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Banda prohibida

La banda prohibida, brecha de bandas[1]​ o brecha energética (en inglés bandgap), en la física del estado sólido y otros campos relacionados, es la diferencia de energía entre la parte superior de la banda de valencia y la parte inferior de la banda de conducción. Esta cantidad se encuentra presente en aislantes y semiconductores, su predicción puede llegar a ser un reto para muchos de los métodos teóricos relacionados con la teoría de bandas.[2]

Estructura de banda semiconductora.
Estructura de bandas en un semiconductor.
Véase conducción eléctrica y semiconductor para una descripción más detallada de la estructura de bandas.

La banda prohibida es una de las primordiales contribuciones en el campo de la mecánica cuántica.

La conductividad eléctrica de un semiconductor intrínseco (puro) depende en gran medida de la anchura del gap. Los únicos portadores útiles para conducir son los electrones que tienen suficiente energía térmica para poder saltar la banda prohibida, la cual se define como la diferencia de energía entre la banda de conducción y la banda de valencia. La probabilidad de que un estado de energía esté ocupado por un electrón se calcula mediante las estadísticas de Fermi-Dirac. Una aproximación, la de Maxwell-Boltzmann, es válida también si se cumple , donde es el nivel de Fermi. La aproximación de Maxwell-Boltzmann viene dada por:

donde:

e es la función exponencial
Eg es la energía de banda prohibida
k es la constante de Boltzmann
T es la temperatura

La conductividad es un efecto no deseado, y los materiales con un ancho de banda prohibida mayor ofrecen un mejor comportamiento. En los fotodiodos de infrarrojos se usa un gap pequeño para permitir la detección de fotones de baja energía.

Información general

  1. "El intervalo de banda es la cantidad mínima de energía necesaria para un electrón de liberarse de su estado de enlace.
  2. Cuando se cumple la energía de banda prohibida, el electrón es excitado a un estado libre, y por lo tanto puede participar en la conducción.
  3. La brecha de banda determina la cantidad de energía que se necesita para la conducción, así como la cantidad de energía que se genera.
  4. Un agujero se crea donde el electrón estaba obligado anteriormente. Este agujero también participa en la conducción."[3]

Banda prohibida superconductora

La banda prohibida superconductora Δ, a veces conocida como gap superconductor, a pesar de su nombre, no está relacionada con la banda prohibida de semiconductores y aislantes, sino con la energía necesaria para romper el "enlace" que une a dos electrones que están formando un par de Cooper (mientras que cuando un electrón se encuentra en el estado normal, su energía cinética puede ser modificada una cantidad arbitrariamente pequeña). Si la energía aplicada es inferior a (el doble, debido a que un par se compone de dos electrones, y la banda prohibida se refiere a la energía por electrón), no es posible romper el par, y por lo tanto se puede decir que "no sucede nada" (es decir, los electrones no absorberán fonones cuya energía sea inferior a dicha cantidad).

Más concretamente, la banda prohibida superconductora es la energía por electrón entre el estado fundamental superconductor y el primer estado excitado.

La banda prohibida es máxima en el cero absoluto, y va disminuyendo a medida que aumenta la temperatura, hasta anularse cuando se alcanza la temperatura crítica (es decir, cuando la muestra deja de ser superconductora debido a que la energía de enlace del par de Cooper es mayor que cero).

"La banda prohibida de un semiconductor es la energía mínima necesaria para excitar un electrón desde su estado ligado a un estado libre que le permita participar en la conducción. La estructura de bandas de un semiconductor da la energía de los electrones en el eje Y se llama un "diagrama de banda". El menor nivel de energía de un semiconductor se denomina "banda de valencia" (EV) y el nivel de energía en el que un electrón puede ser considerado libre se llama "banda de conducción" (EC). La banda prohibida (EG) es la diferencia de energía entre el estado ligado y el estado libre, entre la banda de valencia y la banda de conducción. Por lo tanto, la banda prohibida es la energía mínima necesaria para excitar el electrón de manera que pueda participar en la conducción."[3]

La ecuación de la banda prohibida

La teoría BCS llega, aplicando la física cuántica, a una importante ecuación que desenvuelve un papel central en dicha teoría, y se suele conocer como ecuación de la banda prohibida o bien ecuación del gap:

 

donde kB es la constante de Boltzmann, εk es la energía cinética sobre el nivel de Fermi y V es el potencial de interacción entre los electrones del par de Cooper (que en la aproximación propuesta por Cooper es constante siempre que trabajemos cerca del nivel de Fermi, y nula cuando estemos fuera).

