Notice: Unexpected clearActionName after getActionName already called in /var/www/html/includes/context/RequestContext.php on line 338
III-V-Verbindungshalbleiter – Wikipedia (Deutsch) – Lokale Kopie Zum Inhalt springen

III-V-Verbindungshalbleiter

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
(Weitergeleitet von III-V-Halbleiter)
Gruppe 13 14 15
Periode Schale
2 x|Ue|Hm}} A = Orchid Am = OrangeRed Eam = DarkOrange Eg = LightskyBlue H = Khaki Hm = Peru L = Plum Nm = LimeGreen M = DarkGray TA-Üm = LightCoral #default = Gainsboro

}}; border:{{#ifeq:|x|hidden|3px {{#ifeq:|x|dashed|solid}} {{#ifeq:|x|red|var(--color-emphasized, #101418)}}}}; color:{{#switch: s

f = teal g = firebrick u = DimGrey #default = var(--color-emphasized, #101418)

}};" title="Element 5: Bor (B){{#ifeq: Hm | Ue ||, {{#switch: Hm

Üm|/Übergangsmetalle}} Am = Alkalimetall Eam = Erdalkalimetall Hm|/Halbmetall}} Hm|/Halbmetall}} M =/Metall| H =/Halogen| Nm =/Nichtmetall}} Üm|/Übergangsmetall}} Hm|/Halbmetall}} Hm|/Halbmetall}} A =/Metall| H =/Actinoid| L =/Lanthanoid}} TA-Un = Transactinoid #default = Hm{{#ifeq /{{{halb}}}}}

}}}}{{#ifeq:|x|, radioaktiv|}}{{#ifeq:|x|, künstlich|}}{{#ifeq:|x|, noch nicht synthetisiert|}}" | {{#ifeq:|

5
B
[[Bild:{{#switch: Hm
Üm|Actinoids-Transition metals.svg}} Hm|Noble Gas-Metaloid.svg}} Hm|Halogen-Metaloid.svg}} M =Metal-Metaloid.svg| H =Halogen-Metaloid.svg| Nm =Nonmetal-Metaloid.svg| Eg =Noble Gas-Metaloid.svg}} Üm|Lanthanoids-Transition metals.svg}} Hm|Metal-Metaloid.svg}} Hm|Nonmetal-Metaloid.svg}} A =Actinoids-Transition metals.svg| L =Lanthanoids-Transition metals.svg}} }}]]
 
{{#ifeq:5
B|||
5
B
}}

}}

x|Ue|Nm}} A = Orchid Am = OrangeRed Eam = DarkOrange Eg = LightskyBlue H = Khaki Hm = Peru L = Plum Nm = LimeGreen M = DarkGray TA-Üm = LightCoral #default = Gainsboro

}}; border:{{#ifeq:|x|hidden|3px {{#ifeq:|x|dashed|solid}} {{#ifeq:|x|red|var(--color-emphasized, #101418)}}}}; color:{{#switch: g

f = teal g = firebrick u = DimGrey #default = var(--color-emphasized, #101418)

}};" title="Element 7: Stickstoff (N){{#ifeq: Nm | Ue ||, {{#switch: Nm

Üm|/Übergangsmetalle}} Am = Alkalimetall Eam = Erdalkalimetall Hm|/Halbmetall}} Hm|/Halbmetall}} M =/Metall| H =/Halogen| Nm =/Nichtmetall}} Üm|/Übergangsmetall}} Hm|/Halbmetall}} Hm|/Halbmetall}} A =/Metall| H =/Actinoid| L =/Lanthanoid}} TA-Un = Transactinoid #default = Nm{{#ifeq /{{{halb}}}}}

}}}}{{#ifeq:|x|, radioaktiv|}}{{#ifeq:|x|, künstlich|}}{{#ifeq:|x|, noch nicht synthetisiert|}}" | {{#ifeq:|

7
N
[[Bild:{{#switch: Nm
Üm|Actinoids-Transition metals.svg}} Hm|Noble Gas-Metaloid.svg}} Hm|Halogen-Metaloid.svg}} M =Metal-Metaloid.svg| H =Halogen-Metaloid.svg| Nm =Nonmetal-Metaloid.svg| Eg =Noble Gas-Metaloid.svg}} Üm|Lanthanoids-Transition metals.svg}} Hm|Metal-Metaloid.svg}} Hm|Nonmetal-Metaloid.svg}} A =Actinoids-Transition metals.svg| L =Lanthanoids-Transition metals.svg}} }}]]
 
{{#ifeq:7
N|||
7
N
}}

}}

L
3 x|Ue|M}} A = Orchid Am = OrangeRed Eam = DarkOrange Eg = LightskyBlue H = Khaki Hm = Peru L = Plum Nm = LimeGreen M = DarkGray TA-Üm = LightCoral #default = Gainsboro

}}; border:{{#ifeq:|x|hidden|3px {{#ifeq:|x|dashed|solid}} {{#ifeq:|x|red|var(--color-emphasized, #101418)}}}}; color:{{#switch: s

f = teal g = firebrick u = DimGrey #default = var(--color-emphasized, #101418)

}};" title="Element 13: Aluminium (Al){{#ifeq: M | Ue ||, {{#switch: M

Üm|/Übergangsmetalle}} Am = Alkalimetall Eam = Erdalkalimetall Hm|/Halbmetall}} Hm|/Halbmetall}} M =/Metall| H =/Halogen| Nm =/Nichtmetall}} Üm|/Übergangsmetall}} Hm|/Halbmetall}} Hm|/Halbmetall}} A =/Metall| H =/Actinoid| L =/Lanthanoid}} TA-Un = Transactinoid #default = M{{#ifeq /{{{halb}}}}}

