{"id":15569,"date":"2020-01-12T17:10:41","date_gmt":"2020-01-12T17:10:41","guid":{"rendered":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/quest-ce-quun-donneur-delectrons-et-un-accepteur-delectrons-definition\/"},"modified":"2020-07-13T10:37:57","modified_gmt":"2020-07-13T10:37:57","slug":"quest-ce-quun-donneur-delectrons-et-un-accepteur-delectrons-definition","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/fr\/quest-ce-quun-donneur-delectrons-et-un-accepteur-delectrons-definition\/","title":{"rendered":"Qu&rsquo;est-ce qu&rsquo;un donneur d&rsquo;\u00e9lectrons et un accepteur d&rsquo;\u00e9lectrons &#8211; D\u00e9finition"},"content":{"rendered":"<div class=\"su-quote su-quote-style-default\">\n<div class=\"su-quote-inner su-u-clearfix su-u-trim\">Un donneur d&rsquo;\u00e9lectrons est un atome dopant (impuret\u00e9) qui, lorsqu&rsquo;il est ajout\u00e9 \u00e0 un semi-conducteur, peut former un semi-conducteur de type n.\u00a0Un accepteur d&rsquo;\u00e9lectrons est un atome dopant (impuret\u00e9) qui, ajout\u00e9 \u00e0 un semi-conducteur, peut former un semi-conducteur de type p.\u00a0Dosim\u00e9trie des rayonnements<\/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>En physique des semi-conducteurs, un\u00a0<strong>donneur d&rsquo;\u00a0<\/strong><strong>\u00e9lectrons<\/strong>\u00a0est un\u00a0<strong>atome dopant<\/strong>\u00a0(impuret\u00e9) qui, ajout\u00e9 \u00e0 un semi-conducteur, peut former un\u00a0<strong>semi-conducteur de type n<\/strong>\u00a0.\u00a0Un\u00a0<strong>accepteur d&rsquo;\u00e9lectrons<\/strong>\u00a0est un\u00a0<strong>atome dopant<\/strong>\u00a0(impuret\u00e9) qui, ajout\u00e9 \u00e0 un semi-conducteur, peut former un\u00a0<strong>semi-conducteur de type p<\/strong>\u00a0.\u00a0Le processus d&rsquo;ajout d&rsquo;impuret\u00e9s contr\u00f4l\u00e9es \u00e0 un semi-conducteur est appel\u00e9\u00a0<strong>dopage semi-conducteur<\/strong>\u00a0.\u00a0Ce processus change un\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/radiation-detection\/semiconductor-detectors\/types-of-semiconductors\/intrinsic-semiconductor-pure-semiconductor\/\">semi-conducteur intrins\u00e8que<\/a>\u00a0en un\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/radiation-detection\/semiconductor-detectors\/types-of-semiconductors\/extrinsic-semiconductors-doped-semiconductors\/\">semi-conducteur extrins\u00e8que<\/a>\u00a0.\u00a0Pour les deux types d&rsquo;atomes donneurs ou accepteurs, l&rsquo;augmentation de la densit\u00e9 de dopants augmente la conductivit\u00e9.<\/p>\n<h2>Semi-conducteurs de type n<\/h2>\n<p><a href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/extrinsic-doped-semiconductor-n-type-donor.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignright wp-image-26109 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/extrinsic-doped-semiconductor-n-type-donor.png\" alt=\"extrins\u00e8que - semi-conducteur dop\u00e9 - type n - donneur\" width=\"501\" height=\"354\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/extrinsic-doped-semiconductor-n-type-donor.png\" \/><\/a>Un semi-conducteur extrins\u00e8que qui a \u00e9t\u00e9 dop\u00e9 avec des atomes donneurs d&rsquo;\u00e9lectrons est appel\u00e9\u00a0<strong>semi-conducteur de type n<\/strong>, car la majorit\u00e9 des porteurs de charge dans le cristal sont des \u00e9lectrons n\u00e9gatifs.\u00a0Le silicium \u00e9tant un \u00e9l\u00e9ment t\u00e9travalent, la structure cristalline normale contient 4 liaisons covalentes de quatre \u00e9lectrons de valence.\u00a0Dans le silicium, les dopants les plus courants sont les \u00e9l\u00e9ments du groupe III et du groupe V.\u00a0Les \u00e9l\u00e9ments du groupe V (pentavalent) ont cinq \u00e9lectrons de valence, ce qui leur permet d&rsquo;agir comme donneur.\u00a0Cela signifie que l&rsquo;ajout de ces impuret\u00e9s pentavalentes telles que l&rsquo;arsenic, l&rsquo;antimoine ou le phosphore contribue aux \u00e9lectrons libres, augmentant consid\u00e9rablement la conductivit\u00e9 du semi-conducteur intrins\u00e8que.