女人自慰AV免费观看内涵网,日韩国产剧情在线观看网址,神马电影网特片网,最新一级电影欧美,在线观看亚洲欧美日韩,黄色视频在线播放免费观看,ABO涨奶期羡澄,第一导航fulione,美女主播操b

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

多晶硅和單晶硅的區別是什么

電子設計 ? 來源:電子設計 ? 作者:電子設計 ? 2020-12-24 13:21 ? 次閱讀

硅材料是半導體產業最基礎、最核心的材料,半導體產業鏈的復雜生產流程,也要從基礎硅材料的生產開始。

在硅材料的生產中,有兩個基礎的概念:多晶硅和單晶硅。這二者具體代表什么意思呢?它們的區別在哪里呢?

本篇科普文章就簡單給大家簡單作一個解析。

單晶硅

理論上講,單晶硅就是單質硅的一種形態。熔融的單質硅在凝固時硅原子以金剛石晶格排列成許多晶核,如果這些晶核長成晶面取向相同的晶粒,則這些晶粒平行結合起來便結晶成單晶硅。

單晶硅具有準金屬的物理性質,有較弱的導電性,其電導率隨溫度的升高而增加,同時,單晶硅也有顯著的半導電性。超純的單晶硅是本征半導體。在超純單晶硅中摻入微量的ⅢA族元素(如硼)可提高其導電的程度,而形成p型硅半導體;如摻入微量的ⅤA族元素(如磷或砷)也可提高導電程度,形成n型硅半導體。

多晶硅

至于多晶硅,根據維基百科,多晶硅是由細小的單晶硅構成的材料。它不同于用于電子和太陽能電池的單晶硅,也不同于用于薄膜設備和太陽能電池的非晶硅。

二者的區別和聯系

在單晶硅中,晶體框架結構是均勻的,能夠由外部均勻的外貌來辨識。在單晶硅(也稱單晶)中,整個樣品的晶格連續不間斷,且沒有晶界。大的單晶在自然界中是極其罕見的,并且也難以在實驗室中制造(見重結晶)。相比之下,原子在無定形結構中的位置被限制為短程有序。

多晶和次晶相(見多晶體)由數量眾多的小晶體或者微晶構成。多晶硅是一種由許多的較小硅晶構成的材料。多晶體晶胞可由一種可見的「片狀金屬效應」來識別紋理。半導體級(也包括太陽能級)多晶硅被轉換為「單晶」硅——意味著在「多晶硅」中隨機聯接的晶體轉變成了一個大的「單晶」。單晶硅被用于制造大多數硅基微電子設備。多晶硅能夠達到99.9999%純度。超純多晶硅也應用在半導體工業里,比如2至3米長的多晶硅棒。在微電子業(半導體產業),多晶硅在宏觀尺度和微觀尺度(組分)皆有應用。單晶硅的生長工藝包括柴可拉斯基法、區熔和布里奇曼法。

P.S.:OFweek君不是技術出身,現學現賣的這種概括文章,對于產業中的各種基礎概念無法做到非常準確的描述。若讀者朋友們對于文章內容準確性有異議,歡迎添加OFweek君微信(hepinggui2010)告知。若相關內容能形成完整的文章,OFweek君也可以署名文章投稿的形式,將相應內容發表在OFweek旗下各個內容平臺上。感謝大家的支持!

審核編輯:符乾江

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 多晶硅
    +關注

    關注

    3

    文章

    248

    瀏覽量

    29665
  • 單晶硅
    +關注

    關注

    7

    文章

    193

    瀏覽量

    28619
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    使用共聚焦拉曼顯微鏡進行多晶硅太陽能電池檢測

    )被廣泛使用,因為技術由于快速降低成本而在市場上占據主導地位。多晶硅電池比單晶便宜,但效率較低。 多晶電池由大塊熔融和凝固的制成。這種細
    的頭像 發表于 05-26 08:28 ?40次閱讀
    使用共聚焦拉曼顯微鏡進行<b class='flag-5'>多晶硅</b>太陽能電池檢測

    單晶片電阻率均勻性的影響因素

    直拉硅單晶生長的過程是熔融的多晶硅逐漸結晶生長為固態的單晶硅的過程,沒有雜質的本征硅單晶的電阻率很高,幾乎不會導電,沒有市場應用價值,因此通過人為的摻雜進行雜質引入,我們可以改變、控制
    的頭像 發表于 05-09 13:58 ?163次閱讀
    硅<b class='flag-5'>單晶</b>片電阻率均勻性的影響因素

    多晶硅鑄造工藝中碳和氮雜質的來源

    本文介紹了在多晶硅鑄造工藝中碳和氮雜質的來源、分布、存在形式以及降低雜質的方法。
    的頭像 發表于 04-15 10:27 ?299次閱讀
    <b class='flag-5'>多晶硅</b>鑄造工藝中碳和氮雜質的來源