}}}}{{#ifeq:|x|, radioaktiv|}}{{#ifeq:|x|, künstlich|}}{{#ifeq:|x|, noch nicht synthetisiert|}}" | {{#ifeq:|

13
Al
[[Bild:{{#switch: M
Üm|Actinoids-Transition metals.svg}} Hm|Noble Gas-Metaloid.svg}} Hm|Halogen-Metaloid.svg}} M =Metal-Metaloid.svg| H =Halogen-Metaloid.svg| Nm =Nonmetal-Metaloid.svg| Eg =Noble Gas-Metaloid.svg}} Üm|Lanthanoids-Transition metals.svg}} Hm|Metal-Metaloid.svg}} Hm|Nonmetal-Metaloid.svg}} A =Actinoids-Transition metals.svg| L =Lanthanoids-Transition metals.svg}} }}]]
 
{{#ifeq:13
Al|||
13
Al
}}

}}

x|Ue|Nm}} A = Orchid Am = OrangeRed Eam = DarkOrange Eg = LightskyBlue H = Khaki Hm = Peru L = Plum Nm = LimeGreen M = DarkGray TA-Üm = LightCoral #default = Gainsboro

}}; border:{{#ifeq:|x|hidden|3px {{#ifeq:|x|dashed|solid}} {{#ifeq:|x|red|var(--color-emphasized, #101418)}}}}; color:{{#switch: s

f = teal g = firebrick u = DimGrey #default = var(--color-emphasized, #101418)

}};" title="Element 15: Phosphor (P){{#ifeq: Nm | Ue ||, {{#switch: Nm

Üm|/Übergangsmetalle}} Am = Alkalimetall Eam = Erdalkalimetall Hm|/Halbmetall}} Hm|/Halbmetall}} M =/Metall| H =/Halogen| Nm =/Nichtmetall}} Üm|/Übergangsmetall}} Hm|/Halbmetall}} Hm|/Halbmetall}} A =/Metall| H =/Actinoid| L =/Lanthanoid}} TA-Un = Transactinoid #default = Nm{{#ifeq /{{{halb}}}}}

}}}}{{#ifeq:|x|, radioaktiv|}}{{#ifeq:|x|, künstlich|}}{{#ifeq:|x|, noch nicht synthetisiert|}}" | {{#ifeq:|

15
P
[[Bild:{{#switch: Nm
Üm|Actinoids-Transition metals.svg}} Hm|Noble Gas-Metaloid.svg}} Hm|Halogen-Metaloid.svg}} M =Metal-Metaloid.svg| H =Halogen-Metaloid.svg| Nm =Nonmetal-Metaloid.svg| Eg =Noble Gas-Metaloid.svg}} Üm|Lanthanoids-Transition metals.svg}} Hm|Metal-Metaloid.svg}} Hm|Nonmetal-Metaloid.svg}} A =Actinoids-Transition metals.svg| L =Lanthanoids-Transition metals.svg}} }}]]
 
{{#ifeq:15
P|||
15
P
}}

}}

M
4 x|Ue|M}} A = Orchid Am = OrangeRed Eam = DarkOrange Eg = LightskyBlue H = Khaki Hm = Peru L = Plum Nm = LimeGreen M = DarkGray TA-Üm = LightCoral #default = Gainsboro

}}; border:{{#ifeq:|x|hidden|3px {{#ifeq:|x|dashed|solid}} {{#ifeq:|x|red|var(--color-emphasized, #101418)}}}}; color:{{#switch: s

f = teal g = firebrick u = DimGrey #default = var(--color-emphasized, #101418)

}};" title="Element 31: Gallium (Ga){{#ifeq: M | Ue ||, {{#switch: M

Üm|/Übergangsmetalle}} Am = Alkalimetall Eam = Erdalkalimetall Hm|/Halbmetall}} Hm|/Halbmetall}} M =/Metall| H =/Halogen| Nm =/Nichtmetall}} Üm|/Übergangsmetall}} Hm|/Halbmetall}} Hm|/Halbmetall}} A =/Metall| H =/Actinoid| L =/Lanthanoid}} TA-Un = Transactinoid #default = M{{#ifeq /{{{halb}}}}}

}}}}{{#ifeq:|x|, radioaktiv|}}{{#ifeq:|x|, künstlich|}}{{#ifeq:|x|, noch nicht synthetisiert|}}" | {{#ifeq:|

31
Ga
[[Bild:{{#switch: M
Üm|Actinoids-Transition metals.svg}} Hm|Noble Gas-Metaloid.svg}} Hm|Halogen-Metaloid.svg}} M =Metal-Metaloid.svg| H =Halogen-Metaloid.svg| Nm =Nonmetal-Metaloid.svg| Eg =Noble Gas-Metaloid.svg}} Üm|Lanthanoids-Transition metals.svg}} Hm|Metal-Metaloid.svg}} Hm|Nonmetal-Metaloid.svg}} A =Actinoids-Transition metals.svg| L =Lanthanoids-Transition metals.svg}} }}]]
 
{{#ifeq:31
Ga|||
31
Ga
}}

}}

x|Ue|Hm}} A = Orchid Am = OrangeRed Eam = DarkOrange Eg = LightskyBlue H = Khaki Hm = Peru L = Plum Nm = LimeGreen M = DarkGray TA-Üm = LightCoral #default = Gainsboro

}}; border:{{#ifeq:|x|hidden|3px {{#ifeq:|x|dashed|solid}} {{#ifeq:|x|red|var(--color-emphasized, #101418)}}}}; color:{{#switch: s

f = teal g = firebrick u = DimGrey #default = var(--color-emphasized, #101418)

