第二章-固体材料表面与界面电子过程.ppt
《第二章-固体材料表面与界面电子过程.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第二章-固体材料表面与界面电子过程.ppt(67页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
第第 二二 章章固体材料表面与界面电子固体材料表面与界面电子固体材料表面与界面电子固体材料表面与界面电子过程过程过程过程3.1 3.1 半导体与半导体界面特性半导体与半导体界面特性-PN-PN结结3.2 3.2 金属与半导体的接触特性金属与半导体的接触特性3.3 3.3 表面势、表面态、表面电导表面势、表面态、表面电导3.4 MIS3.4 MIS结构结构3.5 PN3.5 PN结与功能器件结与功能器件3.6 3.6 晶界势垒及其电荷区2 电子运动状态:能量、运动的范围电子运动状态:能量、运动的范围 电子运动的特点:微质点、高速度运动电子运动的特点:微质点、高速度运动 不可能确定某电子在某空间位置不可能确定某电子在某空间位置用在空用在空 间出现的概率间出现的概率(电子云及密度电子云及密度)能量不连续能量不连续能级能级 决定电子运动状态是主要取决于对电子的作用势决定电子运动状态是主要取决于对电子的作用势(原子核、电子间原子核、电子间)具体电子运动状态是通过薛定鄂方程求出电子的波具体电子运动状态是通过薛定鄂方程求出电子的波函数及其对应的本征能量。函数及其对应的本征能量。电子的特点电子的特点3无数电子形成一个系统以后,电子运动特性无数电子形成一个系统以后,电子运动特性(范围范围)能带能带当原子与原子结合成固体时,原子之间存在相互当原子与原子结合成固体时,原子之间存在相互作用,电子存在共有作用;作用,电子存在共有作用;原子能级分裂成能级示意图4能带理论简介能带理论简介 5 K空间:又称波矢空间,描述微观粒子运动状态的空间,K空间中的一个点对应着一个确定的状态K空间是以倒格子为基础的倒格空间在k空间中,电子能量En(k)函数关系6E Ek,k,能带结构(能量色散关系)能带结构(能量色散关系)SiSi立方立方晶系 晶体的能带结构(半导体,间接能隙)晶体的能带结构(半导体,间接能隙)价带价带导带导带价带顶价带顶导带底导带底7 半导体的基础知识半导体的基础知识 半导体;半导体;N-type P-typeN-type P-type半导体;导带;价带;禁带半导体;导带;价带;禁带本征半导体本征半导体 杂质半导体杂质半导体 载流子运动方式及形成电流载流子运动方式及形成电流8v纯净的、不含杂质的半导体1.1 本征半导体9v杂质半导体分杂质半导体分:N型半导体和P型半导体两类vN型半导体 杂质半导体半导体 结构图结构图10电子 正离子对施主杂质原子电离 电子 空穴对 热激发 载流子载流子杂质半导体半导体 N N型半导体中的多数载流子型半导体中的多数载流子(多子)多子)为为电子电子。空穴空穴为少数载流子(少子为少数载流子(少子)呈电中性 11v P P型半导体型半导体 结构图结构图杂质半导体半导体12 空穴 负离子对受主杂质原子电离 空穴 电子对 热激发 载流子载流子 P P型半导体中的多数载流子型半导体中的多数载流子(多子)多子)为为空穴空穴。电子电子为少数载流子(少子)为少数载流子(少子)杂质半导体半导体呈电中性 13v 扩散运动及扩散电流扩散运动及扩散电流扩散运动扩散运动:载流子受扩散力的作用所作的运动称为扩散运动。扩散电流扩散电流:载流子扩散运动所形成的电流称为扩散电流。载流子运动方式及其电流载流子运动方式及其电流 扩散电流大小与载流子浓度梯度成正比扩散电流大小与载流子浓度梯度成正比浓度差 扩散运动 扩散电流扩散力14v 漂移运动和漂移电流漂移运动和漂移电流 漂漂移移运运动动:载流子在电场力作用下所作的 运动称为漂移运动。