Je to nauka o vlastnostech elektrotechnických materiálů a jejich zpracování při výroběelektrotechnických součástek a zařízení. Elektrotechnologie je jedním z druhů technologií, která nabývá významu především po 2. světové válce. V tomto obdob dochází k rychlému rozvoji elektrotechniky. Běžně používané materiály již nestačí splňovat náročnější požadavky. Vývoj, především fyziky a chemie, umožňuje ...
náboj (Q) a
vyvolávat elektrický proud (I).
Kvantum energie nejmenší jednotka energie foton )
h Planckova konstanta
υ frekvence elektromagnetického záření vzniká tehdy, když elektron přeskakuje stavu
energeticky vyššího stavu energeticky nižšího.
. Při
postupném přibližování atomů (např.
Vzdálenost obou pásů tj. znamená, elektrony nepohybují
po přesně shodných drahách.4 Energie elektronu pásový model
Energie elektronu pásový energetický model. Elektrony více atomů tvoří hustou síť drah energetický pás.
Podle Pauliho principu mohou být jedné hladině pouze dva elektrony. při tuhnutí kovů) následkem vzájemného působení atomů
vytvoří každé energetické hladiny skupina energetických hladin, které jsou sebe vzdáleny tak
nepatrně, vytvářejí energetický pás.
Pásový energetický model
Každému osamocenému atomu přísluší rozložení energetických hladin podle obrázku 2a.
Hlavní kvantové číslo značí (určuje) hladinu, kde může pohybovat (vyskytovat) elektron. Mezi těmito hladinami
je zakázaný pás, oblast, které elektrony nemohou stabilně vyskytovat.
Jinak řečeno: Dva ekvivalentní elektrony sousedních atomů, které jsou popsány stejnými
kvantovými čísly, mají téměř shodnou energii však zcela).
Toto množství kvantum energie nebo jeho celistvým násobkem.
Pás tvořený valenčními drahami, vzniklý hladiny valenčních elektronů valenční pás.3
1.
Tyto hladiny jsou sebe vzdáleny celistvý násobek jednotky energie kvanta. Elektron nemůže vydávat nebo
přijímat energii libovolném množství, ale množství přesně stanoveném. Schéma energetických hladin podhladin samostatného atomu
a) Schéma energetických hladin atomu Schéma energetických podhladin atomu
1 dovolený energetický stav
2 zakázaný energetický stav
Valenční vodivostní pás vytvářejí pásový energetický model. látce nemohou vyskytovat elektrony, které měly energii
příslušnou zakázaným pásům.
Obr. šířka zakázaného pásu charakteristickou vlastností materiálu. Pás
s větší energií, ležící nad valenčním neobsazený elektrony vodivostní pás oblast dovolených
energií elektronů, při nichž jsou elektrony látce volně pohyblivé, mohou přenášet el.
Energie elektronu kvantově mechanickém modelu kvantována. Dovolené energetické pásy jsou
od sebe odděleny zakázanými pásy.
Energetické pásy znázorňují dovolené energetické stavy, nichž mohou vyskytovat elektrony látce