}};" title="Element 33: Arsen (As){{#ifeq: Hm | Ue ||, {{#switch: Hm

Üm|/Übergangsmetalle}} Am = Alkalimetall Eam = Erdalkalimetall Hm|/Halbmetall}} Hm|/Halbmetall}} M =/Metall| H =/Halogen| Nm =/Nichtmetall}} Üm|/Übergangsmetall}} Hm|/Halbmetall}} Hm|/Halbmetall}} A =/Metall| H =/Actinoid| L =/Lanthanoid}} TA-Un = Transactinoid #default = Hm{{#ifeq /{{{halb}}}}}

}}}}{{#ifeq:|x|, radioaktiv|}}{{#ifeq:|x|, künstlich|}}{{#ifeq:|x|, noch nicht synthetisiert|}}" | {{#ifeq:|

33
As
[[Bild:{{#switch: Hm
Üm|Actinoids-Transition metals.svg}} Hm|Noble Gas-Metaloid.svg}} Hm|Halogen-Metaloid.svg}} M =Metal-Metaloid.svg| H =Halogen-Metaloid.svg| Nm =Nonmetal-Metaloid.svg| Eg =Noble Gas-Metaloid.svg}} Üm|Lanthanoids-Transition metals.svg}} Hm|Metal-Metaloid.svg}} Hm|Nonmetal-Metaloid.svg}} A =Actinoids-Transition metals.svg| L =Lanthanoids-Transition metals.svg}} }}]]
 
{{#ifeq:33
As|||
33
As
}}

}}

N
5 x|Ue|M}} A = Orchid Am = OrangeRed Eam = DarkOrange Eg = LightskyBlue H = Khaki Hm = Peru L = Plum Nm = LimeGreen M = DarkGray TA-Üm = LightCoral #default = Gainsboro

}}; border:{{#ifeq:|x|hidden|3px {{#ifeq:|x|dashed|solid}} {{#ifeq:|x|red|var(--color-emphasized, #101418)}}}}; color:{{#switch: s

f = teal g = firebrick u = DimGrey #default = var(--color-emphasized, #101418)

}};" title="Element 49: Indium (In){{#ifeq: M | Ue ||, {{#switch: M

Üm|/Übergangsmetalle}} Am = Alkalimetall Eam = Erdalkalimetall Hm|/Halbmetall}} Hm|/Halbmetall}} M =/Metall| H =/Halogen| Nm =/Nichtmetall}} Üm|/Übergangsmetall}} Hm|/Halbmetall}} Hm|/Halbmetall}} A =/Metall| H =/Actinoid| L =/Lanthanoid}} TA-Un = Transactinoid #default = M{{#ifeq /{{{halb}}}}}

}}}}{{#ifeq:|x|, radioaktiv|}}{{#ifeq:|x|, künstlich|}}{{#ifeq:|x|, noch nicht synthetisiert|}}" | {{#ifeq:|

49
In
[[Bild:{{#switch: M
Üm|Actinoids-Transition metals.svg}} Hm|Noble Gas-Metaloid.svg}} Hm|Halogen-Metaloid.svg}} M =Metal-Metaloid.svg| H =Halogen-Metaloid.svg| Nm =Nonmetal-Metaloid.svg| Eg =Noble Gas-Metaloid.svg}} Üm|Lanthanoids-Transition metals.svg}} Hm|Metal-Metaloid.svg}} Hm|Nonmetal-Metaloid.svg}} A =Actinoids-Transition metals.svg| L =Lanthanoids-Transition metals.svg}} }}]]
 
{{#ifeq:49
In|||
49
In
}}

}}

x|Ue|Hm}} A = Orchid Am = OrangeRed Eam = DarkOrange Eg = LightskyBlue H = Khaki Hm = Peru L = Plum Nm = LimeGreen M = DarkGray TA-Üm = LightCoral #default = Gainsboro

}}; border:{{#ifeq:|x|hidden|3px {{#ifeq:|x|dashed|solid}} {{#ifeq:|x|red|var(--color-emphasized, #101418)}}}}; color:{{#switch: s

f = teal g = firebrick u = DimGrey #default = var(--color-emphasized, #101418)

}};" title="Element 51: Antimon (Sb){{#ifeq: Hm | Ue ||, {{#switch: Hm

Üm|/Übergangsmetalle}} Am = Alkalimetall Eam = Erdalkalimetall Hm|/Halbmetall}} Hm|/Halbmetall}} M =/Metall| H =/Halogen| Nm =/Nichtmetall}} Üm|/Übergangsmetall}} Hm|/Halbmetall}} Hm|/Halbmetall}} A =/Metall| H =/Actinoid| L =/Lanthanoid}} TA-Un = Transactinoid #default = Hm{{#ifeq M /M}}

}}}}{{#ifeq:|x|, radioaktiv|}}{{#ifeq:|x|, künstlich|}}{{#ifeq:|x|, noch nicht synthetisiert|}}" | {{#ifeq:M|

51
Sb
[[Bild:{{#switch: Hm
Üm|Actinoids-Transition metals.svg}} Hm|Noble Gas-Metaloid.svg}} Hm|Halogen-Metaloid.svg}} M =Metal-Metaloid.svg| H =Halogen-Metaloid.svg| Nm =Nonmetal-Metaloid.svg| Eg =Noble Gas-Metaloid.svg}} Üm|Lanthanoids-Transition metals.svg}} Hm|Metal-Metaloid.svg}} Hm|Nonmetal-Metaloid.svg}} A =Actinoids-Transition metals.svg| L =Lanthanoids-Transition metals.svg}} }}]]
 
{{#ifeq:51
Sb|||
51
Sb
}}

}}

O
Hauptgruppe III/V aus dem Periodensystem

Bei einem III-V-Verbindungshalbleiter handelt es sich um eine Verbindung von Materialien der chemischen Hauptgruppe III (Erdmetalle/Borgruppe) und V (Stickstoff-Phosphor-Gruppe), deren Kombination die elektrische Leitfähigkeit von Halbleitern besitzt. III-V-Verbindungshalbleiter sind daher von großer Bedeutung für technische Anwendungen in der Halbleitertechnik.

