{"id":116980,"date":"2022-05-26T00:55:22","date_gmt":"2022-05-25T23:55:22","guid":{"rendered":"https:\/\/material-properties.org\/quest-ce-que-la-semi-conductivite-theorie-des-bandes-definition\/"},"modified":"2022-05-31T09:57:29","modified_gmt":"2022-05-31T08:57:29","slug":"quest-ce-que-la-semi-conductivite-theorie-des-bandes-definition","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/material-properties.org\/fr\/quest-ce-que-la-semi-conductivite-theorie-des-bandes-definition\/","title":{"rendered":"Qu&rsquo;est-ce que la semi-conductivit\u00e9 &#8211; Th\u00e9orie des bandes &#8211; D\u00e9finition"},"content":{"rendered":"<p><span><div class=\"su-quote su-quote-style-default\"><div class=\"su-quote-inner su-u-clearfix su-u-trim\">La semi-conductivit\u00e9 est d\u00e9termin\u00e9e par l&rsquo;\u00e9cart d&rsquo;\u00e9nergie entre les bandes de valence et de conduction.\u00a0Pour comprendre ce qu&rsquo;est un semi-conducteur, nous devons d\u00e9finir ces termes.\u00a0Propri\u00e9t\u00e9s des mat\u00e9riaux<\/div><\/div><\/span><\/p>\n<p><span><div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\" style=\"margin:15px 0;border-width:2px;border-color:#999999\"><\/div><\/span><\/p>\n<p><span><div  class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights \"><div  class=\"inside-grid-column\">\n<p><span>En g\u00e9n\u00e9ral, les semi-<\/span><strong><span>conducteurs<\/span><\/strong><span>\u00a0sont des mat\u00e9riaux, inorganiques ou organiques, qui ont la capacit\u00e9 de contr\u00f4ler leur conduction en fonction de la structure chimique, de la temp\u00e9rature, de l&rsquo;\u00e9clairement et de la pr\u00e9sence de dopants.\u00a0Le nom de semi-<\/span><strong><span>conducteur<\/span><\/strong><span>\u00a0vient du fait que ces mat\u00e9riaux ont une\u00a0<\/span><strong><span>conductivit\u00e9 \u00e9lectrique<\/span><\/strong><span>\u00a0entre celle d&rsquo;un m\u00e9tal, comme le cuivre, l&rsquo;or, etc., et celle d&rsquo;un isolant, comme le verre.\u00a0Ils ont une bande\u00a0<\/span><strong><span>interdite<\/span><\/strong><span>\u00a0inf\u00e9rieure \u00e0 4 eV (environ 1 eV).\u00a0En physique du solide , cette bande interdite ou bande interdite est une plage d&rsquo;\u00e9nergie entre la bande de valence et la bande de conduction o\u00f9 les \u00e9tats \u00e9lectroniques sont interdits.\u00a0Contrairement aux conducteurs, les \u00e9lectrons dans un semi-conducteur doivent obtenir de l&rsquo;\u00e9nergie (par exemple \u00e0 partir d&rsquo;un rayonnement ionisant) pour traverser la bande interdite et atteindre la bande de conduction.\u00a0<\/span><strong><span>Les propri\u00e9t\u00e9s des semi-conducteurs<\/span><\/strong><span>\u00a0sont d\u00e9termin\u00e9es par l&rsquo;\u00e9cart d&rsquo;\u00e9nergie entre les bandes de valence et de conduction.\u00a0Pour comprendre ce qu&rsquo;est un semi-conducteur, nous devons d\u00e9finir ces termes.<\/span><\/p>\n<h2><span>Propri\u00e9t\u00e9s des semi-conducteurs<\/span><\/h2>\n<p><span>Pour comprendre la diff\u00e9rence entre les\u00a0<\/span><strong><span>m\u00e9taux<\/span><\/strong><span>, les semi-<\/span><strong><span>conducteurs<\/span><\/strong><span>\u00a0et\u00a0<\/span><strong><span>les isolants \u00e9lectriques<\/span><\/strong><span> , nous devons d\u00e9finir les termes suivants issus de la physique du solide:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><strong><a href=\"https:\/\/material-properties.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Valence-Band-Conduction-Band-Band-Gap.png\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"alignright wp-image-26111\" src=\"https:\/\/material-properties.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Valence-Band-Conduction-Band-Band-Gap.png\" alt=\"Bande de Valence - Bande de conduction - Bande interdite\" width=\"469\" height=\"324\" \/><\/a><span>Bande de Valence<\/span><\/strong><span>.\u00a0En physique du solide, la bande de\u00a0<\/span><strong><span>valence et la bande<\/span><\/strong><span>\u00a0de\u00a0<\/span><strong><span>conduction<\/span><\/strong><span>\u00a0sont les bandes les plus proches du\u00a0<\/span><strong><span>niveau de Fermi<\/span><\/strong><span>\u00a0et d\u00e9terminent ainsi la conductivit\u00e9 \u00e9lectrique du solide.