Antimondotiertes Zinndioxid-Nanopulver (ATO)ist ein Material mit Halbleitereigenschaften. Als Halbleitermaterial weist es einige der folgenden Halbleitereigenschaften auf:
1. Bandlücke: ATO hat eine moderate Bandlücke, normalerweise etwa 2 eV. Die Größe dieser Lücke ermöglicht eine gute Leistung als Halbleiter bei Raumtemperatur.
2. Elektrische Leitfähigkeit: ATO kann je nach Art und Konzentration der Dotierung ein N-Typ- oder P-Typ-Halbleiter sein. Wenn Antimon dotiert ist, weist ATO eine Leitfähigkeit vom N-Typ auf, bei der es sich um den Elektronenfluss handelt, der aus der Wanderung von Elektronen in das Leitungsband resultiert. Je höher die Dotierungskonzentration, desto stärker ist die Leitfähigkeit. Im Gegensatz dazu kann beim Mischen von Zinnoxid mit anderen Elementen wie Aluminium, Zink oder Gallium eine P-Dotierung entstehen. Das heißt, der Stromfluss wird durch die Wanderung positiver Löcher in das Valenzband verursacht.
3. Optische Eigenschaften: ATO für sichtbares Licht und Licht im nahen Infrarot weist eine gewisse Transparenz auf. Dies bietet Potenzial für optische Anwendungen wie Fotozellen, Lichtsensoren usw.
4. Thermische Eigenschaften: ATO hat eine gute Wärmeleitfähigkeit und einen niedrigen Wärmeausdehnungskoeffizienten, was bei einigen Wärmemanagementanwendungen Vorteile bietet.
Daher wird Nano-ATO häufig in leitenden Schichten und transparenten leitenden Filmen in elektronischen Geräten verwendet und ist in verschiedenen elektronischen Geräten weit verbreitet. Für die Halbleiterübertragung sind die hohe Leitfähigkeit und Transparenz von ATO sehr wichtige Eigenschaften. Es kann als transparentes Elektrodenmaterial in fotoelektrischen Geräten wie Solarzellen, Flüssigkristallanzeigen usw. verwendet werden. In diesen Geräten ist die Transportleistung entscheidend für die reibungslose Übertragung von Elektronenströmen, und die hohe Leitfähigkeit des ATO ermöglicht eine effiziente Elektronenübertragung innerhalb des Materials transportiert.
Darüber hinaus kann ATO auch auf leitfähige Nanotinten, leitfähige Klebstoffe, leitfähige Pulverbeschichtungen und andere Bereiche angewendet werden. Bei diesen Anwendungen kann das Halbleitermaterial die Stromübertragung durch eine leitende Schicht oder einen leitenden Film erreichen. Darüber hinaus kann die Durchlässigkeit des darunter liegenden Materials für sichtbares Licht aufgrund seiner Transparenz beibehalten werden.
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Zeitpunkt der Veröffentlichung: 26. April 2024