Mit III-V-Verbindungshalbleitern lässt sich mit Laserdioden bzw. LEDs Licht mit sehr geringer Wellenlänge (UV-Bereich) erzeugen (Anwendungen: weiße Leuchtdiode, Blu-ray Disc, HD DVD. Siehe Shuji Nakamura). Umgekehrt eignet sich das Material auch zur Herstellung von Solarzellen mit sehr hohem Wirkungsgrad (über 40 %).<ref>{{#if:2011-08-13|{{#iferror: {{#iferror:{{#invoke:Vorlage:FormatDate|Execute}}|}}| |}}}}{{#if:|: }}{{#if:https://web.archive.org/web/20110813135534/http://www.ise.fraunhofer.de/presse-und-medien/presseinformationen/presseinformationen-2009/weltrekord-41-1-wirkungsgrad-fuer-mehrfachsolarzellen-am-fraunhofer-ise%7C{{#if:Weltrekord: 41,1 % Wirkungsgrad für Mehrfachsolarzellen am Fraunhofer ISE|[{{#invoke:Vorlage:Internetquelle|archivURL|1={{#invoke:URLutil|getNormalized|1=https://web.archive.org/web/20110813135534/http://www.ise.fraunhofer.de/presse-und-medien/presseinformationen/presseinformationen-2009/weltrekord-41-1-wirkungsgrad-fuer-mehrfachsolarzellen-am-fraunhofer-ise}}}} {{#invoke:Vorlage:Internetquelle|TitelFormat|titel=Weltrekord: 41,1 % Wirkungsgrad für Mehrfachsolarzellen am Fraunhofer ISE}}]{{#if:| ()}}{{#if:| {{{titelerg}}}{{#invoke:Vorlage:Internetquelle|Endpunkt|titel={{{titelerg}}}}}}}}}|{{#if:http://www.ise.fraunhofer.de/presse-und-medien/presseinformationen/presseinformationen-2009/weltrekord-41-1-wirkungsgrad-fuer-mehrfachsolarzellen-am-fraunhofer-ise%7C{{#if:{{#invoke:TemplUtl%7Cfaculty%7Cja}}%7C{{#invoke:Vorlage:Internetquelle%7CTitelFormat%7Ctitel={{#invoke:WLink%7CgetEscapedTitle%7C1=Weltrekord: 41,1 % Wirkungsgrad für Mehrfachsolarzellen am Fraunhofer ISE}}}}|[{{#invoke:URLutil|getNormalized|1=http://www.ise.fraunhofer.de/presse-und-medien/presseinformationen/presseinformationen-2009/weltrekord-41-1-wirkungsgrad-fuer-mehrfachsolarzellen-am-fraunhofer-ise}} {{#invoke:Vorlage:Internetquelle|TitelFormat|titel={{#invoke:WLink|getEscapedTitle|1=Weltrekord: 41,1 % Wirkungsgrad für Mehrfachsolarzellen am Fraunhofer ISE}}}}]}}{{#if:| ({{#if:jaPresseinformation 01/09Fraunhofer ISE2009-01-14https://web.archive.org/web/20110813135534/http://www.ise.fraunhofer.de/presse-und-medien/presseinformationen/presseinformationen-2009/weltrekord-41-1-wirkungsgrad-fuer-mehrfachsolarzellen-am-fraunhofer-ise{{#if: 2010-01-22 | {{#if:{{#invoke:TemplUtl|faculty|}}||1}}}}

