1,绿色环保的半导体光电材料都有哪些

绿色环保是由标准的,有些要求无铅,有些要求无汞,有些是ROHS的,很多半导体器件是满足无铅和RoHS的。
硅的晶体中掺入少量硼等三价元素,因硼只有三个价电子,当它与硅原子组成共价键时,就因缺少一个电子自然形成一个空穴。这样掺入的每一个硼原子都能提供一个空穴,从而使硅单晶中空穴载流子的数目大大增加。这种半导体内几乎没有自由电子,主要靠空穴导电,所以叫做空穴半导体,简称p型半导体。

绿色环保的半导体光电材料都有哪些

2,光学元件常见的材料有哪些

建议你去http://www.opticsky.cn/thread-htm-fid-112.html下载一些光学元件材料的资料,可以仔细了解一下。
常用的零件的材料主要有:低碳钢:垫片、链片、齿轮、凸轮等;中碳钢:轴、键、螺栓、齿轮、连杆等;高碳钢:轧辊、弹簧、弹性夹头等;铸铁:机床床身、发动机箱体、壳体等;铝与铝合金:电器元件、航天航空用零件、散热器等;铜与铜合金:电器元件、散热器、造纸器具、日常生活用品;轴承合金:滑动轴承等。

光学元件常见的材料有哪些

3,哪些材料可以做光电材料

InP, InGaAsP, Si, GaAs,LiNbO3等
我觉得您的问题不太准确,因为光电显示材料,这应该是一个组成:光电材料+显示电路。 光电材料是指用于制造各种光电设备(主要包括各种主、被动光电传感器光信息处理和存储装置及光通信等)的材料,主要包括红外材料、激光材料、光纤材料、非线性光学材料等。 您可以在百度知道查询“光电材料”就可以看到。 然后就是显示电路了,一般都是借由发光二极管(led)组成的,不知道你是应用在那一块,这些都可以用一些可编程控制器的微机来做到。 您可以在问题补充中详述。

哪些材料可以做光电材料

4,光电材料的介绍

当然不一样了!光电材料是指用于制造各种光电设备(主要包括各种主、被动光电传感器光信息处理和存储装置及光通信等)的材料,主要包括红外材料、激光材料、光纤材料、非线性光学材料等。下面主要介绍一下红外材料、激光材料及其在军事领域的应用。 光电子材料是在光电子技术领域应用的,以光子、电子为载体,处理、存储和传递信息的材料。光电子技术是结合光学和电子学技术而发展起来的一门新技术,主要应用于信息领域,也用于能源和国防领域。已使用的光电子材料主要分为光学功能材料、激光材料、发光材料、光电信息传输材料(主要是光导纤维)、光电存储材料、光电转换材料、光电显示材料(如电致发光材料和液晶显示材料)和光电集成材料。
光电材料是指用于制造各种光电设备(主要包括各种主、被动光电传感器光信息处理和存储装置及光通信等)的材料,主要包括红外材料、激光材料、光纤材料、非线性光学材料等。下面主要介绍一下红外材料、激光材料及其在军事领域的应用。

5,光电功能材料的特点和用途是什么

光学功能材料在力、声、热、电、磁和光等外加场作用下,其光学性质发生变化,从而起光的开关、调制、隔离、偏振等功能作用的材料。功能材料是指通过光、电、磁、热、化学、生化等作用后具有特定功能的材料。在国外,常将这类材料称为功能材料、特种材料或精细材料。功能材料涉及面广,具体包括光、电功能,磁功能,分离功能,形状记忆功能等等。这类材料相对于通常的结构材料而言,一般除了具有机械特性外,还具有其他的功能特性。扩展资料:功能材料导论通常用哪些方法对功能材料的物性进行表征看是哪种固体了,陶瓷的金属的,不过一般都要用到SEM来对形貌进行分析,有一些固体需要打硬度,测密度,有空隙的固体还要测孔隙率,还有比表面积。所以需要具体到什么固体材料看是哪种固体了,陶瓷的金属的,不过一般都要用到SEM来对形貌进行分析,有一些固体需要打硬度,测密度,有空隙的固体还要测孔隙率,还有比表面积,很多的,所以需要具体到什么固体材料。
光电材料就是字面意思,受到光照会产生电流。用途当然就是太阳能电池板啦~

6,什么是光电材料

顾名思义,有光电效应的有机材料,二氧化硅此类半导体材料参杂后有这个作用。可以去找找本半导体物理方面的资料
导电性能介于导体与绝缘体之间的材料,叫做半导体. 例如:锗、硅、砷化镓等. 半导体在科学技术,工农业生产和生活中有着广泛的应用.(例如: 电视、半导体收音机、电子计算机等)这是什么原因呢?下面介绍它 所具有的特殊的电学性能. (2)半导体的一些电学特性 ①压敏性:有的半导体在受到压力后电阻发生较大的变化. 用途:制成压敏元件,接入电路,测出电流变化,以确定压力的变化. ②热敏性:有的半导体在受热后电阻随温度升高而迅速减小. 用途:制成热敏电阻,用来测量很小范围内的温度变化. 当你提起电话与远在天边的朋友侃侃而谈,交换着许多重要的和不重要的消息时,当你打开电脑去网上冲浪,贪婪地吸吮着各种有价值和没价值的信息时,半导体激光器、探测器、调制器、和光放大器等正默默地为你充当着忠实的信使;当你把光盘放进各种五花八门的机器中时,半导体激光器和探测器正作为你勤劳的仆人不厌其烦地取出那张塑料片上的信息,把它变成你想欣赏的电影、音乐和其他你想要的东西。人造卫星遨游在太空中,半导体红外探测器是它的千里眼,半导体太阳能电池为它提供着用之不竭的能源;我们眼前的五颜六色的世界也有半导体发光二极管的一份功劳。半导体光电器件的大家族中包含许多成员,他们有的能把电变成光,也有的能把光变成电,还有的能对光和电的信号进行各种处理和放大。半导体光电器件的工作波长是和制作器件所用的半导体材料的种类相关的。半导体材料中存在着导带和价带,导带上面可以让电子自由运动,而价带下面可以让空穴自由运动,导带和价带之间隔着一条禁带,当电子吸收了光的能量从价带跳跃到导带中去时,就把光的能量变成了电,而带有电能的电子从导带跳回价带,又可以把电的能量变成光,这时材料禁带的宽度就决定了光电器件的工作波长。材料科学的发展使我们能采用能带工程对半导体材料的能带进行各种精巧的裁剪,使之能满足我们的各种需要并为我们做更多的事情,也能使半导体光电器件的工作波长突破材料禁带宽度的限制扩展到更宽的范围。半导体光电器件已经为我们做了很多,它还能为我们做些什么呢?

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