Untersuchungen zur Ladungstransfersequenz der Wasserstoffreaktion an Halbleitern im Dunkel- und Photoregime:
Gespeichert in:
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Sprache: | German |
Veröffentlicht: |
1996
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Beschreibung: | Leipzig, Univ., Diss., 1996 |
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INHALTSVERZEICHNIS
1 EINLEITUNG.1
2 PROBLEMSTELLUNG DER ARBEIT.3
3 THEORETISCHE GRUNDLAGEN. 6
3.1 LADUNGSBILANZ UND POTENTIALAUFTEILUNG.6
3.2 PARTIALLADUNGSINJEKTION UND KINETISCHE INJEKTIONSKOEFFIZIENTEN.9
3.3 BILANZGLEICHUNGEN FUER PROZESSE IN HALBLEITERRANDSCHICHTEN.9
3.4 BERECHNUNG DER NICHTGLEICHGEWICHTSDICHTEN FUER ELEKTRONEN UND
LOECHER.10
3.4.1 STATIONAERE NICHTGLEICHGEWICHTSDICHTEN.11
3.4.2 NICHTSTATIONAERE NICHTGLEICHGEWICHTSDICHTEN.7.12
3.5 UEBERBLICK UEBER ELEKTROCHEMISCHE PROZESSE AN HALBLEITEROBERFLAECHEN.13
3.6 NICHTGLEICHGEWICHTSFERMIENERGIEN.14
3.7 QUANTENTHEORETISCHE BEGRUENDUNG DER KINETIK IM ELEKTRONISCHEN
NICHTGLEICHGEWICHT. 16
4 EXPERIMENTELLE UNTERSUCHUNGEN ZUR NICHTENTARTUNG VON
VERARMUNGSRANDSCHICHTEN.18
4.1 EINLEITUNG.18
4.2 EXPERIMENTELLE BEDINGUNGEN.19
4.2.1 MESSANORDNUNG.19
4.2.2 PROBENVORBEREITUNG.20
4.3 QUASISTATIONAERE STROM-SPANNUNGS-MESSUNGEN.20
4.4 PHASENAUFGELOESTE DUNKEL- UND PHOTOADMITTANZMESSUNGEN IM
DURCHBRUCHSBEREICH 22
4.5 DURCHBRUCHSFELDSTAERKE AN HALBLEITERELEKTRODEN.26
4.6 RESULTATE.26
5 EXPERIMENTELLE RESULTATE ZUR WASSERSTOFLFEAKTION AN N-GAAS.27
5.1 BELICHTUNGSABHAENGIGKEIT DER PHOTOADMITTANZ.27
5.2 FREQUENZABHAENGIGKEIT DER PHOTOADMITTANZ.30
6 DAS KINETISCHE MODELL DER WASSERSTOFLFEAKTION.33
6.1 ALLGEMEINER UEBERBLICK.33
BIBLIOGRAFISCHE INFORMATIONEN
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6.2 KINETISCHE GLEICHUNGEN.34
6.3 NICHTLINEARE ADSORPTIONSKINETIK.35
6.4 ARGUMENTE FUER DIE VEREINFACHUNG DER KINETISCHEN GLEICHUNGEN.36
6.5 SEPARATION DER KINETISCHEN GLEICHUNGEN IN STATIONAERE UND
NICHTSTATIONAERE ANTEILE.37
6.6 STATIONARITAETSBEDINGUNGEN FIIR EINEN ZWEISCHRITTPROZESS.38
6.6.1 FALL 1: STATIONARITAETSBEDINGUNG IM DUNKELN: V
2N - VLB = 0.39
6.6.2 FALL 2A: - V
LBB - VLPF + V2B * 0.39
6.6.3 FALL 3A: - V
LBB - VLPF * 0. 40
6.6.4 FALL 2B: - V,
BB + V2BB + V2PF * 0.41
6.6.5 FALL 3B: V
2NB + V2PF * 0.42
6.6.6 FALL 4A: - V
LNB - VLPF + V2PF * 0. 42
6.6.7 FALL 4B: - V
IPF + V2BB + V2PF * 0.42
6.6.8 FALL 5: - V,
P + V2P 0.43
6.7 LOESUNG DES STATIONAEREN PROBLEMS.43
6.7.1 STATIONAERE DUNKELSTROEME.43
6.7.2 STATIONAERE PHOTOSTROEME.44
6.8 BERECHNUNG DER ADMITTANZKOMPONENTEN.45
6.8.1 ABLEITUNG DER DUNKELADMITTANZ.46
6.8.2 ABLEITUNG DER PHOTOADMITTANZ.47
6.8.3 ADMITTANZBERECHNUNG FIIR DIE ENTWICKLUNG DER PHOTOADMITTANZ AUS
DER
DUNKELADMITTANZ (FALL 2A).48
7 NUMERISCHE SIMULATIONEN ZUR ADSORPTIONSDICHTE.50