漂漂移移电电流流:载流子漂移运动所形成的电流称为漂移电流。载流子运动方式及其电流载流子运动方式及其电流 漂移电流大小与电场强度成正比漂移电流大小与电场强度成正比电位差 漂移运动 漂移电流电场力153.1 PNPN结结1.pn结定义:结定义:把一块把一块p型半导体和型半导体和一块一块n型半导体结合型半导体结合在一起,由于在一起,由于P、N区载流子浓度不等,区载流子浓度不等,N区电子浓度向区电子浓度向P区区扩散,扩散,P区空穴向区空穴向N区扩散,结果在交界区扩散,结果在交界面处积累电荷形成电面处积累电荷形成电偶极层,将该结构称偶极层,将该结构称为为p-n结结 带负电荷的电离受主电离受主带正电荷电离施主带正电荷电离施主16 平衡平衡p-n结的能带图结的能带图 1)电子从费米能级高的n区流向费米能级低的p区,空穴则从p区流向n区,因而EFn下移,而EFp移,直至EFn=EFp时为止。这时p-n结中有统一的费米级能Ef2)空间电荷区内电势V(x)V(x):np降低电子电势能-qV(x)n p区不断升高p区的能带上移,n区能带下移,直至费米能级处处相等时,p-n结达到平衡状态。EFn和EFp分别表示n型和p型半导体的费米能级能带图特点:172 PNPN结基本特性结基本特性带负电荷的带负电荷的电离受主电离受主带正电荷电离施主带正电荷电离施主电离施主与少量空穴的正电荷严格平衡电子电荷电离受主电离受主与少量电子少量电子的负电荷严格平衡空穴电荷电中性电中性负电荷区负电荷区正电荷区正电荷区空间电荷1)空间电荷空间电荷18d)对于空穴,情况完全相似。)对于空穴,情况完全相似。e)没有电流流过)没有电流流过p-n结。或者说流过结。或者说流过p-n结的净电流为零结的净电流为零 空间电荷区的特点:空间电荷区的特点:a)内建电场)内建电场 在内建电场作用下,载流子作漂移运在内建电场作用下,载流子作漂移运动。电子和空穴的漂移运动方向与它们各自的扩散运动。电子和空穴的漂移运动方向与它们各自的扩散运动方向相反。内建电场起着阻碍电子和空穴继续扩散动方向相反。内建电场起着阻碍电子和空穴继续扩散的作用。的作用。b)在无外加电压的情况下,载流子的扩散和漂移最终在无外加电压的情况下,载流子的扩散和漂移最终将达到动态平衡将达到动态平衡,c)电子的扩散电流和漂移电流的大小相等、方向相反电子的扩散电流和漂移电流的大小相等、方向相反而互相抵消而互相抵消。E19PNPN结基本特性结基本特性PNPN结平衡结平衡 VD阻止多子继续阻止多子继续扩散,同时有利扩散,同时有利少子定向漂移少子定向漂移VD:势垒电压VD=0.60.8V 或 0.20.3VVD202)单向导电性 PNPN结加正向电压结加正向电压流过PN结的电流随外加电压U的增加而迅速上升,PN结呈现为小电阻。该状态称为PN结正向导通状态。PN正向应用UUU21 PNPN结加反向电压结加反向电压流过PN结的电流称为反向饱和电流(即IS),PN结呈现为大电阻。该状态称为PNPN结反向结反向截止状态。截止状态。PN反向运用 UU22一个一个p-n结在低频电压下,能很好地起整流作用,但是当电结在低频电压下,能很好地起整流作用,但是当电压频率增高时,其整流特性变坏压频率增高时,其整流特性变坏 p-n结电容包括势垒电容结电容包括势垒电容和扩散电容两部分。和扩散电容两部分。3)p-n结电容特性结电容特性部分电子和空穴部分电子和空穴“存入存入”势垒区势垒区 势垒区宽度变窄,空势垒区宽度变窄,空间电荷数量减少间电荷数量减少 电子和空穴中和电子和空穴中和23在外加正向偏压增加时,将有一部分电子和空穴在外加正向偏压增加时,将有一部分电子和空穴“存入存入”势势垒区。