\u00a0Dans les isolants \u00e9lectriques et les semi-conducteurs, la bande de valence est la plage la plus \u00e9lev\u00e9e d&rsquo;\u00e9nergies \u00e9lectroniques dans laquelle les \u00e9lectrons sont normalement pr\u00e9sents \u00e0 la temp\u00e9rature z\u00e9ro absolu.\u00a0Par exemple, un atome\u00a0<\/span><strong><span>de silicium<\/span><\/strong><span>\u00a0a quatorze \u00e9lectrons.\u00a0A l&rsquo;\u00e9tat fondamental, ils sont dispos\u00e9s selon la configuration \u00e9lectronique\u00a0<\/span><strong><span>[Ne]3s<\/span><sup><span>2<\/span><\/sup><span>3p<\/span><sup><span>2<\/span><\/sup><\/strong><span>.\u00a0Parmi ceux-ci,\u00a0<\/span><strong><span>quatre sont des \u00e9lectrons de valence<\/span><\/strong><span>, occupant l&rsquo;orbite 3s et deux des orbitales 3p.\u00a0La distinction entre les bandes de valence et de conduction n&rsquo;a pas de sens dans les m\u00e9taux, car la conduction se produit dans une ou plusieurs bandes partiellement remplies qui prennent les propri\u00e9t\u00e9s des bandes de valence et de conduction.<\/span><\/li>\n<li><strong><span>Bande conductrice<\/span><\/strong><span>.\u00a0En physique du solide, la bande de valence et la bande de conduction sont les bandes les plus proches du niveau de Fermi et d\u00e9terminent ainsi la conductivit\u00e9 \u00e9lectrique du solide.\u00a0Dans les isolants \u00e9lectriques et les semi-conducteurs, la\u00a0<\/span><strong><span>bande de conduction<\/span><\/strong><span>\u00a0est la plage la plus basse d&rsquo;\u00a0<\/span><strong><span>\u00e9tats \u00e9lectroniques vacants<\/span><\/strong><span>.\u00a0Sur un graphique de la structure de bande \u00e9lectronique d&rsquo;un mat\u00e9riau, la bande de valence est situ\u00e9e en dessous du niveau de Fermi, tandis que la\u00a0<\/span><strong><span>bande de conduction<\/span><\/strong><span>\u00a0est situ\u00e9e au-dessus.\u00a0Dans les semi-conducteurs,\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/what-is-electron-properties-of-electron\/\"><span>les \u00e9lectrons<\/span><\/a><span>\u00a0peuvent atteindre la bande de conduction, lorsqu&rsquo;ils sont\u00a0<\/span><strong><span>excit\u00e9s<\/span><\/strong><span>\u00a0, par exemple, par\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/radiation\/ionizing-radiation\/\"><span>un rayonnement ionisant<\/span><\/a><span>\u00a0(c&rsquo;est-\u00e0-dire qu&rsquo;ils doivent obtenir une \u00e9nergie sup\u00e9rieure \u00e0\u00a0<\/span><strong><span>E\u00a0<\/span><sub><span>gap<\/span><\/sub><\/strong><span>). Par exemple, le diamant est un semi-conducteur \u00e0 large bande interdite (\u00e9cart<\/span><sub><span>\u00a0<\/span><\/sub><span>\u00a0E\u00a0= 5,47 eV) avec un potentiel \u00e9lev\u00e9 en tant que mat\u00e9riau de dispositif \u00e9lectronique dans de nombreux dispositifs.\u00a0D&rsquo;autre part, le germanium a une faible \u00e9nergie de bande interdite (E<\/span><sub><span>gap<\/span><\/sub><span>\u00a0= 0,67 eV), ce qui n\u00e9cessite de faire fonctionner le d\u00e9tecteur \u00e0 des temp\u00e9ratures cryog\u00e9niques.\u00a0La distinction entre les bandes de valence et de conduction n&rsquo;a pas de sens dans les m\u00e9taux, car la conduction se produit dans une ou plusieurs bandes partiellement remplies qui prennent les propri\u00e9t\u00e9s des bandes de valence et de conduction.<\/span><\/li>\n<li><strong><span>\u00c9cart de bande<\/span><\/strong><span>.\u00a0En physique du solide , la bande\u00a0<\/span><strong><span>interdite<\/span><\/strong><span>\u00a0ou la\u00a0<\/span><strong><span>bande interdite<\/span><\/strong><span>\u00a0est une plage d&rsquo;\u00e9nergie entre la bande de valence et la bande de conduction o\u00f9 les \u00e9tats \u00e9lectroniques sont interdits.\u00a0Contrairement aux conducteurs, les \u00e9lectrons dans un semi-conducteur doivent obtenir de l&rsquo;\u00e9nergie (par exemple \u00e0 partir d&rsquo;un rayonnement ionisant) pour traverser la bande interdite et atteindre la bande de conduction.\u00a0<\/span><strong><span>Les bandes interdites<\/span><\/strong><span> sont naturellement diff\u00e9rentes pour diff\u00e9rents mat\u00e9riaux. Par exemple, le diamant est un semi-conducteur \u00e0 large bande interdite (\u00e9cart<\/span><sub><span>\u00a0<\/span><\/sub><span>\u00a0E\u00a0= 5,47 eV) avec un potentiel \u00e9lev\u00e9 en tant que mat\u00e9riau de dispositif \u00e9lectronique dans de nombreux dispositifs.