
Formation et caractérisation d'un film de ZnO non dopé par un système CVD en brouillard
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La technologie LED trouve son origine dans le même domaine de l'ingénierie qui nous a donné les téléphones mobiles, les ordinateurs et tous les équipements électroniques modernes basés sur les phénomènes quantiques. L'extension des dispositifs à semi-conducteurs à de nouveaux composés a apporté de grands avantages à la vie humaine, comme en témoignent les dispositifs optoélectroniques et électroniques à grande vitesse modernes pour les communications obtenus grâce à l'oxyde de zinc, la LED bleue, etc. Les ingénieurs utilisent une LED bleue pour exciter une substance chimi...
La technologie LED trouve son origine dans le même domaine de l'ingénierie qui nous a donné les téléphones mobiles, les ordinateurs et tous les équipements électroniques modernes basés sur les phénomènes quantiques. L'extension des dispositifs à semi-conducteurs à de nouveaux composés a apporté de grands avantages à la vie humaine, comme en témoignent les dispositifs optoélectroniques et électroniques à grande vitesse modernes pour les communications obtenus grâce à l'oxyde de zinc, la LED bleue, etc. Les ingénieurs utilisent une LED bleue pour exciter une substance chimique fluorescente dans l'ampoule. Cela convertit la lumière bleue en lumière blanche. Pour tirer parti de ces avantages dans des appareils réels, il est nécessaire de mettre au point une technique fiable de dopage de type p. L'oxyde de zinc présente des avantages considérables, notamment une grande énergie de liaison des excitons, comme le démontre l'efficacité du laser à excitons sous excitation optique. Dans cet ouvrage, les propriétés optiques de l'oxyde de zinc non dopé ont été observées en expérimentant différentes températures de substrat à l'aide de la technique de dépôt chimique en phase vapeur (Mist-CVD).