7.1 CHARAKTERISIERUNG DER VERWENDETEN GROESSEN.50
7.2 ANPASSUNG DER KINETISCHEN PARAMETER.51
7.2.1 INFORMATIONEN AUS DEM STATIONAEREN DUNKELSTROM.51
7.2.2 INFORMATIONEN AUS DER PHOTOADMITTANZ.53
7.3 EINFLUSS DES HELMHOLTZPOTENTIALS AUF DIE
GESCHWINDIGKEITSKONSTANTEN.53
7.4 SIMULATIONEN ZUR ADSORPTIONSDICHTE.54
7.4.1 ADSORPTIONSDICHTEN DER FAELLE 1A, 2A, 3A.55
7.4.2 ADSORPTIONSDICHTEN DER FAELLE 1B, 2B, 3B.56
8 SIMULATIONEN ZUR DUNKELADMITTANZ.59
8 1 NAEHERUNGSFONNEIN FUER DIE DUNKELADMITTANZKOMPONENTEN.59
8.2 SIMULATION DER DUNKELADMITTANZ.60
8.2.1 EFFEKT DER LADUNGSTRANSFERSEQUENZ AUF DIE STRUKTUR DER
DUNKELADMITTANZ.61
8.2.2 EINFLUSS DER VARIATION DES VERHAELTNISSES NWIN AUF DIE
DUNKELADMITTANZ.64
8.2.3 FREQUENZABHAENGIGKEIT DER DUNKELADMITTANZ.66
8.2.4 VERLUSTFAKTOR DER DUNKELADMITTANZ.69
8.3 ZUSAMMENFASSUNG DER ARGUMENTE FUER UNSYMMETRISCHEN LADUNGSTRANSFER.74
8.4 STAND DER QUANTENCHEMISCHEN ARBEITEN ZU ADSORPTIONSPROZESSEN AN
GAAS-OBERFLAECHEN.74
9 UNTERSUCHUNG DER PHOTOADMITTANZ.76
9.1 PHOTOADMITTANZ IM QUASI-BOLTZMANN-LIMIT FUER FIFL 3 A.77
9.1.1 NAEHERUNGSFORMELN FUER DIE PHOTOADMITTANZ.77
9.1.2
POTENTIALABHAENGIGKEIT DER STATIONAEREN GESCHWINDIGKEITEN IM DUNKELN UND
UNTER BELICHTUNG.
78
9.1.3 SIMULATION DER PHOTOADMITTANZKOMPONENTEN.80
9.1.3.1 BELICHTUNGSABHAENGIGKEIT DER PHOTOADMITTANZ.81
9.1.3.2 FREQUENZABHAENGIGKEIT DER PHOTOADMITTANZ.83
9.1.3.3 EINFLUSS DER FORM DER ADSORPTIONSISOTHERME AUF DIE
ADMITTANZPEAKBREITE.84
9.2 SIMULATION DES ENTSTEHENS DER PHOTO- AUS DER DUNKELADMITTANZ.85
9.3 PHOTOADMITTANZ UNTER BERUECKSICHTIGUNG DER KOMPLETTEN
LADUNGSTRAEGERBILANZEN.88
10 ERWEITERTES MODELL FUER MEHRERE ADSORPTIONSZUSTAENDE UND KOPPLUNG MIT
DER.
HALBLEITERAUFLOESUNG.91
10.1 BEGRUENDUNG DER NOTWENDIGKEIT VON ERWEITERUNGEN DES MODELLS.91
10.2 STATIONARITAETSBEDINGUNGEN UND KINETISCHE GLEICHUNGEN FUER DAS
ERWEITERTE MODELL.92
10.3 LOESUNG DES STATIONAEREN PROBLEMS.93
10.4 SIMULATION DER OBERFLAECHENFERMIENERGIEN UND ANDERER STATIONAERER
GROESSEN IM.
ELEKTRONISCHEN NICHTGLEICHGEWICHT.94
10.4.1 OBERFLAECHENFERMIENERGIEN.94
10.4.2 GEGENSEITIGE BEEINFLUSSUNG VON CHEMISORPTION UND AUFLOESUNG.96
10.5 ADMITTANZ FUER KOPPLUNG ZWISCHEN CHEMISORPTION UND AUFLOESUNG.97
10.5.1 ABLEITUNG DER ADMITTANZKOMPONENTEN.97
10.5.2 NUMERISCHE SIMULATIONEN ZUR PHOTOADMITTANZ.99
10.5.3 BELICHTUNGSABHAENGIGKEIT.10
11 ZUSAMMENFASSUNG.1
03
LITERATURVERZEICHNIS.106
A ANHANG.109
A. 1 DOKUMENTATION DES PROGRAMMABLAUFS.109
A. 1.1 ALLGEMEINE BEMERKUNGEN.109
A. 1.2 ITERATIVE LOESUNG DES STATIONAEREN PROBLEMS.110
A. 1.3 BERECHNUNG DER ADMITTANZKOMPONENTEN DURCH SEPARATION VON REAL-
UND
IMAGINAERTEILEN DER NICHTSTATIONAEREN GESCHWINDIGKEITEN.113
A.2 VERZEICHNIS HAEUFIG VERWENDETER SYMBOLE UND ABKUERZUNGEN.115 |
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