\u00a0Par exemple, un cristal de silicium dop\u00e9 au bore (groupe III) cr\u00e9e un semi-conducteur de type p tandis qu&rsquo;un cristal dop\u00e9 au phosphore (groupe V) produit un semi-conducteur de type n.<\/p>\n<p>Les \u00e9lectrons de conduction sont compl\u00e8tement domin\u00e9s par le nombre d&rsquo;\u00a0<strong>\u00e9lectrons donneurs<\/strong>\u00a0.\u00a0Donc:<\/p>\n<p><strong>Le nombre total d&rsquo;\u00e9lectrons de conduction est approximativement \u00e9gale au nombre de sites donneurs, n\u2248N\u00a0<\/strong><strong><sub>D<\/sub><\/strong><strong>\u00a0.<\/strong><\/p>\n<p>La neutralit\u00e9 de charge du mat\u00e9riau semi-conducteur est maintenue car les sites donneurs excit\u00e9s \u00e9quilibrent les \u00e9lectrons de conduction.\u00a0Le r\u00e9sultat net est que le nombre d&rsquo;\u00e9lectrons de conduction est augment\u00e9, tandis que le nombre de trous est r\u00e9duit.\u00a0Le d\u00e9s\u00e9quilibre de la concentration de porteurs dans les bandes respectives est exprim\u00e9 par le nombre absolu diff\u00e9rent d&rsquo;\u00e9lectrons et de trous.\u00a0Les \u00e9lectrons sont des porteurs majoritaires, tandis que les trous sont des porteurs minoritaires dans un mat\u00e9riau de type n.<\/p>\n<h2>Semi-conducteurs de type p<\/h2>\n<p><a href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/extrinsic-doped-semiconductor-p-type-acceptor.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignright wp-image-26108 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/extrinsic-doped-semiconductor-p-type-acceptor.png\" alt=\"extrins\u00e8que - semi-conducteur dop\u00e9 - type p - accepteur\" width=\"499\" height=\"343\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/extrinsic-doped-semiconductor-p-type-acceptor.png\" \/><\/a>Un\u00a0<strong>semi-conducteur extrins\u00e8que<\/strong>\u00a0qui a \u00e9t\u00e9\u00a0<strong>dop\u00e9 avec des<\/strong>\u00a0atomes\u00a0<strong>accepteurs d&rsquo;\u00e9lectrons<\/strong>\u00a0est appel\u00e9\u00a0<strong>semi-conducteur de type p<\/strong>\u00a0, car la majorit\u00e9 des porteurs de charge dans le cristal sont\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/radiation-detection\/semiconductor-detectors\/what-are-semiconductors-properties-of-semiconductors\/what-is-electron-hole\/\">des trous d&rsquo;\u00e9lectrons<\/a>\u00a0(porteurs de charge positifs).\u00a0Le\u00a0<strong>silicium<\/strong>\u00a0semi-conducteur pur\u00a0<strong>est un \u00e9l\u00e9ment t\u00e9travalent<\/strong>\u00a0, la structure cristalline normale contient 4 liaisons covalentes de quatre \u00e9lectrons de valence.\u00a0Dans le silicium, les\u00a0<strong>dopants<\/strong>\u00a0les plus courants\u00a0<strong>sont les \u00e9l\u00e9ments du groupe III<\/strong>\u00a0et du\u00a0<strong>groupe V<\/strong>.\u00a0Les \u00e9l\u00e9ments du groupe III (trivalents) contiennent tous trois \u00e9lectrons de valence, ce qui les fait fonctionner comme des accepteurs lorsqu&rsquo;ils sont utilis\u00e9s pour doper le silicium.\u00a0Lorsqu&rsquo;un atome accepteur remplace un atome de silicium t\u00e9travalent dans le cristal, un \u00e9tat vacant (un trou d&rsquo;\u00e9lectrons) est cr\u00e9\u00e9.\u00a0Un trou d&rsquo;\u00e9lectrons (souvent simplement appel\u00e9 trou) est le manque d&rsquo;\u00e9lectrons \u00e0 une position o\u00f9 l&rsquo;on pourrait exister dans un atome ou un r\u00e9seau atomique.\u00a0C&rsquo;est l&rsquo;un des deux types de porteurs de charge qui sont responsables de la cr\u00e9ation de courant \u00e9lectrique dans les mat\u00e9riaux semi-conducteurs.\u00a0Ces\u00a0<strong>trous<\/strong>\u00a0charg\u00e9s positivement\u00a0<strong>peuvent se d\u00e9placer<\/strong>\u00a0d&rsquo;atome en atome dans les mat\u00e9riaux semi-conducteurs lorsque les \u00e9lectrons quittent leur position.