          | )
          | {{#if:{{#ifeq:de|de||{{#if:|1}}}}| ; 
              | )}}}}}}{{#if:| {{{titelerg}}}{{#invoke:Vorlage:Internetquelle|Endpunkt|titel={{{titelerg}}}}}}}}}}}{{#if:http://www.ise.fraunhofer.de/presse-und-medien/presseinformationen/presseinformationen-2009/weltrekord-41-1-wirkungsgrad-fuer-mehrfachsolarzellen-am-fraunhofer-ise%7C{{#if:{{#invoke:URLutil%7CisResourceURL%7C1=http://www.ise.fraunhofer.de/presse-und-medien/presseinformationen/presseinformationen-2009/weltrekord-41-1-wirkungsgrad-fuer-mehrfachsolarzellen-am-fraunhofer-ise}}%7C%7C}}}}{{#if:Weltrekord: 41,1 % Wirkungsgrad für Mehrfachsolarzellen am Fraunhofer ISE|{{#if:{{#invoke:WLink|isValidLinktext|1=Weltrekord: 41,1 % Wirkungsgrad für Mehrfachsolarzellen am Fraunhofer ISE|lines=0}}||}}}}{{#if: Presseinformation 01/09| In: {{#invoke:Vorlage:Internetquelle|TitelFormat|titel=Presseinformation 01/09}}}}{{#if: Fraunhofer ISE| Fraunhofer ISE{{#if: 2009-01-14https://web.archive.org/web/20110813135534/http://www.ise.fraunhofer.de/presse-und-medien/presseinformationen/presseinformationen-2009/weltrekord-41-1-wirkungsgrad-fuer-mehrfachsolarzellen-am-fraunhofer-ise%7C,%7C{{#if: 2010-01-22 | {{#if:{{#invoke:TemplUtl|faculty|}}|;|,}}}}}}}}{{#if: 2009-01-14| {{#if:{{#invoke:DateTime|format|2009-01-14|noerror=1}}
            |{{#invoke:DateTime|format|2009-01-14|T._Monat JJJJ}}
            |{{#invoke:TemplUtl|failure|1=Fehler bei Vorlage:Internetquelle, datum=2009-01-14|class=Zitationswartung}} }}{{#if: https://web.archive.org/web/20110813135534/http://www.ise.fraunhofer.de/presse-und-medien/presseinformationen/presseinformationen-2009/weltrekord-41-1-wirkungsgrad-fuer-mehrfachsolarzellen-am-fraunhofer-ise%7C,%7C{{#if: 2010-01-22 | {{#if:{{#invoke:TemplUtl|faculty|}}|;|,}}}}}}}}{{#if: | S. {{{seiten}}}{{#if: https://web.archive.org/web/20110813135534/http://www.ise.fraunhofer.de/presse-und-medien/presseinformationen/presseinformationen-2009/weltrekord-41-1-wirkungsgrad-fuer-mehrfachsolarzellen-am-fraunhofer-ise%7C,%7C{{#if: 2010-01-22 | {{#if:{{#invoke:TemplUtl|faculty|}}|;|,}}}}}}}}{{#if: https://web.archive.org/web/20110813135534/http://www.ise.fraunhofer.de/presse-und-medien/presseinformationen/presseinformationen-2009/weltrekord-41-1-wirkungsgrad-fuer-mehrfachsolarzellen-am-fraunhofer-ise{{#invoke:TemplUtl%7Cfaculty%7Cja}}%7C+{{#if:2009-01-14Fraunhofer ISE|{{#if:https://web.archive.org/web/20110813135534/http://www.ise.fraunhofer.de/presse-und-medien/presseinformationen/presseinformationen-2009/weltrekord-41-1-wirkungsgrad-fuer-mehrfachsolarzellen-am-fraunhofer-ise%7Carchiviert%7Cehemals}}%7C{{#if:https://web.archive.org/web/20110813135534/http://www.ise.fraunhofer.de/presse-und-medien/presseinformationen/presseinformationen-2009/weltrekord-41-1-wirkungsgrad-fuer-mehrfachsolarzellen-am-fraunhofer-ise%7CArchiviert%7CEhemals}}}}+{{#if:https://web.archive.org/web/20110813135534/http://www.ise.fraunhofer.de/presse-und-medien/presseinformationen/presseinformationen-2009/weltrekord-41-1-wirkungsgrad-fuer-mehrfachsolarzellen-am-fraunhofer-ise%7Cvom%7Cim}}+Vorlage:Referrer{{#if:{{#invoke:TemplUtl|faculty|ja}}| (nicht mehr online verfügbar)}}{{#if: 2011-08-13| am {{#iferror: {{#iferror:{{#invoke:Vorlage:FormatDate|Execute}}|}}|2011-08-13{{#if:655845||(?)}}}}}}{{#if: 2010-01-22|;}}}}{{#if: 2010-01-22| {{#if:2009-01-14Fraunhofer ISEhttps://web.archive.org/web/20110813135534/http://www.ise.fraunhofer.de/presse-und-medien/presseinformationen/presseinformationen-2009/weltrekord-41-1-wirkungsgrad-fuer-mehrfachsolarzellen-am-fraunhofer-ise{{#invoke:TemplUtl%7Cfaculty%7Cja}}%7Cabgerufen%7CAbgerufen}} {{#switch: {{#invoke:Str|len| {{#invoke:DateTime|format| 2010-01-22 |ISO|noerror=1}} }}
       |4=im Jahr
       |7=im
       |10=am
       |#default={{#invoke:TemplUtl|failure|1=Fehler bei Vorlage:Internetquelle, abruf=2010-01-22|class=Zitationswartung}} }} {{#invoke:DateTime|format|2010-01-22|T._Monat JJJJ}}
    | {{#invoke:TemplUtl|failure|1=Vorlage:Internetquelle | abruf=2026-MM-TT ist Pflichtparameter}} }}{{#if:{{#ifeq:de|de||{{#if:|1}}}}|{{#if:jaPresseinformation 01/09Fraunhofer ISE2009-01-14https://web.archive.org/web/20110813135534/http://www.ise.fraunhofer.de/presse-und-medien/presseinformationen/presseinformationen-2009/weltrekord-41-1-wirkungsgrad-fuer-mehrfachsolarzellen-am-fraunhofer-ise{{#if: 2010-01-22 | {{#if:{{#invoke:TemplUtl|faculty|}}||1}}}}
       |  (
       | {{#if: | |  (}}
       }}{{#ifeq:{{#if:de|de|de}}|de||
          {{#invoke:Multilingual|format|{{{sprache}}}|slang=!|split=[%s,]+|shift=m|separator=, }}}}{{#if: |{{#ifeq:{{#if:de|de|de}}|de||, }}{{{kommentar}}}}})}}{{#if: 2009-01-14https://web.archive.org/web/20110813135534/http://www.ise.fraunhofer.de/presse-und-medien/presseinformationen/presseinformationen-2009/weltrekord-41-1-wirkungsgrad-fuer-mehrfachsolarzellen-am-fraunhofer-ise{{#if: 2010-01-22 | {{#if:{{#invoke:TemplUtl|faculty|}}||1}} }}|{{#if: |: {{
 #if: 
 | {{
     #ifeq: {{#if:{{#if: {{#invoke:templutl|faculty|}}|de-ch|de}}|{{#if: {{#invoke:templutl|faculty|}}|de-ch|de}}|de}} | de
     | Vorlage:Str trim
     | {{#invoke:Vorlage:lang|flat}}
     }}
 | {{#ifeq: {{#if:{{#if: {{#invoke:templutl|faculty|}}|de-ch|de}}|{{#if: {{#invoke:templutl|faculty|}}|de-ch|de}}|de}} | de
     | „Vorlage:Str trim“
     | {{#invoke:Text|quote
         |1={{#if: 
              | {{#invoke:Vorlage:lang|flat}}
              | {{#invoke:Vorlage:lang|flat}} }}
         |2={{#if: {{#invoke:TemplUtl|faculty|}}|de-CH|de}}
         |3=1}} }}

