Недостатком электролюминесцентных устройств на основе сульфида цинка является относительно высокая скорость деградации приборов (ухудшения их свойств).



Сульфид кадмия используется для изготовления фоторезисторов, обладающих высокой чувствительностью в видимой области спектра.

Помимо сульфида кадмия для изготовления фоторезисторов, чувствительных к видимому излучению, используют пленки и спеченные порошкообразные соли CdSe.

Узкозонные полупроводники типа AII BVI представляют интерес для создания приемников далекого ИК-излучения. Особое внимание привлекают твердые растворы CdХHg1-ХTe, спектр чувствительности которых перекрывает атмосферное «окно прозрачности» 8—14 мкм.

Пленки из селенида и теллурида ртути, благодаря высокой подвижности электронов, применяют для изготовления высокочувствительных датчиков Холла.

Высокая эффективность излучательной рекомбинации в полупроводниках типа AII BVI позволяет использовать монокристаллы этих соединений в качестве рабочего тела полупроводниковых лазеров, возбуждаемых электронным пучком

 

(29)

Полупроводниковые соединения типа AIVBVI

Среди полупроводниковых соединений типа AIVBVI наиболее изученными являются халькогениды свинца – сульфид, селенид и теллурид. Как узкозонные полупроводники они давно применяются в качестве детекторов ИК-излучения.

Все три соединения кристаллизуются в кубической структуре типа NaCl. Химические связи в этих кристаллах не являются чисто ионными, но характеризуются ярко выраженной ионной составляющей.

Избыток атомов свинца вызывает электронную электропроводность, а избыток халькогена — дырочную. В случае очень большого количества избыточных атомов свинца в PbS возникают металлические мостики. Такие образцы в электрическом отношении ведут себя как металлический свинец. Для них наблюдается сверхпроводимость при температуре ниже 7,2 К.

Семейство халькогенидов свинца отличается от большинства остальных полупроводников необычной температурной зависимостью ширины запрещенной зоны. У всех трех полупроводников — PbS , PbSe , PbTe — ширина запрещенной зоны возрастает с повышением температуры, причем температурные коэффициенты очень близки друг другу.

Тонкие пленки и поликристаллические слои халькогенидов свинца обладают высокой фоточувствительностью в далекой инфракрасной области спектра, причем «красная» граница внутреннего фотоэффекта с понижением температуры смещается в длинноволновую область. Благодаря хорошим фотоэлектрическим свойствам халькогениды свинца широко используются для изготовления фоторезисторов.

При низких температурах в этих материалах возможна эффективная излучательная рекомбинация, что позволяет создавать на их основе лазеры инжекционного типа. Кроме того, халькогениды свинца обладают благоприятным сочетанием свойств для изготовления термоэлементов полупроводниковых термоэлектрических генераторов.

 

(31)Изоляционные газы

Для высоковольтной изоляции наиболее широкое применение находит элегаз (электрический газ, гексафторид серы SF6). Инертен по отношению к меди и алюминию, химически стоек до 800°C. Электрическая прочность элегаза в 2,5 раза больше, чем у воздуха.

Элегаз применяется в герметизированных распределительных устройствах, конденсаторах, трансформаторах, выключателях и высоковольтных кабелях.

Газонаполненные (элегазовые) кабели просты по своей конструкции, имеют малые емкостные (зарядные) токи. Трансформаторы с элегазовым заполнением взрывобезопасны. Применение элегаза в высоковольтных выключателях определяется его высокими дугогасящими свойствами.

Основные недостатки: опасны разряды в элегазе в присутствии органической изоляции, так как образуются химически очень активные и ядовитые вещества; сравнительно высокая стоимость. В целях удешевления газовой изоляции часто применяют элегаз в смеси с более дешёвым азотом.

Перспективны перфторированные углеводороды, в молекулах которых все атомы водорода заменены фтором, от CF4 до C4F10 при нормальных условиях являются газами с электрической прочностью в 6-10 раз большей чем у воздуха.

Изоляционные жидкости

Наибольшее распространение получило трансформаторное масло - жидкость от почти бесцветного до тёмно жёлтого цвета, представляющая собой смесь различных углеводородов. Получается из нефти посредством её ступенчатой перегонки с последующей тщательной очисткой от химических примесей.


Дата добавления: 2018-11-24; просмотров: 209; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!