Lo que queremos es obtener el valor de la banda prohibida en función de la temperatura, es decir Δ = Δ(T), dado que de esta manera podríamos poner las propiedades que dependen de la banda prohibida en función de la temperatura (lo cual es importante, porque a la hora de realizar experimentos la temperatura será la variable independiente, cosa que no podemos hacer con la Δ). La ecuación es demasiado complicada como para obtener el valor exacto de Δ, pero se puede calcular numéricamente con programas informáticos convirtiendo el sumatorio en una integral. De esta manera, se obtiene una curva con las siguientes propiedades:

  • Cuando T ~ 0, la energía de la banda prohibida es prácticamente constante (su tangente es horizontal en ese punto), tal que Δ(T) es aproximadamente igual a Δ(0),
  • Cuando T ~ Tc, Δ(T) decrece rápidamente tal que tiene aproximadamente la forma de
 

(Más abajo, en la sección Enlaces externos hay un enlace a la página de HyperPhysics que contiene un gráfico con la forma de Δ = Δ(T)).

Gracias a la ecuación de la banda prohibida es posible calcular muchas cantidades termodinámicas en superconductores como la entropía, el calor específico, la energía interna o la energía libre en función de la temperatura, lo cual es fundamental para predecir resultados experimentales.

Lista de bandas prohibidas

En la siguiente tabla aparecen bandas prohibidas de diversos semiconductores (no confundir con la banda prohibida superconductora también mencionada):

Material Símbolo Band gap (eV) 300K Referencia
Silicio Si 1.11 [4]
Germanio Ge 0.66 [4]
Carburo de silicio SiC 2.86 [4]
Fosfuro de aluminio AlP 2.45 [4]
Arseniuro de aluminio AlAs 2.16 [4]
Antimoniuro de aluminio AlSb 1.6 [4]
Nitruro de aluminio AlN 6.3
Diamante C 5.5
Fosfuro de galio (III) GaP 2.26 [4]
Arseniuro de galio GaAs 1.43 [4]
Nitruro de galio (III) GaN 3.4 [4]
Sulfuro de galio (II) GaS 2.5 (@ 295 K)
Antimoniuro de galio GaSb 0.7 [4]
Nitruro de indio (III) InN 0.7 [5]
Fosfuro de indio (III) InP 1.35 [4]
Arseniuro de indio (III) InAs 0.36 [4]
Óxido de cinc ZnO 3.37
Sulfuro de cinc ZnS 3.6 [4]
Seleniuro de cinc ZnSe 2.7 [4]
Telururo de cinc ZnTe 2.25 [4]
Sulfuro de cadmio CdS 2.42 [4]
Seleniuro de cadmio CdSe 1.73 [4]
Telururo de cadmio CdTe 1.49 [6]
Sulfuro de plomo (II) PbS 0.37 [4]
Seleniuro de plomo (II) PbSe 0.27 [4]
Telururo de plomo (II) PbTe 0.29 [4]
Óxido de cobre (I) Cu2O 2.17 [7]

Véase también

Referencias

  1. . Archivado desde el original el 11 de abril de 2014. Consultado el 20 de febrero de 2014. 
  2. Alejandra M. Navarrete‐López, Marcos Rivera‐Almazo, Jorge Garza, Rubicelia Vargas. Importance of one‐parameter hybrid exchange‐correlation functionals in band gaps of transition metal and metalloid oxides. Theoretical Chemistry Accounts 137, 36 (2018)
  3. «Banda Prohibida | PVEducation». www.pveducation.org. Consultado el 2 de diciembre de 2019. 
  4. Streetman, Ben G.; Sanjay Banerjee (2000). Solid State electronic Devices (5th edition edición). Nueva Jersey: Prentice Hall. p. 524. ISBN 0-13-025538-6. 
  5. J. Wu, W. Walukiewicz, H. Lu, W. Schaff, et. al.; Unusual Properties of the Fundamental Bandgap of InN; Appl. Phys. Lett., 80, 3967 (2002).
  6. Madelung, Otfried (1996). Semiconductors - Basic Data (2nd rev. ed. edición). Berlin Heidelberg New York: Springer-Verlag. ISBN 3-540-60883-4. 
  7. R. J. Elliott, Phys. Rev. 124, 340 (1961).