\u00a0L&rsquo;ajout d&rsquo;impuret\u00e9s trivalentes telles que le\u00a0<strong>bore<\/strong>\u00a0, l&rsquo;\u00a0<strong>aluminium<\/strong>\u00a0ou le\u00a0<strong>gallium<\/strong>\u00e0 un semi-conducteur intrins\u00e8que cr\u00e9e ces trous d&rsquo;\u00e9lectrons positifs dans la structure.\u00a0Par exemple, un cristal de silicium dop\u00e9 au bore (groupe III) cr\u00e9e un semi-conducteur de type p tandis qu&rsquo;un cristal dop\u00e9 au phosphore (groupe V) produit un semi-conducteur de type n.<\/p>\n<p>Le nombre de trous d&rsquo;\u00e9lectrons est compl\u00e8tement domin\u00e9 par le nombre de sites accepteurs.\u00a0Donc:<\/p>\n<p><strong>Le nombre total de trous est approximativement \u00e9gale au nombre de sites donneurs, p \u2248 N\u00a0<\/strong><strong><sub>A<\/sub><\/strong><strong>\u00a0.<\/strong><\/p>\n<p>La neutralit\u00e9 de charge de ce mat\u00e9riau semi-conducteur est \u00e9galement maintenue.\u00a0Le r\u00e9sultat net est que le nombre de trous d&rsquo;\u00e9lectrons augmente, tandis que le nombre d&rsquo;\u00e9lectrons de conduction est r\u00e9duit.\u00a0Le d\u00e9s\u00e9quilibre de la concentration de porteurs dans les bandes respectives est exprim\u00e9 par le nombre absolu diff\u00e9rent d&rsquo;\u00e9lectrons et de trous.\u00a0<strong>Les trous d&rsquo;\u00e9lectrons<\/strong>\u00a0sont des\u00a0<strong>porteurs majoritaires<\/strong>\u00a0, tandis que les \u00e9lectrons sont des porteurs minoritaires dans un mat\u00e9riau de type p.<\/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\">\n<div class=\"su-spoiler-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\"><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div tabindex=\"0\" role=\"button\">\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>Cet article est bas\u00e9 sur la traduction automatique de l&rsquo;article original en anglais. Pour plus d&rsquo;informations, voir l&rsquo;article en anglais. Pouvez vous nous aider Si vous souhaitez corriger la traduction, envoyez-la \u00e0 l&rsquo;adresse: translations@nuclear-power.com ou remplissez le formulaire de traduction en ligne. Nous appr\u00e9cions votre aide, nous mettrons \u00e0 jour la traduction le plus rapidement possible. Merci<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un donneur d&rsquo;\u00e9lectrons est un atome dopant (impuret\u00e9) qui, lorsqu&rsquo;il est ajout\u00e9 \u00e0 un semi-conducteur, peut former un semi-conducteur de type n.\u00a0Un accepteur d&rsquo;\u00e9lectrons est un atome dopant (impuret\u00e9) qui, ajout\u00e9 \u00e0 un semi-conducteur, peut former un semi-conducteur de type p.\u00a0Dosim\u00e9trie des rayonnements En physique des semi-conducteurs, un\u00a0donneur d&rsquo;\u00a0\u00e9lectrons\u00a0est un\u00a0atome dopant\u00a0(impuret\u00e9) qui, ajout\u00e9 \u00e0 un &#8230; <a title=\"Qu&rsquo;est-ce qu&rsquo;un donneur d&rsquo;\u00e9lectrons et un accepteur d&rsquo;\u00e9lectrons &#8211; D\u00e9finition\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/fr\/quest-ce-quun-donneur-delectrons-et-un-accepteur-delectrons-definition\/\" aria-label=\"En savoir plus sur Qu&rsquo;est-ce qu&rsquo;un donneur d&rsquo;\u00e9lectrons et un accepteur d&rsquo;\u00e9lectrons &#8211; D\u00e9finition\">Lire la suite<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[49],"tags":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v15.4 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Qu&#039;est-ce qu&#039;un donneur d&#039;\u00e9lectrons et un accepteur d&#039;\u00e9lectrons - D\u00e9finition<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Un donneur d&#039;\u00e9lectrons est un atome dopant (impuret\u00e9) qui, lorsqu&#039;il est ajout\u00e9 \u00e0 un semi-conducteur, peut former un semi-conducteur de type n. Un accepteur d&#039;\u00e9lectrons est un atome dopant (impuret\u00e9) qui, ajout\u00e9 \u00e0 un semi-conducteur, peut former un semi-conducteur de type p. Dosim\u00e9trie des