反之,当正向偏压减小时,势垒区的电场增强,势垒垒区。反之,当正向偏压减小时,势垒区的电场增强,势垒区宽度增加,空间电荷数量增多,这就是有一部分电子和空区宽度增加,空间电荷数量增多,这就是有一部分电子和空穴从势垒区中穴从势垒区中“取出取出”。当当p-n结加正向偏压时,势垒区的电场随正向偏压的增结加正向偏压时,势垒区的电场随正向偏压的增加而减弱势垒区宽度变窄,空间电荷数量减少,因为空加而减弱势垒区宽度变窄,空间电荷数量减少,因为空间电荷是由不能移动的杂质离子组成的,所以空间电荷间电荷是由不能移动的杂质离子组成的,所以空间电荷的减少是由于的减少是由于n区的电子和区的电子和p区的空穴过来中和了势垒区区的空穴过来中和了势垒区中一部分电离施主和电离受主;中一部分电离施主和电离受主;p-n结上外加电压的变化,引起了电子和空穴在势垒区的结上外加电压的变化,引起了电子和空穴在势垒区的“存入存入”和和“取出取出”作用,导致势垒区的空间电荷数量随作用,导致势垒区的空间电荷数量随外加电压而变化,这和一个电容器的充放电作用相似。这外加电压而变化,这和一个电容器的充放电作用相似。这种种p-n结的电容效应称为势垒电容结的电容效应称为势垒电容24扩散电容扩散电容积累的非平衡积累的非平衡空穴也增加空穴也增加,与与它保持电中性它保持电中性的电子也相应的电子也相应增加增加非平衡电子非平衡电子和与它保持和与它保持电中性的空电中性的空穴也要增加穴也要增加正向偏压空穴从P区注入n区,增加了n区的空穴积累,增加了浓度梯度由于扩散区的电荷数量随外加电压的变化所产生由于扩散区的电荷数量随外加电压的变化所产生的电容效应,称为的电容效应,称为p-n结的扩散电容。结的扩散电容。p-n结的势垒结的势垒电容和扩散电容都随外加电压而变化,是可变电容。电容和扩散电容都随外加电压而变化,是可变电容。h+h+e-e-电子从n 区注入P区,增加了P区的电子积累,增加了浓度梯度25a.平衡p-n结的空间电荷区两端间的电势差VD,称为p-n结的接触电势差或内建电势差。4)p-n结接触电势差结接触电势差b.相应的电子电势能之差即能带的弯曲量相应的电子电势能之差即能带的弯曲量qVD称为称为p-n结的势垒高度结的势垒高度 qVDEFn-EFp 263.2 金属和半导体的接触特性金属和半导体的接触特性1.1.金属和半导体的功函数金属和半导体的功函数金属的功函数金属的功函数:在绝对零度时,一个起始能量等于费米能级的电子,由金属内部逸出到真空中静止所需要的最小能量 Wm=E0-(EF)mE0表示真空中静止电子的能量 27在绝对零度时,一个起始能量等于费米能级的电子,由半导体内部逸出到真空中所需要的最小能量半导体的功函数半导体的功函数Ws=E0-(EF)s E0-Ec 从Ec到E0的能量间隔 又称为电子亲合能,它表示要使半导体导带底的电子逸出体外所需要的最小能量。半导体的功函数又可表示为 Ws=+=+En En=Ec-(EF)s 又称肖特基势垒28 半导体功函数与杂质浓度的关系半导体功函数与杂质浓度的关系(计算值计算值)292.接触电势差(1 1)设想有一块金属和一块)设想有一块金属和一块n n型半导体,它们有共型半导体,它们有共同的真空静止电子能级,并假定金属的同的真空静止电子能级,并假定金属的功函数大于功函数大于半导体的功函数,即半导体的功函数,即W Wm mWWs s;EF(S)EF(M)(a)接触前(b)间隙很大30(c)紧密接触;(d)忽略间隙 金属和金属和n型半导体接触能带图型半导体接触能带图(WmWs)31特点:特点:1 1)随着)随着D D的减小,靠近半导体一的减小,靠近半导体一侧的金属表面负电荷密度增加,同时,侧的金属表面负电荷密度增加,同时,靠近金属一侧的半导体表面的正电荷密靠近金属一侧的半导体表面的正电荷密度也随之增加。