}}{{#if:

   |  (<templatestyles src="Person/styles.css" />{{#if:  | :  }}{{#if:  | , deutsch: „“ }})
   | {{#if: 
       |  ({{#if:  | , deutsch: „“ }})
       | {{#if:  |  (deutsch: „“) }}
 }}

}}{{#if: {{{zitat}}}

   | {{#if: 
       | {{#if: {{{zitat}}}
           | Vorlage:": Text= und 1= gleichzeitig, bzw. Pipe zu viel }} }}
   | Vorlage:": Text= fehlt }}{{#if:  | {{#if: {{#invoke:Text|unstrip|{{{ref}}}}}
             | Vorlage:": Ungültiger Wert: ref=
             | {{{ref}}} }}

}}|.{{#if:{{#invoke:TemplUtl|faculty|ja}}|{{#if:https://web.archive.org/web/20110813135534/http://www.ise.fraunhofer.de/presse-und-medien/presseinformationen/presseinformationen-2009/weltrekord-41-1-wirkungsgrad-fuer-mehrfachsolarzellen-am-fraunhofer-ise%7C%7C{{#ifeq: ja | JaKeinHinweis |{{#switch:

   |0|=Vorlage:Toter Link/Core{{#if: http://www.ise.fraunhofer.de/presse-und-medien/presseinformationen/presseinformationen-2009/weltrekord-41-1-wirkungsgrad-fuer-mehrfachsolarzellen-am-fraunhofer-ise
       | {{#if:  | [1] }} (Seite {{#switch:|no|0|=|dauerhaft }}nicht mehr abrufbar{{#if:  | , festgestellt im {{#invoke:DateTime|format||F Y}} }}. Suche im Internet Archive ){{#if: 
           | {{#if: deadurlausgeblendet | | Vorlage:Toter Link/archivebot }}
         }}
       |   (Seite {{#switch:|no|0|=|#default=dauerhaft }}nicht mehr abrufbar{{#if:  | , festgestellt im {{#invoke:DateTime|format||F Y}} }}.)
     }}{{#switch: 
         |no|0|=
         |#default={{#if:  ||  }}
    }}{{#invoke:TemplatePar|check
         |opt      = inline= url= text= datum= date= archivebot= bot= botlauf= fix-attempted= checked=
         |cat      = Wikipedia:Vorlagenfehler/Vorlage:Toter Link
         |errNS    = 0
         |template = Vorlage:Toter Link
         |format   = 
         |preview  = 1
    }}{{#if: http://www.ise.fraunhofer.de/presse-und-medien/presseinformationen/presseinformationen-2009/weltrekord-41-1-wirkungsgrad-fuer-mehrfachsolarzellen-am-fraunhofer-ise
      | {{#if:{{#invoke:URLutil|isWebURL|http://www.ise.fraunhofer.de/presse-und-medien/presseinformationen/presseinformationen-2009/weltrekord-41-1-wirkungsgrad-fuer-mehrfachsolarzellen-am-fraunhofer-ise}}
          || {{#if:  ||  }} 
        }}
      | {{#if: 
           | {{#if:  ||  }}
           | {{#if:  ||  }}
        }}
    }}{{#if: 
       | {{#if:{{#invoke:DateTime|format||F Y|noerror=1}}
             || {{#if:  ||  }} 
         }}
    }}{{#switch: deadurl
         |checked|deadurl|= 
         |#default=  {{#if:  ||  }}
    }}|#default= https://wiki-de.moshellshocker.dns64.de/index.php?title=Wikipedia:Defekte_Weblinks&dwl=http://www.ise.fraunhofer.de/presse-und-medien/presseinformationen/presseinformationen-2009/weltrekord-41-1-wirkungsgrad-fuer-mehrfachsolarzellen-am-fraunhofer-ise Die nachstehende Seite ist {{#switch:|no|0|=|dauerhaft }}nicht mehr abrufbar]{{#if:  | , festgestellt im {{#invoke:DateTime|format||F Y}} }}. (Suche im Internet Archive. )  {{#if: 
            | {{#if: deadurlausgeblendet | | Vorlage:Toter Link/archivebot }}
         }}Vorlage:Toter Link/Core{{#switch: 
          |no|0|=
          |#default= {{#if:  ||  }}
        }}{{#invoke:TemplatePar|check
         |all      = inline= url=
         |opt      = datum= date= archivebot= bot= botlauf= fix-attempted= checked=
         |cat      = Wikipedia:Vorlagenfehler/Vorlage:Toter Link
         |errNS    = 0
         |template = Vorlage:Toter Link
         |format   = 
         |preview  = 1
       }}{{#if: http://www.ise.fraunhofer.de/presse-und-medien/presseinformationen/presseinformationen-2009/weltrekord-41-1-wirkungsgrad-fuer-mehrfachsolarzellen-am-fraunhofer-ise
       | {{#if:{{#invoke:URLutil|isWebURL|http://www.ise.fraunhofer.de/presse-und-medien/presseinformationen/presseinformationen-2009/weltrekord-41-1-wirkungsgrad-fuer-mehrfachsolarzellen-am-fraunhofer-ise}}
          || {{#if:  ||  }} 
        }}
    }}{{#if: 
         | {{#if:{{#invoke:DateTime|format||F Y|noerror=1}}
             || {{#if:  ||  }} 
           }}
    }}{{#switch: deadurl
         |checked|deadurl|= 
         |#default=  {{#if:  ||  }}
    }}[http://www.ise.fraunhofer.de/presse-und-medien/presseinformationen/presseinformationen-2009/weltrekord-41-1-wirkungsgrad-fuer-mehrfachsolarzellen-am-fraunhofer-ise }}|{{#switch: 
