固体能带理论

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1、固体能带理论(学号:1120120332姓名:马英)摘要:固体能带理论是凝聚态物理学的重要组成部分,在密度泛函理论基础上,对固体能带理论70年来的发展作简单的论述和分析,并阐述固体能带计算各种方法的物理原理及共典型应用。关键词:固体、半导体、金属、单电子、准粒子、离子、晶体、应力一、自由电子模型在这个模型中,电子与电子,晶格与电子之间的相互作用被忽略.也可以这样说晶格对电子的影响视为平均势场索米菲理论:自由电子模型+费米狄拉克分布解释:1.电子气热容量2.电子发射3.电子气的顺磁与逆磁效应二、3个重要近似和周期性势场绝热近似:由于原子核质量

2、比电子的质量大得多,电子的运动速度远大于原子核的运动速度,即原子核的运动跟不上电子的运动。所以在考虑电子的运动时,认为原子实不动。单电子近似::一个电子在离子实和其它电子所形成的势场中运动。又称hartree-Fock自洽场近似。周期场近似:原子实和电子所形成的势场是周期性的。周期性势场:单电子近似的结果:周期性势场(周期为一个晶格常数)。3.Bloch波(1)Bloch定理:在周期性势场中运动的电子,气波函数由如形式:其中u具有晶格的周期性,即(2)Bloch波的性质a.波函数不具有晶体周期性,而(k为实数时)电子分布几率具有晶格的周期性

3、b.当k为虚数,描写电子的表面态,k=is(s>0)(S小于0时无意义.)c.周期边界条件:d.波矢相差倒格矢整数倍的Bloch波等效.因此把波矢限制在第一布区内.且第一布区内的分立波矢数为晶体原胞数N可容纳的电子数为2N.三、单电子近似下电子的能量状态.电子满足的薛定谔方程:在克龙尼克—潘纳模型下:周期运动中的离子许可能级形成能带.能带之间存在不许可能量范围称为禁带,且禁带位于布区边界.关于能带的讨论:1.在原理布区边界的区域内,电子的能量可粗略的视为自由电子的能量.2.在布区边界上,电子能量不连续,出现禁带,禁带的宽度为:3.在同一能带

4、中,能量最大的地方称为带顶,能量最小的地方称为带底,能量最大值与最小值之差称为能带宽度.带底附近能量曲线是一开口向上的小抛物线,带顶附近,能量曲线是一开口向下的小抛物线.4.能量是k的周期函数,周期为倒格子矢量.5.能量曲线的三种表示方法:(1)第一布区图(2)扩展区图(3)周期区图6.E为k的多值函数,以视区别表示第s个能带的能量,而k表示在第一布区中取值.7.每个能带可容纳2N个电子,第一布区分立k的数目为N.考虑自旋2N.四、费米面的构造费米面是电子的占据态与非占据态之间的分界面.晶体(特别是导体)的许多性质决定于费米面附近电子的行为

5、.因此费米面的形状十分重要。构成费米面的步骤:1.画出布区广延图2.用自由电子模型画出费米球3.用的性质,将费米片断移到这一布区。4.自由电子过渡到准自由电子,由于禁带出现在布区边界,费米面于布区相割处,将费米面锐处钝化。五、狄哈斯—阿耳劳效应1.现象:低温强场条件下,晶体的磁导率随1/B振荡。这些现象同费米面附近的电子在强磁场中的行为有关.因而与金属的费米面的结构有关.因此,此现象是研究晶体费米面的工具.2.解释:a.磁场中电子应满足的schrodinger方程及其解。b.求状态密度:它与加了磁场后相邻圆之间(or每个圆上的简并度)相等。

6、3.应用:用此效应确定晶体的费米面。六、准经典近似准经典近似是描写波的物理量与描写粒子的量(速度、加速度、质量间)的关系.k态电子的速度(一维)(三维)波包的波函数:几率:波包中心位置:波包速度:七、金属、半导体、绝缘体的能带结构、空穴的概念。固体能带理论的主要贡献在于它成功的解释了物质的导电机理,即说明了有的物质为什么能导电,有的物质为什么不导电.虽然同样有大量的电子存在.用能带理论解释导体、半导体、绝缘体:1.导体能带特点:能带未被完全充满,或能带产生交迭2.绝缘体:价电子刚好填满整个价带,而更高的许可带与价带之间存在着一个很大的禁带,

7、除非很强的电场,否则电子不会被激发到许可带上去而导电。3.半导体:能带结构基本上与绝缘体相似,只是禁带较窄(一般在2.0eV以下)依靠热激发就可以使电子跃迁到许可带上去而导电.八、空穴。1.概念:当满带顶附近产生p0个空态时,其余大量电子在外电场作用下所产生的电流,可等效为p0个具有正电荷q和正有效质量mp,速度为v(k)的准经典粒子所产生的电流.这样的准经典离子称为空穴.空穴是一个准粒子,它带正电,因此晶体中导电的粒子有两种:(1)电子;(2)空穴.2.特征:(1).荷电量与电子相等但符号相反,既荷+q.(2).有效质量数值等于价带顶空态

8、所对应的电子有效质量,但符号为正.(3).速度为价带顶空带所对应的电子速度.(4).浓度等于空态密度p0.3.成因:半导体由于禁带较窄,电子只需不多的能量就能从价带激发到导带,从

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