度也随之增加。2 2)由于半导体中自由电荷密度的限制,)由于半导体中自由电荷密度的限制,正电荷分布在半导体表面相当厚的一层正电荷分布在半导体表面相当厚的一层表面层内,即空间电荷区。表面层内,即空间电荷区。(c)紧密接触紧密接触表面势:在空间电荷区内便存在一定的电场,造成能带弯表面势:在空间电荷区内便存在一定的电场,造成能带弯曲,使半导体表面和内部之间存在电势差曲,使半导体表面和内部之间存在电势差Vs,即表面势。,即表面势。接触电势差一部分降落在空间电荷区,另一部分降落在金接触电势差一部分降落在空间电荷区,另一部分降落在金属和半导体表面之间,于是有属和半导体表面之间,于是有 VmsVs Vm金属的电势;Vs半导体电势;Vms:接触电势;Vs:表面电势32若若D小到可以与原子间距相比较,小到可以与原子间距相比较,电子就可自由穿过间隙,这时电子就可自由穿过间隙,这时Vms很小,接触电势差绝大部分很小,接触电势差绝大部分降落在空间电荷区。降落在空间电荷区。特点:特点:1)(Ws-Wm)/q=Vs。d)忽略间隙)忽略间隙3)金属一边的势垒高度:金属一边的势垒高度:q ns=qVD+En=-qVs+En=Wm-Ws+En=Wm-2)半导体一边的势垒高度为半导体一边的势垒高度为qVD=-qVs=Wm-Ws334)半导体表面形成一个正的空间电荷半导体表面形成一个正的空间电荷区,电场体内指向表面;区,电场体内指向表面;Vs 0,半导体表面电子的能量高于体半导体表面电子的能量高于体内,能带向上弯曲,形成表面势垒。内,能带向上弯曲,形成表面势垒。势垒空间中空间电荷由电离施主形成,势垒空间中空间电荷由电离施主形成,电子浓度比体内小,形成一个阻挡层电子浓度比体内小,形成一个阻挡层。34n型型Ge、Si,GaAs的的 测量值测量值(300K)353.3 表面势与表面态表面势与表面态3924041(3)表面态类型表面态类型42(4)43产生表面空间电荷层的条件:表面的外电场;产生表面空间电荷层的条件:表面的外电场;半导体上的绝缘层中存在的电荷在表面感生的半导体上的绝缘层中存在的电荷在表面感生的电场;电场;表面因产生离子吸附而引起的表面电场表面因产生离子吸附而引起的表面电场;金属、金属、与半导体与半导体(或绝缘体或绝缘体)因功函数不同而形成接触因功函数不同而形成接触电势等。电势等。表面处电场存在表面处电场存在载流子在表面响应载流子在表面响应重新分重新分布布产生屏蔽作用,阻止外场深入内部;产生屏蔽作用,阻止外场深入内部;(5)金属材料:自由载流子密度很大,表面形成金属材料:自由载流子密度很大,表面形成极薄层极薄层(数量级数量级)就足以将外场屏蔽掉;就足以将外场屏蔽掉;半导体材料:自由载流子密度小,必须经过半导体材料:自由载流子密度小,必须经过一定距离后,才能将外电场屏蔽掉,这个区一定距离后,才能将外电场屏蔽掉,这个区域就是表面空间电荷层区。域就是表面空间电荷层区。如果载流子密度愈小,则空间电荷层就愈厚。如果载流子密度愈小,则空间电荷层就愈厚。在室温下,表面层厚度可以用在室温下,表面层厚度可以用Debey长度长度LD来估记来估记:4748(7)495051(8)氧化物氧化物-半导体界面态半导体界面态化学处理后的硅表面会存在一层极薄SiO2层。对Si表面电子输运有影响是SiO2-Si的界面所形成的附加态,即界面态。因为在外场作用下响应时间快。界面态的来源界面态的来源界面态产生原因与表面态相同,电子受到的周期性势场发生突变所致。与表面态相比,界面态对应的势场并没有完全中断,态密度要小。如Si-SiO2界面,与表面态不同的是在界面上不可能每个硅原子都平均有一根悬挂键。