   |0|=Vorlage:Toter Link/Core{{#if: http://www.ise.fraunhofer.de/presse-und-medien/presseinformationen/presseinformationen-2009/weltrekord-41-1-wirkungsgrad-fuer-mehrfachsolarzellen-am-fraunhofer-ise
       | {{#if:  | [2] }} (Seite {{#switch:|no|0|=|dauerhaft }}nicht mehr abrufbar{{#if:  | , festgestellt im {{#invoke:DateTime|format||F Y}} }}. Suche im Internet Archive ){{#if: 
           | {{#if:  | | Vorlage:Toter Link/archivebot }}
         }}
       |   (Seite {{#switch:|no|0|=|#default=dauerhaft }}nicht mehr abrufbar{{#if:  | , festgestellt im {{#invoke:DateTime|format||F Y}} }}.)
     }}{{#switch: 
         |no|0|=
         |#default={{#if:  ||  }}
    }}{{#invoke:TemplatePar|check
         |opt      = inline= url= text= datum= date= archivebot= bot= botlauf= fix-attempted= checked=
         |cat      = Wikipedia:Vorlagenfehler/Vorlage:Toter Link
         |errNS    = 0
         |template = Vorlage:Toter Link
         |format   = 
         |preview  = 1
    }}{{#if: http://www.ise.fraunhofer.de/presse-und-medien/presseinformationen/presseinformationen-2009/weltrekord-41-1-wirkungsgrad-fuer-mehrfachsolarzellen-am-fraunhofer-ise
      | {{#if:{{#invoke:URLutil|isWebURL|http://www.ise.fraunhofer.de/presse-und-medien/presseinformationen/presseinformationen-2009/weltrekord-41-1-wirkungsgrad-fuer-mehrfachsolarzellen-am-fraunhofer-ise}}
          || {{#if:  ||  }} 
        }}
      | {{#if: 
           | {{#if:  ||  }}
           | {{#if:  ||  }}
        }}
    }}{{#if: 
       | {{#if:{{#invoke:DateTime|format||F Y|noerror=1}}
             || {{#if:  ||  }} 
         }}
    }}{{#switch: 
         |checked|deadurl|= 
         |#default=  {{#if:  ||  }}
    }}|#default= https://wiki-de.moshellshocker.dns64.de/index.php?title=Wikipedia:Defekte_Weblinks&dwl=http://www.ise.fraunhofer.de/presse-und-medien/presseinformationen/presseinformationen-2009/weltrekord-41-1-wirkungsgrad-fuer-mehrfachsolarzellen-am-fraunhofer-ise Die nachstehende Seite ist {{#switch:|no|0|=|dauerhaft }}nicht mehr abrufbar]{{#if:  | , festgestellt im {{#invoke:DateTime|format||F Y}} }}. (Suche im Internet Archive. )  {{#if: 
            | {{#if:  | | Vorlage:Toter Link/archivebot }}
         }}Vorlage:Toter Link/Core{{#switch: 
          |no|0|=
          |#default= {{#if:  ||  }}
        }}{{#invoke:TemplatePar|check
         |all      = inline= url=
         |opt      = datum= date= archivebot= bot= botlauf= fix-attempted= checked=
         |cat      = Wikipedia:Vorlagenfehler/Vorlage:Toter Link
         |errNS    = 0
         |template = Vorlage:Toter Link
         |format   = 
         |preview  = 1
       }}{{#if: http://www.ise.fraunhofer.de/presse-und-medien/presseinformationen/presseinformationen-2009/weltrekord-41-1-wirkungsgrad-fuer-mehrfachsolarzellen-am-fraunhofer-ise
       | {{#if:{{#invoke:URLutil|isWebURL|http://www.ise.fraunhofer.de/presse-und-medien/presseinformationen/presseinformationen-2009/weltrekord-41-1-wirkungsgrad-fuer-mehrfachsolarzellen-am-fraunhofer-ise}}
          || {{#if:  ||  }} 
        }}
    }}{{#if: 
         | {{#if:{{#invoke:DateTime|format||F Y|noerror=1}}
             || {{#if:  ||  }} 
           }}
    }}{{#switch: 
         |checked|deadurl|= 
         |#default=  {{#if:  ||  }}
    }}[http://www.ise.fraunhofer.de/presse-und-medien/presseinformationen/presseinformationen-2009/weltrekord-41-1-wirkungsgrad-fuer-mehrfachsolarzellen-am-fraunhofer-ise }} }}}}}}}}}}{{#if:|
        {{#invoke:Vorlage:Internetquelle|archivBot|stamp={{{archiv-bot}}}|text={{#if:https://web.archive.org/web/20110813135534/http://www.ise.fraunhofer.de/presse-und-medien/presseinformationen/presseinformationen-2009/weltrekord-41-1-wirkungsgrad-fuer-mehrfachsolarzellen-am-fraunhofer-ise%7CVorlage:Webarchiv/archiv-bot}}

}}}}{{#invoke:TemplatePar|check |all= url= titel= |opt= autor= hrsg= format= sprache= titelerg= werk= seiten= datum= abruf= zugriff= abruf-verborgen= archiv-url= archiv-datum= archiv-bot= kommentar= zitat= AT= CH= offline= |cat= {{#ifeq: 0 | 0 | Wikipedia:Vorlagenfehler/Vorlage:Internetquelle}} |template= Vorlage:Internetquelle |format=0 |preview=1 }}</ref>

Vertreter

Datei:Indium antimonide.jpg
Hochreines Indiumantimonid (InSb) für Halbleiteranwendungen.

