34快离子导体.pptx
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1、天津理工大学天津理工大学3.4 快离子导体快离子导体天津理工大学天津理工大学 Eg 价带价带导带导带一些离子晶体:如NaCl AgCl MgO禁带宽度较大,这类离子晶体常温下是绝缘的,不能导电。但当一些条件改变时,这些离子晶体也能导电。3.4.1经典离子类载流子导电天津理工大学天津理工大学l离子晶体的离子电导主要有两类离子晶体的离子电导主要有两类:第第一一类类,固固有有离离子子电电导导(本本征征电电导导),源源于于晶晶体体点点阵阵的的基基本本离离子子的的运运动动。离离子子自自身身随随着着热热振振动动离离开开晶晶格格形形成成热热缺缺陷陷。(高温下显著)(高温下显著)第第二二类类,杂杂质质电电导导
2、,由由固固定定较较弱弱的的离离子子运运动动造造成成的的。(较较低低温度下杂质电导显著温度下杂质电导显著)载流子为离子或离子空位的电导载流子为离子或离子空位的电导离子电导离子电导天津理工大学天津理工大学1 固有电导(本征电导)提供载流子由晶体本身热缺陷弗仑克尔缺陷 肖脱基缺陷晶体的温度较高时,一些能量较高的的离子脱离格点形成“间隙离子”,或跑到晶体表面形成新的结点,原来的位置形成空位,从而破坏晶格的完整性,这种与温度有关的缺陷称之为晶体的热缺陷。本征电导:由热缺陷提供载流子形成的电导天津理工大学天津理工大学l弗仑克尔缺陷:弗仑克尔缺陷:一定温度下,一定温度下,格点原子在平衡位置附近格点原子在平衡
3、位置附近振动,其中某些原子能够获得较大的热运动能量,克服周围振动,其中某些原子能够获得较大的热运动能量,克服周围原子化学键束缚而挤入晶体原子间的空隙位置,形成间隙原原子化学键束缚而挤入晶体原子间的空隙位置,形成间隙原子,原先所处的位置相应成为空位。这种间隙原子和空位成子,原先所处的位置相应成为空位。这种间隙原子和空位成对出现的缺陷称为弗仑克尔缺陷。对出现的缺陷称为弗仑克尔缺陷。天津理工大学天津理工大学l肖特基缺陷:肖特基缺陷:一定温度下、一定温度下、表面附近的原子表面附近的原子A A和和B B依靠热运依靠热运动能量运动到外面新的一层格点位置上,而动能量运动到外面新的一层格点位置上,而A A和和
4、B B处的空位由晶处的空位由晶体内部原子逐次填充,从而在晶体内部形成空位,而表面则产体内部原子逐次填充,从而在晶体内部形成空位,而表面则产生新原子层,结果是晶体内部产生空位但没有间隙原子,这种生新原子层,结果是晶体内部产生空位但没有间隙原子,这种缺陷称为肖特基缺陷。缺陷称为肖特基缺陷。天津理工大学天津理工大学离子电导的微观机构离子电导的微观机构:载流子载流子(离子离子)的扩散的扩散 。离子的扩散过程就构成了宏观的离子离子的扩散过程就构成了宏观的离子“迁移迁移”。离子导电性:离子导电性:离子类载流子电场作用下,离子类载流子电场作用下,通过材料的长距离迁移。通过材料的长距离迁移。天津理工大学天津理
5、工大学本征离子电导率的一般表达式为:本征离子电导率的一般表达式为:B1W/kW1本征电导活化能本征电导活化能缺陷形成能 E迁移能 UN1单位体积内离子结点数单位体积内离子结点数天津理工大学天津理工大学2杂质电导作为载流子的离子由杂质缺陷引起OOAlOAlOmgAlOAlOVTiTiOOVMgMgO422222.2.3232+新的载流子新的载流子杂质电导:由杂质提供载流子而形成的电导天津理工大学天津理工大学N2杂质离子浓度杂质离子浓度杂质离子电导率的一般表达式为:杂质离子电导率的一般表达式为:B2W/kW2电导活化能电导活化能天津理工大学天津理工大学一般情况:一般情况:(1)杂质离子浓度远小于晶