Si-SiO2界面态密度仅为1010/cm2,表面态密度则为1015/cm2。氧化物-半导体界面电子态(Si-SiO2)523.4 MIS结构结构 半导体器件的特性都和半导体的表面性质有着密切的关系。半导体器件的特性都和半导体的表面性质有着密切的关系。半导体的表面状态对晶体管和半导体集成电路的参数和稳半导体的表面状态对晶体管和半导体集成电路的参数和稳定性有很大影响。定性有很大影响。MOS(金属金属-氧化物氧化物-半导体半导体)器件、电荷耦合器件,表面发器件、电荷耦合器件,表面发光器件等,就是利用半导体表面效应而制成的。光器件等,就是利用半导体表面效应而制成的。因此,研究半导体表面现象,发展有关半导体表面的理论,因此,研究半导体表面现象,发展有关半导体表面的理论,对于改善器件性能,提高器件稳定性,以及指导人们探索对于改善器件性能,提高器件稳定性,以及指导人们探索新型器件等都有着十分重要的意义。新型器件等都有着十分重要的意义。MIS(指金属指金属绝缘层绝缘层半导体半导体)结构结构53 MIS结构示意图 MIS结构中满足以下条件(由于金属和半导体功函数的不同、绝缘层内可能存在带电离子及界面态等原因,情况还是很复杂的。先考虑理想情况):(1)金属与半导体间功函数差为零(2)在绝缘层内没有任何电荷且绝缘层完全不导电(3)绝缘体与半导体界面处不存在任何界面态。541)当在金属与半导体之间加电压电压后,在金属与半导体相对的两个面上就要被充电充电。两者所带电荷符号相反,电荷分布情况亦很不同。2)在金属中,自由电子密度很高,电荷基本上分布在一个原一个原子层的厚度范围之内子层的厚度范围之内,而在半导体中,由于自由载流子密度要低得多,电荷必须分布在一定厚度的表面层内一定厚度的表面层内;这个带电的表面层称做空间电荷区空间电荷区。3)在空间电荷区内,从表面到内部电场逐渐减弱表面到内部电场逐渐减弱,到空间电荷区的另端,场强减小到零。MIS结构空间电荷层及表面势55MOS 场效应管场效应管 MOS 场效应管也被称为MOS FET,既Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor P-N结的二极管的工作过程 含有一个含有一个P-N结的二极管的工作过程结的二极管的工作过程 1)加上正向电压时,二极管导通,其PN结有电流通过。在P型半导体端为正电压时,N型半导体内的负电子被吸引而涌向加有正电压的P型半导体端,而P型半导体端内的正电子则朝N型半导体端运动,从而形成导通电流。2)反向电压时,在P型半导体端为负电压,正电荷被聚集在P型半导体端,负电子则聚集在N型半导体端,电子不移动,其PN结没有电流通过,二极管截止。56N沟道MOS场效应管的工作过程 NPN型通常称为N沟道型,PNP型也叫P沟道型。N沟道的场效应管其源极和漏极接在N型半导体上 正电压加在N沟道的MOS 场效应管栅极上时,由于电场的作用,此时N型半导体的源极和漏极的负电子被吸引出来而涌向栅极,但由于氧化膜氧化膜的阻挡,使得电子聚集在两个N沟道之间的P型半导体中,从而形成电流,使源极和漏极之间导通。两个N型半导体之间为一条沟,栅极电压的建立相当于为它们之间搭了一座桥梁,该桥的大小由栅压的大小决定。57 半导体三极管示意图和三极管的符号58LED(Light Emitting Diode)是发光二极管的缩写,)是发光二极管的缩写,它可以直接把电转化为光。它可以直接把电转化为光。LED光源广泛见于日常生活光源广泛见于日常生活中,如家用电器的指示灯、汽车的后防雾灯等。中,如家用电器的指示灯、汽车的后防雾灯等。