0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

npj:预测半导体本征电荷输运性质

ExMh_zhishexues 来源:知社学术圈 作者:知社学术圈 2020-10-13 16:27 次阅读

利用新的理论、新计算工具和强大的计算能力,电子材料的计算筛选是实验探索的一种有效而经济的选择。例如这些计算工具协助发现了诸如TmAgTe2、NbFeSb、NbCoSn和CdIn2Te4等许多新的高性能热电(TE)候选材料。人们还借此类工具探索出高迁移率的氧化物、发现了作为透明导体的新材料,并可能应用于显示器、发光二极管和太阳能电池等。一些通过计算确定的TE候选材料(如Ba2BiTaO6和TaIrGe)已得到实验验证。许多以前的工作都是基于载流子迁移率μ、电导率σ和塞贝克系数S的预测。尽管基于Boltzmann输运方程(BTE)的最新工具和理论能够准确预测电子和声子的输运性质,但其高复杂性和高计算成本,限制了其高通量筛选预测。

该研究提出了一种计算效率高的第一性原理方法,以预测半导体本征电荷输运性质。来自新加坡科学技术研究局高性能计算研究所的Gang Wu和Shuo-Wang Yang共同领导的团队,通过引入广义Eliashberg函数并加入光学声子极化、杂质散射和自由载流子屏蔽等过程,经过密度泛函微扰理论的计算,使该方法在计算量很小的情况下,尤其对非极性和极性半导体都能实现高保真度。该研究论证了极性光学声子散射的重要性,这表明在研究极性半导体的电子性质时,在没有考虑极性光学声子散射时,需格外小心。通过与Si、GaAs、Mg2Si和NbFeSb的实验和理论结果进行的比较,作者验证了这一方法的可靠性,并揭示了NaInSe2是一种潜在的新型热电材料。该方法的提出可广泛应用于高迁移率半导体和高性能热电光伏材料的高通量筛选。

该文近期发表于npj Computational Materials6:46 (2020),英文标题与摘要如下。

EPIC STAR: a reliable and efficient approach for phonon- and impurity-limited charge transport calculations

Tianqi Deng, Gang Wu, Michael B. Sullivan, Zicong Marvin Wong, Kedar Hippalgaonkar, Jian-Sheng Wang & Shuo-Wang Yang

A computationally efficient first-principles approach to predict intrinsic semiconductor charge transport properties is proposed. By using a generalized Eliashberg function for short-range electron–phonon scattering and analytical expressions for long-range electron–phonon and electron–impurity scattering, fast and reliable prediction of carrier mobility and electronic thermoelectric properties is realized without empirical parameters. This method, which is christened “Energy-dependent Phonon- and Impurity-limited Carrier Scattering Time AppRoximation (EPIC STAR)” approach, is validated by comparing with experimental measurements and other theoretical approaches for several representative semiconductors, from which quantitative agreement for both polar and non-polar, isotropic and anisotropic materials is achieved. The efficiency and robustness of this approach facilitate automated and unsupervised predictions, allowing high-throughput screening and materials discovery of semiconductor materials for conducting, thermoelectric, and other electronic applications.

责任编辑:xj

原文标题:npj: EPIC STAR—限制声子和杂质的电荷输运的计算

文章出处:【微信公众号:知社学术圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 半导体
    +关注

    关注

    334

    文章

    27527

    浏览量

    219917
  • 电荷
    +关注

    关注

    1

    文章

    634

    浏览量

    36173
  • 声子晶体
    +关注

    关注

    0

    文章

    3

    浏览量

    7399
  • 电子材料
    +关注

    关注

    0

    文章

    62

    浏览量

    10751

原文标题:npj: EPIC STAR—限制声子和杂质的电荷输运的计算

文章出处:【微信号:zhishexueshuquan,微信公众号:知社学术圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    半导体,最新预测

    的一些预测。接受调查的半导体高管中约有92%预测2025年整个行业将实现增长。由于人工智能、云、数据中心、无线通信和汽车应用的发展,对芯片的需求将持续增长,毕马威
    的头像 发表于 12-27 10:03 160次阅读
    <b class='flag-5'>半导体</b>,最新<b class='flag-5'>预测</b>

    全球半导体市场规模预测

    近日,根据世界半导体贸易统计组织(WSTS)最新发布的市场预测报告,全球半导体市场在未来几年将保持稳健增长态势。 具体而言,预计2024年全球半导体市场规模将达到6269亿美元,相比前
    的头像 发表于 12-19 11:48 275次阅读

