[재료과학] LED, ZnO 박막과 GaN박막

 1  [재료과학] LED, ZnO 박막과 GaN박막-1
 2  [재료과학] LED, ZnO 박막과 GaN박막-2
 3  [재료과학] LED, ZnO 박막과 GaN박막-3
 4  [재료과학] LED, ZnO 박막과 GaN박막-4
 5  [재료과학] LED, ZnO 박막과 GaN박막-5
 6  [재료과학] LED, ZnO 박막과 GaN박막-6
 7  [재료과학] LED, ZnO 박막과 GaN박막-7
 8  [재료과학] LED, ZnO 박막과 GaN박막-8
 9  [재료과학] LED, ZnO 박막과 GaN박막-9
 10  [재료과학] LED, ZnO 박막과 GaN박막-10
 11  [재료과학] LED, ZnO 박막과 GaN박막-11
 12  [재료과학] LED, ZnO 박막과 GaN박막-12
 13  [재료과학] LED, ZnO 박막과 GaN박막-13
 14  [재료과학] LED, ZnO 박막과 GaN박막-14
 15  [재료과학] LED, ZnO 박막과 GaN박막-15
 16  [재료과학] LED, ZnO 박막과 GaN박막-16
 17  [재료과학] LED, ZnO 박막과 GaN박막-17
 18  [재료과학] LED, ZnO 박막과 GaN박막-18
 19  [재료과학] LED, ZnO 박막과 GaN박막-19
 20  [재료과학] LED, ZnO 박막과 GaN박막-20
※ 미리보기 이미지는 최대 20페이지까지만 지원합니다.
  • 분야
  • 등록일
  • 페이지/형식
  • 구매가격
  • 적립금
자료 다운로드  네이버 로그인
소개글
[재료과학] LED, ZnO 박막과 GaN박막에 대한 자료입니다.
목차
1.반도체의 구성

2.LED는 무엇인가?

3.LED의 장점

4.ZnO 박막과 GaN박막




본문내용
P형 반도체 :
-순수한 반도체 + 불순물(acceptor)
-전자의 자리가 남는 정공(hole,양공)이 생성

N형 반도체 :
-순수한 반도체 + 불순물(donor)->doping과정
-자유 전자가 존재하게 된다.

Full color display를 위해서는 청색 LED가 필요했다.

ZnO, GaN, SiC, ZnSe 을 이용해 청색 LED를 만드는 연구가 진행되었다.

격자 부정합이 20% 이상
-> 불일치 -> dislocation 생성.
소자로써의 특성 저하

But, 현재는 그냥 이용하고 있다.

GaN은 ZnO에 비해 단결정 성장이 어렵다.
(단결정 기판 제작의 어려움)
ZnO는 C-축 배향성이 좋아 어디든 잘 증착된다.
-> 즉, 접합면에서 결함 생성이 적은 편이다.