Enlaces externos

  • «Energy Gap in Superconductors as a Function of Temperature», sección de una página de HyperPhysics donde aparece un gráfico que muestra la relación entre la banda prohibida superconductora y la temperatura (tanto la curva predicha por la teoría BCS, como los valores experimentales para el tantalio, el estaño y el niobio) (en inglés), accedida el 27 de mayo de 2008.
  •   Datos: Q806352
  •   Multimedia: Bandgap comparisons

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La banda prohibida brecha de bandas 1 o brecha energetica en ingles bandgap en la fisica del estado solido y otros campos relacionados es la diferencia de energia entre la parte superior de la banda de valencia y la parte inferior de la banda de conduccion Esta cantidad se encuentra presente en aislantes y semiconductores su prediccion puede llegar a ser un reto para muchos de los metodos teoricos relacionados con la teoria de bandas 2 Estructura de banda semiconductora Estructura de bandas en un semiconductor Vease conduccion electrica y semiconductor para una descripcion mas detallada de la estructura de bandas La banda prohibida es una de las primordiales contribuciones en el campo de la mecanica cuantica La conductividad electrica de un semiconductor intrinseco puro depende en gran medida de la anchura del gap Los unicos portadores utiles para conducir son los electrones que tienen suficiente energia termica para poder saltar la banda prohibida la cual se define como la diferencia de energia entre la banda de conduccion y la banda de valencia La probabilidad de que un estado de energia E 0 displaystyle E 0 este ocupado por un electron se calcula mediante las estadisticas de Fermi Dirac Una aproximacion la de Maxwell Boltzmann es valida tambien si se cumple E 0 gt gt E F displaystyle E 0 gt gt E F donde E F displaystyle E F es el nivel de Fermi La aproximacion de Maxwell Boltzmann viene dada por e E g k T displaystyle e left frac E g kT right donde e es la funcion exponencial Eg es la energia de banda prohibida k es la constante de Boltzmann T es la temperaturaLa conductividad es un efecto no deseado y los materiales con un ancho de banda prohibida mayor ofrecen un mejor comportamiento En los fotodiodos de infrarrojos se usa un gap pequeno para permitir la deteccion de fotones de baja energia Indice 1 Informacion general 2 Banda prohibida superconductora 2 1 La ecuacion de la banda prohibida 3 Lista de bandas prohibidas 4 Vease tambien 5 Referencias 6 Enlaces externosInformacion general Editar El intervalo de banda es la cantidad minima de energia necesaria para un electron de liberarse de su estado de enlace Cuando se cumple la energia de banda prohibida el electron es excitado a un estado libre y por lo tanto puede participar en la conduccion La brecha de banda determina la cantidad de energia que se necesita para la conduccion asi como la cantidad de energia que se genera Un agujero se crea donde el electron estaba obligado anteriormente Este agujero tambien participa en la conduccion 3 Banda prohibida superconductora EditarLa banda prohibida superconductora D a veces conocida como gap superconductor a pesar de su nombre no esta relacionada con la banda prohibida de semiconductores y aislantes sino con la energia necesaria para romper el enlace que une a dos electrones que estan formando un par de Cooper mientras que cuando un electron se encuentra en el estado normal su energia cinetica puede ser modificada una cantidad arbitrariamente pequena Si la energia aplicada es inferior a 2D el doble debido a que un par se compone de dos electrones y la banda prohibida se refiere a la energia por electron no es posible romper el par y por lo tanto se puede decir que no sucede nada es decir los electrones no absorberan fonones cuya energia sea inferior a dicha cantidad Mas concretamente la banda prohibida superconductora es la energia por electron entre el estado fundamental superconductor y el primer estado excitado La banda prohibida es maxima en el cero absoluto y va disminuyendo a medida que aumenta la temperatura hasta anularse cuando se alcanza la temperatura critica es decir cuando la muestra deja de ser superconductora debido a que la energia de enlace del par de Cooper es mayor que cero La banda prohibida de un semiconductor es la energia minima necesaria para excitar un electron desde su estado ligado a un estado libre que le permita participar en la conduccion La estructura de bandas de un semiconductor da la energia de los electrones en el eje Y se llama un diagrama de banda El menor nivel de energia de un semiconductor se denomina banda de valencia EV y el nivel de energia en el que un electron puede ser considerado libre se llama banda de conduccion EC La banda prohibida EG es la diferencia de energia entre el estado ligado y el estado libre entre la banda de valencia y la banda de conduccion Por lo tanto la banda prohibida