On obtient deux bandes de conduction, l’une
autre est beaucoup plus difcile, la conductibilité est
correspond à 2 N orbitales liantes, l’autre à 2 N orbitales
anisotrope.
antiliantes. La première bande est remplie par les 4 N
électrons, la seconde est vide (voir g. 8.33).
Figure 8'35
,
On trouve que les deux bandes de conduction
ne
se
recouvrent pas et sont séparées par une zone
'
interdite, trop large pour que des électrons sautent dans
-
’
la bande vacante. Le diamant est un très bon isolant.
.
_
Pour le rendre conducteur, il faut fournir aux électrons
(——)
-
0
une très grande énergie. On y arrive avec des champs
;—
'
‘:
électriques extrêmement puissants ou bien aux très
'
<
hautes températures.
Ê
ÎÎ'
_
'
\” champ eleetnque
Fi
ure
.
'
,
'
feuillet de graphite
'
4
;
z
3N0rbitales
2P
bande vacante
@
_
(2Nerbitales antiliantes)
"
Conductibité anisotrope du graphite
_
La conductibilité est 1014 fois plus faible
_
_
suivant Oz que suivant Ox
}znne
interdite
'
LES SEMI—CONDUCTEUR‘S. — Il existe des corps,
comme le germanium, qui, à basse température, sont
des isolants, mais dont la conductibilité, contrairement
N °Ëbiïal93
aux métaux, augmente avec la température. Intermé—
28
bande pleine
diaires entre les conducteurs métalliques et les
atomiques pures
‘
Deux cas peuvent se présenter :
'
-—
Ou bien la zone interdite, qui sépare la bande
hybridan‘gn
pleine
de la bande vacante, est suisamment
et formation
'
,
étroite pour que les électrons sautent aisément.
?:âäŒï":
'
dans la bande vacante;
—'
Ou bien la présence d’impuretés établit une com—
Bandes du diamant
'
munication entre les deux bandes à travers la
‘
'
zone interdite.
LE GRAPHITE. — Il constitue un exemple de con—
,
_
_
_
dûetibilité anisotrope, c’est-à—dire d’une c0nductibilité
P”Î’?”Î"
“” " Le “mm d?
germamum
'
qui dépend de la direction considérée.
A basse température, une bande est complete,
Les électrons 7r dé100alisés peuvent se déplacer
l’autre vide (g. 8.36). Or, pour permettre un mouve—
,
_
.
parallèlementau plan d’un feuillet. Le graphite pré—
ment d’ensemble des électrons sous l’act1on
sente
une __ bonne
conductibilité parallèlement aux
champ électrique, il
-faut qu’une bande 501t incomplete.
feuillets. Par contre, dans la direction perpendiculaire
Par élévation d€ températuœ, des
aux plans des feuillets, cette conductibilité est 1014 fois
sufsamment d’énergie PCPT
franch1r a15emenïd
la
'
plus faible. Le passage del’électron d’un feuillet à un
petite barrière d’energie qU1 separe les deux ban eS'
autre est beaucoup plus difcile, la conductibilité est
correspond à 2 N orbitales liantes, l’autre à 2 N orbitales
anisotrope.
antiliantes. La première bande est remplie par les 4 N
électrons, la seconde est vide (voir g. 8.33).
Figure 8'35
,
On trouve que les deux bandes de conduction
ne
se
recouvrent pas et sont séparées par une zone
'
interdite, trop large pour que des électrons sautent dans
-
’
la bande vacante. Le diamant est un très bon isolant.
.
_
Pour le rendre conducteur, il faut fournir aux électrons
(——)
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une très grande énergie. On y arrive avec des champs
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hautes températures.
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(2Nerbitales antiliantes)
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Conductibité anisotrope du graphite
_
La conductibilité est 1014 fois plus faible
_
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suivant Oz que suivant Ox
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LES SEMI—CONDUCTEUR‘S. — Il existe des corps,
comme le germanium, qui, à basse température, sont
des isolants, mais dont la conductibilité, contrairement
N °Ëbiïal93
aux métaux, augmente avec la température. Intermé—
28
bande pleine
diaires entre les conducteurs métalliques et les
atomiques pures
‘
Deux cas peuvent se présenter :
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Ou bien la zone interdite, qui sépare la bande
hybridan‘gn
pleine
de la bande vacante, est suisamment
et formation
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,
étroite pour que les électrons sautent aisément.
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dans la bande vacante;
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Ou bien la présence d’impuretés établit une com—
Bandes du diamant
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munication entre les deux bandes à travers la
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zone interdite.
LE GRAPHITE. — Il constitue un exemple de con—
,
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dûetibilité anisotrope, c’est-à—dire d’une c0nductibilité
P”Î’?”Î"
“” " Le “mm d?
germamum
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qui dépend de la direction considérée.
A basse température, une bande est complete,
Les électrons 7r dé100alisés peuvent se déplacer
l’autre vide (g. 8.36). Or, pour permettre un mouve—
,
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.
parallèlementau plan d’un feuillet. Le graphite pré—
ment d’ensemble des électrons sous l’act1on
sente
une __ bonne
conductibilité parallèlement aux
champ électrique, il
-faut qu’une bande 501t incomplete.
feuillets. Par contre, dans la direction perpendiculaire
Par élévation d€ températuœ, des
aux plans des feuillets, cette conductibilité est 1014 fois
sufsamment d’énergie PCPT
franch1r a15emenïd
la
'
plus faible. Le passage del’électron d’un feuillet à un
petite barrière d’energie qU1 separe les deux ban eS'