rayonnements\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/fr\/quest-ce-quun-donneur-delectrons-et-un-accepteur-delectrons-definition\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"fr_FR\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Qu&#039;est-ce qu&#039;un donneur d&#039;\u00e9lectrons et un accepteur d&#039;\u00e9lectrons - D\u00e9finition\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Un donneur d&#039;\u00e9lectrons est un atome dopant (impuret\u00e9) qui, lorsqu&#039;il est ajout\u00e9 \u00e0 un semi-conducteur, peut former un semi-conducteur de type n. Un accepteur d&#039;\u00e9lectrons est un atome dopant (impuret\u00e9) qui, ajout\u00e9 \u00e0 un semi-conducteur, peut former un semi-conducteur de type p. Dosim\u00e9trie des rayonnements\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/fr\/quest-ce-quun-donneur-delectrons-et-un-accepteur-delectrons-definition\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Radiation Dosimetry\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2020-01-12T17:10:41+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2020-07-13T10:37:57+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/extrinsic-doped-semiconductor-n-type-donor.png\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"\u00c9crit par\">\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Nick Connor\">\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Dur\u00e9e de lecture est.\">\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"3 minutes\">\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/es\/#website\",\"url\":\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/es\/\",\"name\":\"Radiation Dosimetry\",\"description\":\"\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/es\/?s={search_term_string}\",\"query-input\":\"required name=search_term_string\"}],\"inLanguage\":\"fr-FR\"},{\"@type\":\"ImageObject\",\"@id\":\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/fr\/quest-ce-quun-donneur-delectrons-et-un-accepteur-delectrons-definition\/#primaryimage\",\"inLanguage\":\"fr-FR\",\"url\":\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/extrinsic-doped-semiconductor-n-type-donor.png\"},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/fr\/quest-ce-quun-donneur-delectrons-et-un-accepteur-delectrons-definition\/#webpage\",\"url\":\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/fr\/quest-ce-quun-donneur-delectrons-et-un-accepteur-delectrons-definition\/\",\"name\":\"Qu'est-ce qu'un donneur d'\\u00e9lectrons et un accepteur d'\\u00e9lectrons - D\\u00e9finition\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/es\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/fr\/quest-ce-quun-donneur-delectrons-et-un-accepteur-delectrons-definition\/#primaryimage\"},\"datePublished\":\"2020-01-12T17:10:41+00:00\",\"dateModified\":\"2020-07-13T10:37:57+00:00\",\"author\":{\"@id\":\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/es\/#\/schema\/person\/e8c544db9afedaec8574d6464f9398bb\"},\"description\":\"Un donneur d'\\u00e9lectrons est un atome dopant (impuret\\u00e9) qui, lorsqu'il est ajout\\u00e9 \\u00e0 un semi-conducteur, peut former un semi-conducteur de type n. Un accepteur d'\\u00e9lectrons est un atome dopant (impuret\\u00e9) qui, ajout\\u00e9 \\u00e0 un semi-conducteur, peut former un semi-conducteur de type p. Dosim\\u00e9trie des rayonnements\",\"inLanguage\":\"fr-FR\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/fr\/quest-ce-quun-donneur-delectrons-et-un-accepteur-delectrons-definition\/\"]}]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/es\/#\/schema\/person\/e8c544db9afedaec8574d6464f9398bb\",\"name\":\"Nick Connor\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15569"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=15569"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15569\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=15569"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=15569"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=15569"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}