Die natürliche Kristallisation von Nitriden ist die Wurtzit-Struktur. Mit speziellen Techniken lassen sich auch Zinkblenden-Formationen erzeugen. Zudem existiert auch unter sehr hohem atmosphärischen Druck die chemische Struktur von Kochsalz.

Diese Verbindungen kristallisieren prinzipiell in der Zinkblende-Struktur.

Die binären Materialverbindungen enthalten (bei undotiertem Material) Atome der Gruppe III und V zu gleichen Anteilen. Es können allerdings innerhalb der Gruppen Mischformen erzeugt werden, in denen sich der Anteil an Gruppe-III- bzw. Gruppe-V-Atomen aus zwei Atomsorten zusammensetzt. Dadurch entstehen ternäre (insgesamt drei Atomsorten) und quaternäre (vier Atomsorten) Verbindungen. Beispiele für ternäre Verbindungen sind Aluminiumgalliumarsenid, Indiumgalliumnitrid und Indiumgalliumarsenid. Ein Beispiel für eine quaternäre Verbindung ist <math>\mathrm{Ga}_{1-x}\mathrm{In}_{x}\mathrm{As}_{1-y}\mathrm{P}_{y}</math>.

Herstellung

III-V-Verbindungshalbleiter werden fast ausschließlich durch epitaktisches Wachstum erzeugt. Die Stoffe liegen für die einzelnen Epitaxieverfahren meist gasförmig vor und sind in diesem Zustand bereits in geringen Mengen hochgiftig.

Eigenschaften

Datei:III-V-Halbleiter.png
Bandlücke über die Gitterkonstante aufgetragen. Die Linien zwischen den Elementen stellen die ternären Verbindungen dar. Die Wurtzit-Kristallisationen besitzt zwei Gitterkonstanten a und c, die Zinkblende nur eine einzige.

Verbindungshalbleiter aus der Hauptgruppe III und V besitzen den großen Vorteil gegenüber Silicium, dass man ihre Bandlücke mit der Materialzusammensetzung variieren kann. Es lassen sich damit gezielt die elektrischen Eigenschaften verändern. Sie finden damit hauptsächlich technische Anwendungen in optischen Geräten wie Detektoren, Leuchtdioden oder Lasern. Darüber hinaus besitzen einige Verbindungen einen direkten Bandübergang (siehe Bandlücke, Bänderdiagramm), was ihren Einsatz in optischen Anwendungen begünstigt.

Wichtige Materialparameter sind daher zum einen die Bandlückenenergie. Sie bestimmt, welche Wellenlänge des Lichtes (Photonen) bei optischen Anwendungen generiert bzw. absorbiert werden kann. Zum anderen spielt die Gitterkonstante des Materials eine Rolle. Da die Halbleiter nur durch epitaktisches Wachstum hergestellt werden können, müssen die Materialien aufeinander abgestimmt werden. Unterschiede in der Gitterkonstante können einerseits piezoelektrische Ladungen im Material erzeugen, Rekombinationszentren durch {{#invoke:Vorlage:lang|flat}} bilden, sowie Brüche und Risse provozieren.

Berechnung der ternären Gitterkonstanten

Für die Gitterkonstanten von ternären Mischverbindungen werden zumeist lineare Übergänge angenommen. Dies wird als Vegardsche Regel<ref>L. Vegard: Die Konstitution der Mischkristalle und die Raumfüllung der Atome. In: Z. Phys. 5, Nr. 1, 1921, S. 17–26, doi:10.1007/BF01349680.</ref> bezeichnet und lautet für die Gitterkonstanten a des Mischkristalls AxB1-xZ aus den Atomen A, B, Z:

<math>a(A_xB_{1-x}Z) = x\cdot a(AZ) + \left(1 - x\right)\cdot a(BZ)</math>
Gitterkonstanten (in Å = 10−10m) ausgewählter binäre Verbindungen bei Raumtemperatur
Zinkblende Wurtzit
P As Sb N
a a a a a c
Al 5,4510 5,6605 6,1355 - 3,112 4,982
Ga 5,4512 5,6533 6,0959 4,520 3,189 5,185
In 5,8686 6,0584 6,4794 - 3,545 5,703

Berechnung der ternären Bandübergangsenergien

Für die Berechnung der Bandübergangsenergien Eg hingegen wird zusätzlich ein quadratischer Term verwendet. Mit diesem Term werden die experimentell ermittelten Werte bestmöglich an eine gebogene Kurve angenähert. Die konstanten Zusatzterme dafür heißen Beugungsparameter <math>C</math> (engl.: {{#invoke:Vorlage:lang|flat}}).

<math>E_\mathrm{g}(A_xB_{1-x}Z) = x\cdot E_\mathrm{g}(AZ) + (1-x)\cdot E_\mathrm{g}(BZ) + x\cdot (1-x)\cdot C(A_xB_{1-x}Z)</math>

Siehe auch

Literatur

  • I. Vurgaftman, J. R. Meyer, L. R. Ram-Mohan: Band parameters for III–V compound semiconductors and their alloys. In: Journal of Applied Physics. 89, 2001, S. 5815, doi:10.1063/1.1368156.
  • I. Vurgaftman, J. R. Meyer: Band parameters for nitrogen-containing semiconductors. In: Journal of Applied Physics. 94, 2003, S. 3675, doi:10.1063/1.1600519.

Weblinks

Einzelnachweise

<references />