问题

石墨烯是半导体那为什么导电性强?

回答
你这个问题提得很有意思,也触及到了石墨烯一个非常迷人的特性。要理解为什么石墨烯能同时拥有半导体的属性和出色的导电性,咱们得从几个关键点掰开了说。

首先,我们要明确一点:石墨烯严格来说并不是一个典型的“半导体”。

我们通常说的半导体,比如硅,它们的能带结构是这样的:存在一个“带隙”(band gap)。这个带隙就像一条看不见的鸿沟,里面没有电子。价带(valence band)里的电子需要获得足够的能量才能跃迁到导带(conduction band),从而能够自由移动,产生电流。在室温下,这个带隙的存在使得它们的导电性相对较低,但又比绝缘体强。通过掺杂(doping)等方式,我们可以精确地控制这个带隙,从而改变半导体的导电性,制造出各种电子器件。

而石墨烯的能带结构非常特别,它被称为“零带隙半导体”或者更准确地说,是一个“狄拉克半金属”(Dirac semimetal)。这意味着它的价带顶和导带底在费米能级(Fermi level)相遇,而且相遇的点是单个的“狄拉克点”。这个点就像是价带和导带的“零间隙接触”,电子在这里的行为非常奇特,表现得像没有质量的光子一样(因此得名狄拉克点)。

这带来了几个关键的影响:

1. 电子的迁移率极高:因为没有带隙的阻碍,电子在石墨烯中可以非常容易地被驱动,即使是很小的电场也能让它们快速移动。想象一下,你在一个平坦的空地上推一个球,它会比在有许多小障碍物的地面上滚得更快。石墨烯中的电子就是这样,它们的“移动成本”非常低。研究表明,石墨烯中电子的迁移率可以达到硅的数百倍,甚至更高。

2. “零带隙”的灵活性:虽然没有带隙,但石墨烯的导电性并不是固定不变的。通过一些外部手段,比如施加电场、吸附某些原子或分子(这被称为“掺杂”或者“载流子浓度调控”),可以非常有效地改变电子在石墨烯中的浓度。当载流子浓度很高时,它表现出金属的强导电性;当载流子浓度很低时,它的导电性就会下降,这时候它才更像一个“半导体”。这种特性让石墨烯在很多应用中具有巨大的潜力,因为它可以通过简单的调控来改变其电子性质。

3. 二维的结构优势:石墨烯是单层碳原子构成,其高度的二维性也对导电性有贡献。在单层结构中,电子的运动受到的散射会相对减少,这也提高了其迁移率。

所以,为什么它导电性强,但又被某些人称为半导体?

强导电性主要来源于其特殊的零带隙狄拉克点结构,使得电子几乎可以无阻碍地移动,迁移率极高。这使得它在导电材料方面表现出色,甚至超过许多传统的金属。
“半导体”的说法则更多地是从其可调控性和电学特性的角度来理解。虽然它没有经典的带隙,但通过外加电场、化学修饰等方式,我们可以显著地改变它的导电能力,使其表现出从接近绝缘到接近金属的宽泛范围的电导率。这种“可开关性”或者说“载流子浓度可调控性”,是半导体器件设计的核心。因此,人们称其为“零带隙半导体”或者“狄拉克半金属”,来强调其独特的电子结构和优异的可调控电学性质。

简单来说,石墨烯就像一个拥有超能力的“导体”,它的“超能力”在于,你很容易就能让它导电,而且导得特别好。同时,它又不像金属那样一旦导电就停不下来,你还能通过一些方法,让它“慢下来”,甚至在特定条件下表现出类似半导体的“开关”特性。这使得它在电子学、光电子学等领域都有着革命性的潜力。

网友意见

user avatar

首先大面积石墨烯不是半导体,扶手椅型的石墨烯纳米带是半导体。发现很多人对于石墨烯的电子学概念非常混淆,就仔细讲一讲。

石墨烯导电性强,不仅仅是因为零能隙,更重要的是在零能隙的这些点上电子性质的独特性。当我们谈论一个材料的电子学特性的时候不讨论它的能带分布的都是在耍流氓。能带分布怎么来的,首先我们要来看石墨烯的晶体结构与倒格子,所谓倒格子是与晶格空间相对应傅里叶变换出来的波矢空间,也可以说是动量空间,因为,这个空间很重要所有关于石墨烯电子运动的叙述都要在此空间中展开