es la energia minima necesaria para excitar el electron de manera que pueda participar en la conduccion 3 La ecuacion de la banda prohibida Editar La teoria BCS llega aplicando la fisica cuantica a una importante ecuacion que desenvuelve un papel central en dicha teoria y se suele conocer como ecuacion de la banda prohibida o bien ecuacion del gap 1 V 1 2 k tanh ϵ k 2 D 2 2 k B T ϵ k 2 D 2 displaystyle frac 1 V frac 1 2 sum k frac tanh sqrt epsilon k 2 Delta 2 2k B T sqrt epsilon k 2 Delta 2 donde kB es la constante de Boltzmann ek es la energia cinetica sobre el nivel de Fermi y V es el potencial de interaccion entre los electrones del par de Cooper que en la aproximacion propuesta por Cooper es constante siempre que trabajemos cerca del nivel de Fermi y nula cuando estemos fuera Lo que queremos es obtener el valor de la banda prohibida en funcion de la temperatura es decir D D T dado que de esta manera podriamos poner las propiedades que dependen de la banda prohibida en funcion de la temperatura lo cual es importante porque a la hora de realizar experimentos la temperatura sera la variable independiente cosa que no podemos hacer con la D La ecuacion es demasiado complicada como para obtener el valor exacto de D pero se puede calcular numericamente con programas informaticos convirtiendo el sumatorio en una integral De esta manera se obtiene una curva con las siguientes propiedades Cuando T 0 la energia de la banda prohibida es practicamente constante su tangente es horizontal en ese punto tal que D T es aproximadamente igual a D 0 Cuando T Tc D T decrece rapidamente tal que tiene aproximadamente la forma deD T D 0 1 74 1 T T c displaystyle frac Delta T Delta 0 approx 1 74 sqrt 1 frac T T c Mas abajo en la seccion Enlaces externos hay un enlace a la pagina de HyperPhysics que contiene un grafico con la forma de D D T Gracias a la ecuacion de la banda prohibida es posible calcular muchas cantidades termodinamicas en superconductores como la entropia el calor especifico la energia interna o la energia libre en funcion de la temperatura lo cual es fundamental para predecir resultados experimentales Lista de bandas prohibidas EditarEn la siguiente tabla aparecen bandas prohibidas de diversos semiconductores no confundir con la banda prohibida superconductora tambien mencionada Material Simbolo Band gap eV 300K ReferenciaSilicio Si 1 11 4 Germanio Ge 0 66 4 Carburo de silicio SiC 2 86 4 Fosfuro de aluminio AlP 2 45 4 Arseniuro de aluminio AlAs 2 16 4 Antimoniuro de aluminio AlSb 1 6 4 Nitruro de aluminio AlN 6 3Diamante C 5 5Fosfuro de galio III GaP 2 26 4 Arseniuro de galio GaAs 1 43 4 Nitruro de galio III GaN 3 4 4 Sulfuro de galio II GaS 2 5 295 K Antimoniuro de galio GaSb 0 7 4 Nitruro de indio III InN 0 7 5 Fosfuro de indio III InP 1 35 4 Arseniuro de indio III InAs 0 36 4 oxido de cinc ZnO 3 37Sulfuro de cinc ZnS 3 6 4 Seleniuro de cinc ZnSe 2 7 4 Telururo de cinc ZnTe 2 25 4 Sulfuro de cadmio CdS 2 42 4 Seleniuro de cadmio CdSe 1 73 4 Telururo de cadmio CdTe 1 49 6 Sulfuro de plomo II PbS 0 37 4 Seleniuro de plomo II PbSe 0 27 4 Telururo de plomo II PbTe 0 29 4 oxido de cobre I Cu2O 2 17 7 Vease tambien EditarAislamiento electrico Banda de conduccion Banda de valencia Fotodiodo Hueco de electron Semiconductor Teoria de bandas Transistor de efecto de campoReferencias Editar Copia archivada Archivado desde el original el 11 de abril de 2014 Consultado el 20 de febrero de 2014 Alejandra M Navarrete Lopez Marcos Rivera Almazo Jorge Garza Rubicelia Vargas Importance of one parameter hybrid exchange correlation functionals in band gaps of transition metal and metalloid oxides Theoretical Chemistry Accounts 137 36 2018 a b Banda Prohibida PVEducation www pveducation org Consultado el 2 de diciembre de 2019 a b c d e f g h i j k l m n n o p q r s Streetman Ben G Sanjay Banerjee 2000 Solid State electronic Devices 5th edition edicion Nueva Jersey Prentice Hall p 524 ISBN 0 13 025538 6 J Wu W Walukiewicz H Lu W Schaff et al Unusual Properties of the Fundamental Bandgap of InN Appl Phys Lett 80 3967 2002 Madelung Otfried 1996 Semiconductors Basic Data 2nd rev ed edicion Berlin Heidelberg New York Springer Verlag ISBN 3 540 60883 4 R J Elliott Phys Rev 124 340 1961 Enlaces externos Editar Energy Gap in Superconductors as a Function of Temperature seccion de una pagina de HyperPhysics donde aparece un grafico que muestra la relacion entre la banda prohibida superconductora y la temperatura tanto la curva predicha por la teoria BCS como los valores experimentales para el tantalio el estano y el niobio en ingles accedida el 27 de mayo de 2008 Teoria de Bandas Conductores aisladores y semiconductores Datos Q806352 Multimedia Bandgap comparisonsObtenido de https es wikipedia org w index php title Banda prohibida amp oldid 135386303, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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