3.5 p-n结与光电功能器件结与光电功能器件593.5 p-n结与光电功能器件结与光电功能器件(1)半导体发光二极管的基本原理半导体发光二极管的基本原理晶片中晶片中PN结结构和发光二极管的发光原理结结构和发光二极管的发光原理60聚三苯胺(poly-TPD)-八羟基喹啉铝(Alq3)-无机半导体QD-LED器件 中科院化学所有机固体室的中科院化学所有机固体室的研究人员使用美国研究人员使用美国Ocean NanoTech公司制备的高质公司制备的高质量的具有核壳结构的量的具有核壳结构的CdSe/ZnS和和CdSe/CdS/ZnS纳晶量子纳晶量子点,同时使用聚三苯胺点,同时使用聚三苯胺(poly-TPD)为空穴传输层、为空穴传输层、八羟基喹啉铝八羟基喹啉铝(Alq3)为电子为电子传输层,通过调节量子点尺传输层,通过调节量子点尺寸以及通过器件结构和各层寸以及通过器件结构和各层厚度的优化,制备了可发红、厚度的优化,制备了可发红、橙、黄、绿四种颜色光的橙、黄、绿四种颜色光的QD-LED器件器件 61太阳能电池太阳能电池62气体传感器 气体传感器是对气体所含特定成分的物化性质作出感应,并将其转化为适当的电信号,从而对气体种类及浓度作出检测的传感器。SnO2、ZnO、Fe2O3等半导体金属氧化物作为气敏材料已被广泛使用 半导体金属氧化物的气敏机理分为半导体金属氧化物的气敏机理分为:1)表面电阻控制机理表面电阻控制机理2)体电阻控制机理体电阻控制机理3)非电阻控制机理;非电阻控制机理;4)吸附气体产生新能级模型吸附气体产生新能级模型5)隧道效应模型隧道效应模型6)控制栅极模型控制栅极模型7)接触燃烧模型。接触燃烧模型。63气敏机理模型示意图气敏机理模型示意图 吸附气体产生新能级模型吸附气体产生新能级模型64(a)晶界势垒及空间电荷晶界势垒及空间电荷晶界处集聚有杂质、缺陷和偏析相。晶界处集聚有杂质、缺陷和偏析相。离子(陶瓷)在晶界上的凝集,离子(陶瓷)在晶界上的凝集,则会引起晶界带电。则会引起晶界带电。阳离子空位形成数阳离子空位形成数阴离子空位形成数,即晶界上正电阴离子空位形成数,即晶界上正电荷累积。界面附近晶粒内部则通过空间电荷层将累积电荷累积。界面附近晶粒内部则通过空间电荷层将累积电荷抵消了。荷抵消了。晶界带电和空间电荷层的形成,引起晶界附近能带弯曲。晶界带电和空间电荷层的形成,引起晶界附近能带弯曲。在氧化物中杂质浓度远大于平衡时的空位,晶界电荷主在氧化物中杂质浓度远大于平衡时的空位,晶界电荷主要由杂质控制要由杂质控制。3.6 晶界势垒及其电荷区晶界势垒及其电荷区6566设界面态密度为Ns(个/cm2),在耗尽层近似条件下,界面态Ns和施主浓度Nd应满足以下关系Ns=2Ndd 故晶界势垒高度B为B=q2Ns/d67 作业:1 什么是p-n结?2 简述p-n结电容特性4 什么是功函数?什么是表面态?什么是表面势垒?5 简述MIS结构及其特性 6.什么是晶界效应,基于晶界效应的常用器件特征 夜视仪;单反相机原理- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 第二 固体 材料 表面 界面 电子 过程
咨信网温馨提示:
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【a199****6536】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【a199****6536】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【a199****6536】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【a199****6536】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。
关于本文