石墨烯的能带分布是靠紧束缚模型算出来的。什么是紧束缚模型?在紧束缚模型中电子想要跃迁到其他地方,需要脱离原子的势场,所以我们将在一个原子附近的电子看作受该原子势场的作用为主,其他原子势场的作用看成微扰,从而可以得到能带分布。于是我们就有这样一张关于石墨烯的能带分布图

在K,K'点附近,我们能得到附近波矢的色散关系(能量与波矢的关系)

我们可以看出来在K,K'点附近色散关系是近似线性的,这说明什么,在量子力学中动量与波矢差得只是一个约化普朗克常量,也就等效于动量与能量的关系为线性,这也就表明电子的速度为常量,并不受动量与动能的影响,我们把定义为费米速度。

在描述电子运动的时候,我们往往把一个在晶格内运动的电子,等效为一个在自由空间中运动的电子,所以我们可以引入一个有效质量的概念,将晶体中的场对于电子的影响等效于自由空间运动的电子的质量,由于色散关系为线性,且在能量为零的点对称,导致E(k)在K点不连续,导致二阶导数无穷大,所以电子的有效质量为零。

这种情况下,我们用薛定谔方程来描述粒子的运动已经无效了,我们需要运用引入了相对论效应的狄拉克方程来描述。事实上当我们将电子算符在K,K’进行傅里叶展开,代入哈密顿量之后,我们可以得到一个与二维的无质量电子的狄拉克方程近似的方程

通过上面的公式,我们可以在K附近可以得到波函数在K的分量 为

在K'的分量为

我们可以看到我们将M作为原点,可以看到两个分量的方向是轴对称的,并且相位差为,粒子波函数在两个波矢方向的分量可以等效为一组自旋量。对于自旋量与动量的关系,我们可以引入螺旋度的概念,既动量算子对于自旋方向的投影,螺旋度的算子定义为:。由于自旋量在物理实质上是粒子的波函数的动量分量,所以我们很容易得到其螺旋度为。这与狄拉克方程中所描述的无质量的自旋为的电子相似,狄拉克方程中,电子自旋方向只会与动量方向相同(正粒子),或与动量方向相反(反粒子),而在石墨烯中K,K'附近的电子就对应的是正粒子(螺旋量,能量为正),空穴对应的是反粒子(螺旋量,能量为负)。这样电子与空穴与狄拉克方程所描述自由空间中无质量的两种状态的电子等效,所以我们可以把石墨烯狄拉克的空穴与电子称为狄拉克费米子,K,K'被称为狄拉克点。

狄拉克方程所描述的两种状态的电子可以在能量为零的状态下相互转化,狄拉克费米子也是如此,空穴与电子也可以在能量为零的点相互转化,且不消耗能量,这也就导致了如果我们改变石墨烯纵向的电压,我们就可以得到不同种类和浓度的载流子,这也就是我们可以制造石墨烯场效应管的原因。

关于石墨烯非常高的电子迁移率的原因也是由于狄拉克点的存在,由于量子隧穿效应的影响,电子有概率穿过高于自身能量的势场,对于如下图的势场,通过计算我们可以得到狄拉克费米子的隧穿概率


当时隧穿概率为1,这只有狄拉克费米子才有的性质,对于非相对论条件下的电子无用,正是因为在粒子在石墨烯中可以完全隧穿,使得石墨烯中的空穴与电子可以拥有非常长的自由程。也是因此石墨烯的电子运动几乎不受声子碰撞的影响,这使得电子运动受温度的影响非常小,同时在强场下电子的迁移率也保持得比一般材料好。