6、格格点数)杂质离子浓度远小于晶格格点数N2W2 (3)低温下离子晶体的电导率主要为杂质电导,)低温下离子晶体的电导率主要为杂质电导,高温下本征电导会占主体。高温下本征电导会占主体。本征电导率本征电导率杂质电导率杂质电导率天津理工大学天津理工大学经典的离子晶体由于离子扩散可以形成导电。由于离子扩散可以形成导电。一般来说,这些晶体的导电率要低得多,一般来说,这些晶体的导电率要低得多,如如NaCl:室温时室温时,=10-15Scm-1,在在200时时,=10-8Scm-1。天津理工大学天津理工大学3.4.2快离子导体导电快离子导体:快离子导体:而另有一类离子晶体,在室温下电导而另有一类离子晶体,在室
7、温下电导率可以达到率可以达到10-2 Scm-1,几乎可与熔盐的电导相似。,几乎可与熔盐的电导相似。我们将这类具有优良离子导电能力的材料称做我们将这类具有优良离子导电能力的材料称做快离快离子导体或固体电解质子导体或固体电解质,也有称作超离子导体。,也有称作超离子导体。天津理工大学天津理工大学快离子导体的电导率公式也服从:经典晶体经典晶体的活化能的活化能W在在12ev,快离子导体快离子导体的活化能的活化能W在在0.5ev以下。以下。快离子导体肖特基弗仑弗仑克尔克尔天津理工大学天津理工大学 快离子导体不论是从电导,还是从结构上看,快离子导体不论是从电导,还是从结构上看,都可以视为普通离子固体和离子
8、液体之间的一种都可以视为普通离子固体和离子液体之间的一种过渡状态:过渡状态:电解质溶液或电解质溶液或熔融电解质熔融电解质快离子导体快离子导体 普通离子固体普通离子固体 溶解或熔融溶解或熔融 相变相变 类似类似导电性导电性天津理工大学天津理工大学1 总结:快离子导体的宏观特点总结:快离子导体的宏观特点1.快离子导体(固体电解质)既保持固态特点,又具有熔快离子导体(固体电解质)既保持固态特点,又具有熔融强电解质或电解质水溶液相比拟的离子电导率。融强电解质或电解质水溶液相比拟的离子电导率。2.结构特点不同于正常态的离子固体,介于正常态与熔融结构特点不同于正常态的离子固体,介于正常态与熔融态的中间相。
9、态的中间相。3.良好的快离子导体应具有非常低的电子电导率良好的快离子导体应具有非常低的电子电导率天津理工大学天津理工大学2 快离子导体的微观结构特点快离子导体的微观结构特点 如:如:经典离子晶体:经典离子晶体:NaCl AgCl -AgI 载流子浓度载流子浓度 n=1018/cm3 快离子导体:快离子导体:-AgI 载流子浓度载流子浓度 n=1022/cm3 快离子导体载流子浓度比一般离子晶体大了快离子导体载流子浓度比一般离子晶体大了1000倍。倍。快离子导体中的载流子主要是离子,电导活快离子导体中的载流子主要是离子,电导活化能低,在固体中可流动的数量相当大。化能低,在固体中可流动的数量相当大
10、。天津理工大学天津理工大学快离子导体往往不是某一组成的某一材料,快离子导体往往不是某一组成的某一材料,而是指某一特定的相。而是指某一特定的相。如:如:AgI AgI -AgI-AgI 三个相,三个相,仅仅-AgI-AgI是快离子导体是快离子导体典型的快离子导体由两种晶格组成。典型的快离子导体由两种晶格组成。l 半径较大的离子形成刚性晶格,半径较大的离子形成刚性晶格,离子占据固定位置。离子占据固定位置。l 半径较小的离子占据在刚性亚晶格的某些间隙位置,间隙位半径较小的离子占据在刚性亚晶格的某些间隙位置,间隙位大于离子数,这种离子可以随机分布在间隙位上,称运动离子大于离子数,这种离子可以随机分布在
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