    LPCVD方法在多晶硅制備中的優勢與挑戰

    本文圍繞單晶硅多晶硅與非晶三種形態的結構特征、沉積技術及其工藝參數展開介紹,重點解析LPCVD方法在多晶硅制備中的優勢與挑戰,并結合不同工藝條件對材料性能的影響,幫助讀者深入理解
    的頭像 發表于 04-09 16:19 ?490次閱讀
    LPCVD方法在<b class='flag-5'>多晶硅</b>制備中的優勢與挑戰

    芯片制造中的多晶硅介紹

    多晶硅(Polycrystalline Silicon,簡稱Poly)是由無數微小晶粒組成的非單晶硅材料。與單晶硅(如襯底)不同,
    的頭像 發表于 04-08 15:53 ?644次閱讀
    芯片制造中的<b class='flag-5'>多晶硅</b>介紹

    晶體管柵極多晶硅摻雜的原理和必要性

    本文介紹了多晶硅作為晶體管的柵極摻雜的原理和必要性。
    的頭像 發表于 04-02 09:22 ?441次閱讀
    晶體管柵極<b class='flag-5'>多晶硅</b>摻雜的原理和必要性

    N型單晶硅制備過程中拉晶工藝對氧含量的影響

    本文介紹了N型單晶硅制備過程中拉晶工藝對氧含量的影響。
    的頭像 發表于 03-18 16:46 ?397次閱讀
    N型<b class='flag-5'>單晶硅</b>制備過程中拉晶工藝對氧含量的影響

    多晶硅錠定向凝固生長方法

    鑄錠澆注法是較早出現的一種技術,該方法先將料置于熔煉坩堝中加熱熔化,隨后利用翻轉機械將其注入模具內結晶凝固,最初主要用于生產等軸多晶硅。近年來,為提升多晶硅電池轉換效率,通過控制模具中熔體凝固過程的溫度,創造定向散熱條件,從而
    的頭像 發表于 03-13 14:41 ?385次閱讀

    單晶圓系統:多晶硅與氮化硅的沉積

    本文介紹了單晶圓系統:多晶硅與氮化硅的沉積。 在半導體制造領域,單晶圓系統展現出獨特的工藝優勢,它具備進行多晶硅沉積的能力。這種沉積方式所帶來的顯著益處之一,便是能夠實現臨場的
    的頭像 發表于 02-11 09:19 ?390次閱讀
    <b class='flag-5'>單晶</b>圓系統:<b class='flag-5'>多晶硅</b>與氮化硅的沉積

    為什么采用多晶硅作為柵極材料

    本文解釋了為什么采用多晶硅作為柵極材料 ? 柵極材料的變化 ? 如上圖,gate就是柵極,柵極由最開始的鋁柵,到多晶硅柵,再到HKMG工藝中的金屬柵極。 ? 柵極的作用 ? 柵極的主要作用是控制
    的頭像 發表于 02-08 11:22 ?493次閱讀
    為什么采用<b class='flag-5'>多晶硅</b>作為柵極材料

    多晶硅的存儲條件是什么

    在全球積極推動清潔能源轉型的大背景下,太陽能光伏產業蓬勃發展,而多晶硅作為光伏產業鏈的關鍵起始原料,其質量和性能直接關系到整個光伏系統的發電效率和穩定性。因此,了解并嚴格把控多晶硅的存儲條件顯得尤為重要。
    的頭像 發表于 12-27 09:22 ?658次閱讀

    多晶硅生產過程中芯的作用

    ? ? ? ?多晶硅還原爐內,芯起著至關重要的作用。?? 在多晶硅的生長過程中,芯的表面會逐漸被新沉積的層所覆蓋,形成
    的頭像 發表于 11-14 11:27 ?685次閱讀

    多晶硅柵工藝的制造流程

    與亞微米工藝類似,多晶硅柵工藝是指形成 MOS器件的多晶硅柵極,柵極的作用是控制器件的關閉或者導通。淀積的多晶硅是未摻雜的,它是通過后續的源漏離子注入進行摻雜,PMOS 的柵是p型摻雜,NMOS 的柵是n型摻雜。
    的頭像 發表于 11-07 08:58 ?1360次閱讀
    <b class='flag-5'>多晶硅</b>柵工藝的制造流程

    光伏多晶硅的分片方法及優缺點

    光伏多晶硅是一種用于制造太陽能電池的材料,其分片過程是將整塊的多晶硅切割成適合制造太陽能電池的小塊。這個過程對于提高太陽能電池的效率和降低成本至關重要。以下是一篇關于光伏多晶硅分片方法及其優缺點
    的頭像 發表于 09-20 11:26 ?924次閱讀

    天水華天傳感器CYB系列單晶硅與無線壓力變送器產品介紹

    在現代工業和科技應用中,單晶硅技術和無線壓力變送器技術的發展正扮演著至關重要的角色。單晶硅以其優異的物理特性和廣泛的應用領域而備受關注。而無線壓力變送器則代表了壓力測量領域的創新進展,為工業生產和智能化系統的發展提供了重要支持。
    的頭像 發表于 09-09 14:25 ?874次閱讀