综上所述,石墨烯良好的电子学性质并不是因为其“半金属”性,而是由于狄拉克点的存在。

类似的话题

  • 回答
    你这个问题提得很有意思,也触及到了石墨烯一个非常迷人的特性。要理解为什么石墨烯能同时拥有半导体的属性和出色的导电性,咱们得从几个关键点掰开了说。首先,我们要明确一点:石墨烯严格来说并不是一个典型的“半导体”。我们通常说的半导体,比如硅,它们的能带结构是这样的:存在一个“带隙”(band gap)。这.............
  • 回答
    要搞清楚石墨烯的结构是简单格子还是复式格子,咱们得先明白这两个概念指的是啥。什么是简单格子?简单格子(Simple Lattice)就好比你的花园里,只种了一种花,而且这些花以一种非常规整、重复的方式排列着。在晶体学里,简单格子指的是由一种原子(或者说是相同的基本结构单元)通过某种规律性的方式(平移.............
  • 回答
    如果你对纳米材料,特别是像石墨烯这样令人着迷的材料的研究充满兴趣,那么材料科学与工程学院(Materials Science and Engineering)确实是你的不二之选。这不仅仅是因为它的名字直接指向了你感兴趣的领域,更重要的是,这个学科本身就是研究物质构成、结构、性能及其应用之间内在联系的.............
  • 回答
    要理解为什么石墨烯在被发现前“看似”是不可能存在的,我们需要深入探讨一下当时的科学认识和物质结构理论。这不仅仅是一个简单的“没想到”,而是触及了物质稳定性、热力学以及实验观测的极限。历史背景:对二维材料的认知局限在石墨烯被成功分离出来之前,科学界对物质的普遍认知是: 三维是常态: 我们日常接触到.............
  • 回答
    石墨,你以为它只是块碳?它的“燃点”可不简单!说到“燃点”,我们脑海里通常会浮现出打火机点燃纸张,火苗熊熊燃烧的画面。但如果我告诉你,一块你熟悉的石墨,它的“燃点”远没有你想象的那么直接,甚至在某些情况下,它根本就不会“烧”起来?这听起来是不是有点反常识?没错,石墨这玩意儿,就是这么特别。我们先来捋.............
  • 回答
    锂离子电池在充电过程中,锂离子从正极(通常是钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂等)脱出,通过电解液迁移到负极,并嵌入到石墨材料的层状结构中。这个嵌入过程,从微观层面看,是一个非常精妙的“插层”反应。离子嵌入石墨负极的形态在充电初期,石墨的层间距通常在0.335纳米左右。当锂离子到达石墨负极表面时,它们会在电场.............
  • 回答
    好的,我们就来聊聊石墨烯这玩意儿,最近在面膜界的风头可不小。把它往脸上招呼,到底能带来哪些“超能力”呢?咱们就掰开了揉碎了好好说道说道。首先,得搞明白石墨烯是什么。你可以把它想象成单层碳原子构成的二维材料,就像一张铺开的、无限薄的碳原子网。它拥有极强的导电性、导热性,还特别结实,还挺透光。这些牛气的.............
  • 回答
    石墨烯,这个名字大家都不陌生。自从2004年,英国曼彻斯特大学的科学家安德烈·海姆和康斯坦丁·诺沃肖洛夫两位教授,仅仅用胶带从石墨中“撕”出了这层只有原子厚度的神奇材料,它就仿佛开启了一个新世界的大门。其卓越的导电性、导热性、机械强度和柔韧性,让无数科研人员和企业看到了改变世界的可能。那么,如今石墨.............
  • 回答
    石墨烯电池,这个曾经被寄予厚望的新一代储能技术,其在电动车领域的普及程度,确实远未达到许多人最初的预期,甚至可以说,它并没有“取代”已经广泛应用的锂电池。造成这一现状的原因,并非单一因素,而是技术、成本、产业链成熟度以及市场选择等多方面因素共同作用的结果。首先,我们得明确石墨烯电池的概念。这里的“石.............
  • 回答
    虽然石墨烯这个词听起来像科幻小说里的东西,但实际上它已经悄悄地渗透到我们生活的方方面面,并且正在以前所未有的方式改变着很多行业。它可不是那种只存在于实验室里的“未来材料”,而是真真切切地在解决现实世界的问题。你有没有想过,为什么有些设备充电越来越快,电池续航也越来越给力?石墨烯在里面可是出了不少力。.............
