли-и-винилкар-базол — иод (согласно эффекту Холла) менее 2-10~5 — 7-• 10~5 м2/(В-с) [4, с. 50]. Из этих данных следует, что для полимерных КПЗ мала вероятность зонного механизма электрической проводимости, а более вероятен барьерный механизм движения зарядов.[3, С.72]

Свойство Э. терять заряды при нагревании используют для исследования релаксационных явлений в полимерах (электретно-термич.анализ, или метод токов термодеполяризации — ТДП). При этом термоэлектрет, охлажденный в электрич. поле, напр, до темп-ры жидкого азота, нагревают в отсутствие поля с постоянной скоростью и определяют температурную зависимость тока ТДП. Этот метод позволяет изучать диэлектрич. релаксацию в области низких частот (порядка 10~3—10~5 гц). В случае 0. с инжектированными зарядами метод позволяет определять глубину ловушек, их количество и подвижность носителей зарядов.[4, С.470]

Свойство Э. терять заряды при нагревании используют для исследования релаксационных явлений в полимерах {электретно-термич.анализ, или метод токов термодеполяризации — ТДП). При этом термоэлектрет, охлажденный в электрич. поле, напр, до темп-ры жидкого азота, нагревают в отсутствие поля с постоянной скоростью и определяют температурную зависимость тока ТДП. Этот метод позволяет изучать диэлектрич. релаксацию в области низких частот (порядка 10~3—10~5 гц). В случае Э. с инжектированными зарядами метод позволяет определять глубину ловушек, их количество и подвижность носителей зарядов.[5, С.469]

Механизм электрической проводимости полупроводников определяется их структурой (химическим строением макромолекулы и надмолекулярной структурой, определяющей уровень взаимодействия между молекулами) Так, для полупроводников с 'сопряженными связями вдоль макромолекулы наиболее характерен механизм перескоков, согласно которому ток переносится путем активационных перескоков из одной полнсонря-жснной области в другую над диэлектрическим барьером, созда ваемым неупорядоченными (не имеющими сопряженных связей) участками Переход электрона внутри полисопряженной области осуществляется практически безактнвацнонно С рос ом температуры повышается подвижность носителей и злсктри нч-ская проводимость увеличивается.[2, С.385]

... отрезано, скачайте архив с полным текстом ! Полный текст статьи здесь



ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА СТУДЕНТАМ!!!
Задачи по теоретической механике из сборника курсовых работ под редакцией А.А. Яблонского, Кепе, Диевского. Быстро, качественно, все виды оплат, СМС-оплата.
А также: Готовые решения задач по теормеху из методичек Тарга С.М. 1988 и 1989 г. и задачника Мещерского. Решение любых задач по термеху на заказ.
Если Вам нужны решения задач по Физике из методички Чертова А.Г. для заочников, а также решебнки: Прокофьева, Чертова, Воробьёва и Волькинштейна. Решение любых задач по физике и гидравлике на сайте fiziks.ru
Что самое приятное на любом из этих сайтов Вы можете заказать решение задач по другим предметам: химия, высшая математика, строймех, сопромат, электротехника, материаловедение, ТКМ и другие.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
2. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
3. Сажин Б.И. Электрические свойства полимеров Издание 3, 1986, 224 с.
4. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
5. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.

На главную