{"id":16712,"date":"2020-03-10T03:26:30","date_gmt":"2020-03-10T03:26:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/que-es-la-banda-de-conduccion-y-valencia-en-semiconductores-definicion\/"},"modified":"2020-07-01T05:01:15","modified_gmt":"2020-07-01T05:01:15","slug":"que-es-la-banda-de-conduccion-y-valencia-en-semiconductores-definicion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/es\/que-es-la-banda-de-conduccion-y-valencia-en-semiconductores-definicion\/","title":{"rendered":"\u00bfQu\u00e9 es la banda de conducci\u00f3n y valencia en semiconductores? Definici\u00f3n"},"content":{"rendered":"<div class=\"su-quote su-quote-style-default\">\n<div class=\"su-quote-inner su-u-clearfix su-u-trim\">En f\u00edsica del estado s\u00f3lido, la banda de valencia y la banda de conducci\u00f3n son las bandas m\u00e1s cercanas al nivel de Fermi y, por lo tanto, determinan la conductividad el\u00e9ctrica del semiconductor.\u00a0Dosimetr\u00eda de radiaci\u00f3n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\"><\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<p>Para comprender la diferencia entre\u00a0<strong>metales<\/strong>\u00a0,\u00a0<strong>semiconductores<\/strong>\u00a0y\u00a0<strong>aisladores el\u00e9ctricos<\/strong>\u00a0, tenemos que definir los siguientes t\u00e9rminos de la f\u00edsica de estado s\u00f3lido:<\/p>\n<h2><strong><a href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Valence-Band-Conduction-Band-Band-Gap.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignright wp-image-26111 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Valence-Band-Conduction-Band-Band-Gap.png\" alt=\"Banda de valencia - Banda de conducci\u00f3n - Brecha de banda\" width=\"469\" height=\"324\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Valence-Band-Conduction-Band-Band-Gap.png\" \/><\/a><\/strong>Banda de valencia<\/h2>\n<p>En f\u00edsica del estado s\u00f3lido, la\u00a0<strong>banda de valencia<\/strong>\u00a0y la\u00a0<strong>banda de\u00a0<\/strong><strong>conducci\u00f3n<\/strong>\u00a0son las bandas m\u00e1s cercanas al\u00a0<strong>nivel de Fermi<\/strong>\u00a0y, por lo tanto, determinan la conductividad el\u00e9ctrica del s\u00f3lido.\u00a0En aisladores el\u00e9ctricos y semiconductores, la banda de valencia es el rango m\u00e1s alto de energ\u00edas de electrones en el que los electrones est\u00e1n normalmente presentes a temperatura cero absoluta.\u00a0Por ejemplo, un\u00a0\u00e1tomo de\u00a0<strong>silicio<\/strong>\u00a0tiene catorce electrones.\u00a0En el estado fundamental, est\u00e1n dispuestos en la configuraci\u00f3n electr\u00f3nica\u00a0<strong>[Ne] 3s\u00a0<sup>2<\/sup>\u00a03p\u00a0<sup>2<\/sup><\/strong>\u00a0.\u00a0De estos,\u00a0<strong>cuatro son electrones de valencia<\/strong>, ocupando el orbital 3s y dos de los orbitales 3p.\u00a0La distinci\u00f3n entre las bandas de valencia y conducci\u00f3n no tiene sentido en los metales, porque la conducci\u00f3n se produce en una o m\u00e1s bandas parcialmente rellenas que adquieren las propiedades de las bandas de valencia y conducci\u00f3n.<\/p>\n<h2>Banda de conducci\u00f3n<\/h2>\n<p>En f\u00edsica del estado s\u00f3lido, la banda de valencia y la banda de conducci\u00f3n son las bandas m\u00e1s cercanas al nivel de Fermi y, por lo tanto, determinan la conductividad el\u00e9ctrica del s\u00f3lido.\u00a0En aisladores el\u00e9ctricos y semiconductores, la\u00a0<strong>banda de conducci\u00f3n<\/strong>\u00a0es el rango m\u00e1s bajo de\u00a0<strong>estados electr\u00f3nicos vacantes<\/strong>\u00a0.\u00a0En un gr\u00e1fico de la estructura de banda electr\u00f3nica de un material, la banda de valencia se encuentra por debajo del nivel de Fermi, mientras que la\u00a0<strong>banda de conducci\u00f3n<\/strong>\u00a0se encuentra por encima de \u00e9l.\u00a0En los semiconductores, los\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/what-is-electron-properties-of-electron\/\">electrones<\/a>\u00a0pueden alcanzar la banda de conducci\u00f3n, cuando est\u00e1n\u00a0<strong>excitados<\/strong>\u00a0, por ejemplo, por\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/radiation\/ionizing-radiation\/\">radiaci\u00f3n ionizante<\/a>\u00a0(es decir, deben obtener una energ\u00eda mayor que el\u00a0<strong><sub>espacio<\/sub><\/strong><strong>\u00a0E<\/strong>)\u00a0Por ejemplo, el diamante es un semiconductor de intervalo de banda ancha (\u00a0<sub>intervalo\u00a0<\/sub>\u00a0E\u00a0= 5,47 eV) con alto potencial como material de dispositivo electr\u00f3nico en muchos dispositivos.\u00a0Por otro lado, el germanio tiene una peque\u00f1a energ\u00eda de banda prohibida (\u00a0<sub>brecha<\/sub>\u00a0E\u00a0= 0.67 eV), que requiere operar el detector a temperaturas criog\u00e9nicas.\u00a0La distinci\u00f3n entre las bandas de valencia y conducci\u00f3n no tiene sentido en los metales, porque la conducci\u00f3n se produce en una o m\u00e1s bandas parcialmente rellenas que adquieren las propiedades de las bandas de valencia y conducci\u00f3n.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-spoiler su-spoiler-style-default su-spoiler-icon-arrow\" data-anchor=\"References\"><\/div>\n<p>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.<\/p>\n<p>Este art\u00edculo se basa en la traducci\u00f3n autom\u00e1tica del art\u00edculo original en ingl\u00e9s. Para m\u00e1s informaci\u00f3n vea el art\u00edculo en ingl\u00e9s. Puedes ayudarnos. Si desea corregir la traducci\u00f3n, env\u00edela a: translations@nuclear-power.com o complete el formulario de traducci\u00f3n en l\u00ednea. Agradecemos su ayuda, actualizaremos la traducci\u00f3n lo antes posible. Gracias.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En f\u00edsica del estado s\u00f3lido, la banda de valencia y la banda de conducci\u00f3n son las bandas m\u00e1s cercanas al nivel de Fermi y, por lo tanto, determinan la conductividad el\u00e9ctrica del semiconductor.\u00a0Dosimetr\u00eda de radiaci\u00f3n Para comprender la diferencia entre\u00a0metales\u00a0,\u00a0semiconductores\u00a0y\u00a0aisladores el\u00e9ctricos\u00a0, tenemos que definir los siguientes t\u00e9rminos de la f\u00edsica de estado s\u00f3lido: Banda de &#8230; <a title=\"\u00bfQu\u00e9 es la banda de conducci\u00f3n y valencia en semiconductores? 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