    半导体的能带理论

    ,其主要内容可概括为研究半导体中载流子(carrier)按能量状态的分布、跃迁(能量状态的改变)和输运(能量的定向传递)。   本文会向大家较为详细地介绍半导体能带理论。   对于物质划分为
    的头像 发表于 11-25 09:31 790次阅读
    <b class='flag-5'>半导体</b>的能带理论

    中国半导体的镜鉴之路

    今天非常高兴能在这里围绕我跟盖添怡女士的一半导体专业著作《芯镜》来展开介绍日本半导体的得失,以及对咱们中国半导体发展的启发。 一芯片强国的初、兴、盛、衰 首先,大家可以先了解一下日本
    发表于 11-04 12:00

    第三代半导体半导体区别

    半导体是指导电性能介于导体和绝缘体之间的材料,具有独特的电学性质,是电子工业中不可或缺的基础材料。随着科技的进步和产业的发展,半导体材料经历了从第一代到第三代的演变。 一、材料特性的区
    的头像 发表于 10-17 15:26 1255次阅读

    p型半导体和n型半导体区别是什么

    中掺入三价元素,如硼、铝等,形成空穴(正电荷)的半导体。而N型半导体是指在半导体材料中掺入五价元素,如磷、砷等,形成自由电子(负电荷)的
    的头像 发表于 08-16 11:22 6754次阅读

    p型半导体是怎么形成的

    p型半导体(也称为空穴半导体)的形成是一个涉及半导体材料掺杂和物理性质变化的过程。以下是对p型半导体形成过程的详细解析,包括其定义、掺杂原理
    的头像 发表于 08-15 17:02 2983次阅读

    半导体

    本人接触质量工作时间很短,经验不足,想了解一下,在半导体行业中,由于客户端使用问题造成器件失效,失效率为多少时会接受客诉
    发表于 07-11 17:00

    利用柔性超亲水夹层通道,实现液体在任意界面上的自发定向输运

    自然界中的流体输运方式遵循着低耗、高效、定向、智能的基本原则。在之前的研究中,通过合理设计界面的超浸润性质可以实现对流体的有效操控,包括收集、输运、合并、释放等。
    的头像 发表于 05-24 10:42 502次阅读
    利用柔性超亲水夹层通道,实现液体在任意界面上的自发定向<b class='flag-5'>输运</b>

    台积电预测全球半导体行业年销售额将增长10%

    今年4月份,台积电对全球半导体行业(不含内存芯片)的增长预期进行了调整,由原先超过10%的预测降至约10%。同时,世界半导体贸易统计协会(WSTS)预测2024年全球
    的头像 发表于 05-23 15:51 504次阅读

    半导体发展的四个时代

    台积电的 Suk Lee 发表了题为“摩尔定律和半导体行业的第四个时代”的主题演讲。Suk Lee表示,任何试图从半导体行业传奇而动荡的历史中发掘出一些意义的事情都会引起我的注意。正如台积电所解释
    发表于 03-27 16:17

    半导体发展的四个时代

    台积电的 Suk Lee 发表了题为“摩尔定律和半导体行业的第四个时代”的主题演讲。Suk Lee表示,任何试图从半导体行业传奇而动荡的历史中发掘出一些意义的事情都会引起我的注意。正如台积电所解释
    发表于 03-13 16:52

    静电平衡状态下带电导体性质是什么

    静电平衡状态下,带电导体性质涉及电场、电势、电荷分布和电势能等方面。下面将详细介绍静电平衡状态下带电导体性质。 一、电场分布: 在静电平
    的头像 发表于 02-26 17:23 2816次阅读

    如何判断电场是由正电荷还是负电荷产生的

    首先,要判断电场是由正电荷还是负电荷产生的,我们需要了解电荷性质和电场的基本概念。 电荷性质
    的头像 发表于 02-26 14:38 2299次阅读

    半导体材料有哪些 半导体材料是硅还是二氧化硅

    。 硅是一种最为广泛使用的半导体材料。硅的原子序数为14,具有4个价电子。硅通过共价键形成的晶格结构,使得它具有较好的导电性能。在纯净的硅晶体中,缺乏杂质的硅被称为半导体
    的头像 发表于 01-17 15:25 3161次阅读