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1. 導體和半導體有明顯的區別。
2. 導體是指在外加電場作用下,電子可以自由移動的物質,其導電性能較好。
而半導體是指在一定條件下,電子可以在其晶格中運動,但其導電性能介於導體和絕緣體之間,且可以通過摻雜等方法改變其導電性能。
3. 導體和半導體的區別不僅在於其導電性能的不同,還在於其在電子學、光電子學等領域的應用不同。
導體主要用於電路中的導線、接頭等,而半導體則廣泛應用於電子器件、光電器件、太陽能電池等領域。
一、概念不同
1、導體
導體(conductor)是指電阻率很小且易於傳導電流的物質。導體中存在大量可自由移動的帶電粒子稱為載流子。在外電場作用下,載流子作定向運動,形成明顯的電流。
2、半導體
半導體( semiconductor),指常溫下導電性能介於導體(conductor)與絕緣體(insulator)之間的材料。半導體在收音機、電視機以及測溫上有著廣泛的應用。如二極管就是採用半導體制作的器件。
二、分類不同
1、導體
1)第一類導體
金屬是最常見的一類導體。金屬中的原子核和內層電子構成原子實,規則地排列成點陣,而外層的價電子容易掙脫原子核的束縛而成為自由電子,它們構成導電的載流子。
2)第二類導體
電解質的溶液或稱為電解液的熔融電解質也是導體,其載流子是正負離子。實驗發現,大部分純液體雖然也能離解,但離解程度很小,因而不是導體。
3)其他導電介質
電的絕緣體又稱為電介質。它們的電阻率極高,比金屬的電阻率大1014倍以上。絕緣體在某些外界條件(如加熱、加高壓等)影響下,會被“擊穿”,而轉化為導體。絕緣體或電介質的主要電學性質反映在電導、極化、損耗和擊穿等過程中。
2、半導體
半導體材料很多,按化學成分可分為元素半導體和化合物半導體兩大類。鍺和硅是最常用的元素半導體;化合物半導體包括第Ⅲ和第Ⅴ族化合物(砷化鎵、磷化鎵等)、第Ⅱ和第Ⅵ族化合物( 硫化鎘、硫化鋅等)、氧化物(錳、鉻、鐵、銅的氧化物)。
以及由Ⅲ-Ⅴ族化合物和Ⅱ-Ⅵ族化合物組成的固溶體(鎵鋁砷、鎵砷磷等)。除上述晶態半導體外,還有非晶態的玻璃半導體、有機半導體等。
三、特性不同
1、導體
1)熱敏特性
半導體的電阻率隨溫度變化會發生明顯地改變。
2)光敏特性
半導體的電阻率對光的變化十分敏感。有光照時、電阻率很小;無光照時,電阻率很大。
3)摻雜特性
在純淨的半導體中,摻人極微量的雜質元素,就會使它的電阻率發生極大的變化。
2、半導體
半導體五大特性∶摻雜性,熱敏性,光敏性,負電阻率溫度特性,整流特性。
1)在形成晶體結構的半導體中,人為地摻入特定的雜質元素,導電性能具有可控性。
2)在光照和熱輻射條件下,其導電性有明顯的變化。