  • 回答
    石墨烯,这个材料学界的明星,一直以来都备受瞩目,人们对它的期待几乎溢出了“下一代半导体材料”的范畴,甚至将其视为能够彻底颠覆硅主导地位的革命性力量。那么,石墨烯究竟能否如人们所愿,成功接过硅的权杖,成为未来半导体产业的基石呢?要回答这个问题,我们需要深入剖析石墨烯的潜力、挑战,以及它与硅之间那剪不断.............
  • 回答
    关于曹原在石墨烯超导领域的研究,为什么没能获得2018年的诺贝尔奖,这个问题其实触及到了科学发现、诺贝尔奖评选机制以及科学界对新事物的认知和验证过程的方方面面。要详细解释,我们需要从几个关键点入手:1. 诺贝尔奖的评审标准与周期:诺贝尔奖,尤其是物理学奖,非常看重“经过时间检验”的、“具有划时代意义.............
  • 回答
    用石墨烯做电线,这可不是一个小小的“如果”,而是我们正在努力实现的一个激动人心的未来。一旦我们攻克了技术上的壁垒,这简直能改写我们对电线的一切认知。首先,得说说石墨烯这玩意儿有多牛。它就是一层层的碳原子,像蜂窝一样紧密排列,薄到极致,却强悍得不像话。把它做成电线,最直观的好处就是:导电性爆表: 你知.............
  • 回答
    石墨烯在核聚变领域的潜力,确实是一个令人兴奋且被广泛关注的研究方向。它的独特属性让它有机会成为解决一些核聚变关键挑战的“明星材料”。不过,要说它“可以”作为核聚变的关键材料,这个说法还需要更严谨地审视,因为目前还处于探索和验证的阶段,距离大规模实际应用还有很长的路要走。让我来跟你好好聊聊,石墨烯究竟.............
  • 回答
    极高纯度石墨烯:为何有时“纯粹”反而意味着“沉寂”?我们常常被灌输“纯粹是好的”这一概念,尤其是在材料科学领域。高纯度通常意味着杂质的减少,功能性的增强。然而,当我们将目光投向石墨烯——那种以其非凡导电性、优异机械性能和巨大比表面积而著称的“神奇材料”时,却会遇到一个看似矛盾的现象:极高纯度的石墨烯.............
  • 回答
    .......
  • 回答
    曹原教授在石墨烯超导领域取得的突破性发现,为石墨烯的未来应用打开了全新的想象空间。理解其重要性,我们需要从几个层面深入探讨:一、 石墨烯超导的“惊艳”之处: 零电阻的诱惑: 超导材料最核心的特性是其在特定温度(临界温度 Tc)以下呈现零电阻。这意味着电流在其中流动时不会产生任何能量损耗,这对于能.............
  • 回答
    好的,咱们就来好好聊聊,给笔记本电脑的热管上刷层石墨烯,到底能不能让它凉快点,并且尽量说得明白透彻,不带那些生硬的 AI 味儿。话说回来,咱们笔记本里那根根“铜管子”,就是热管,它其实是个挺聪明的玩意儿。里面装着工作介质,蒸发吸热,然后跑到冷凝端散热,再循环往复,把CPU、GPU产生的热量赶紧搬到散.............
  • 回答
    看到广汽新能源率先搭载石墨烯电池,能在8分钟内充到85%这个消息,我个人感觉挺惊喜的,也挺期待的。这绝对是新能源汽车领域的一个大突破,如果真的能够大规模落地,那对整个行业的影响会非常深远。首先,我们得聊聊这个“石墨烯电池”到底是怎么回事,为什么它能带来这么快的充电速度。我理解到的石墨烯,是一种非常非.............
  • 回答
    中科院8英寸石墨烯晶圆问世,这无疑是一记重磅消息,在科技界激起了不小的涟漪。这不仅仅是一个简单的材料进步,更是对未来半导体产业格局可能产生深远影响的信号。中科院8英寸石墨烯晶圆问世:意义何在?首先,咱们得明白这个“8英寸”和“石墨烯晶圆”各自代表什么。 8英寸晶圆: 这指的是晶圆的直径。在当前的.............

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度google,bing,sogou

© 2025 tinynews.org All Rights Reserved. 百科问答小站 版权所有