\u00a0D&rsquo;autre part, le germanium a une faible \u00e9nergie de bande interdite (E<\/span><sub><span>gap<\/span><\/sub><span>\u00a0= 0,67 eV), ce qui n\u00e9cessite de faire fonctionner le d\u00e9tecteur \u00e0 des temp\u00e9ratures cryog\u00e9niques.<\/span><\/li>\n<li><strong><span>Niveau de Fermi<\/span><\/strong><span>.\u00a0Le terme \u00ab\u00a0niveau de Fermi\u00a0\u00bb vient des statistiques de\u00a0<\/span><strong><span>Fermi-Dirac<\/span><\/strong><span>, qui d\u00e9crivent une distribution de particules sur des \u00e9tats d&rsquo;\u00e9nergie dans des syst\u00e8mes constitu\u00e9s de fermions (\u00e9lectrons) qui ob\u00e9issent au\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/atomic-theory\/pauli-exclusion-principle\/\"><span>principe d&rsquo;exclusion de Pauli<\/span><\/a><span>.\u00a0Puisqu&rsquo;ils ne peuvent pas exister dans des \u00e9tats d&rsquo;\u00e9nergie identiques, le niveau de Fermi est le terme utilis\u00e9 pour d\u00e9crire le sommet de la collection des\u00a0<\/span><strong><span>niveaux d&rsquo;\u00e9nergie des \u00e9lectrons<\/span><\/strong><span>\u00a0\u00e0\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/<a href=\"https:\/\/modern-physics.org\/thermodynamics\/\">thermodynamics<\/a>\/thermodynamic-properties\/what-is-temperature-physics\/absolute-zero-temperature\/\u00a0\u00bb><span>la temp\u00e9rature du z\u00e9ro absolu<\/span><span>.\u00a0Le\u00a0<\/span><strong><span>niveau de Fermi<\/span><\/strong><span>\u00a0est la surface de\u00a0<\/span><strong><span>la mer de Fermi <\/span><\/strong><span>au z\u00e9ro absolu o\u00f9 aucun \u00e9lectron n&rsquo;aura assez d&rsquo;\u00e9nergie pour s&rsquo;\u00e9lever au-dessus de la surface.\u00a0Dans les m\u00e9taux, le niveau de Fermi se situe dans la bande de conduction hypoth\u00e9tique donnant naissance aux \u00e9lectrons de conduction libres.\u00a0Dans les semi-conducteurs, la position du niveau de Fermi se situe dans la bande interdite, approximativement au milieu de la bande interdite.<\/span><\/li>\n<li><strong><a href=\"https:\/\/material-properties.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/extrinsic-doped-semiconductor-p-type-acceptor.png\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"alignright wp-image-26108\" src=\"https:\/\/material-properties.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/extrinsic-doped-semiconductor-p-type-acceptor.png\" alt=\"extrins\u00e8que - semi-conducteur dop\u00e9 - type p - accepteur\" width=\"569\" height=\"392\" \/><\/a><span>Paire \u00e9lectron-trou<\/span><\/strong><span>.\u00a0Dans le semi-conducteur,\u00a0<\/span><strong><span>les porteurs de charge libres<\/span><\/strong><span>\u00a0sont\u00a0<\/span><strong><span>les \u00e9lectrons<\/span><\/strong><span>\u00a0et\u00a0<\/span><strong><span>les trous d&rsquo;<\/span><\/strong><span>\u00a0\u00e9lectrons (paires \u00e9lectron-trou).\u00a0Les \u00e9lectrons et les trous sont cr\u00e9\u00e9s par\u00a0<\/span><strong><span>excitation d&rsquo;\u00e9lectrons<\/span><\/strong><span>\u00a0de la bande de valence \u00e0 la bande de conduction.\u00a0Un trou d&rsquo;\u00e9lectron (souvent simplement appel\u00e9 un trou) est l&rsquo;absence d&rsquo;un \u00e9lectron \u00e0 une position o\u00f9 il pourrait exister dans un\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/atom-properties-of-atoms\/\"><span>atome<\/span><\/a> <span>ou r\u00e9seau atomique.\u00a0C&rsquo;est l&rsquo;un des deux types de porteurs de charge responsables de la cr\u00e9ation de courant \u00e9lectrique dans les mat\u00e9riaux semi-conducteurs.\u00a0\u00c9tant donn\u00e9 que dans un atome normal ou un r\u00e9seau cristallin, la charge n\u00e9gative des \u00e9lectrons est \u00e9quilibr\u00e9e par la charge positive des noyaux atomiques, l&rsquo;absence d&rsquo;\u00e9lectron laisse une charge positive nette \u00e0 l&#8217;emplacement du trou.\u00a0Les trous charg\u00e9s positivement peuvent se d\u00e9placer d&rsquo;un atome \u00e0 l&rsquo;autre dans les mat\u00e9riaux semi-conducteurs lorsque les \u00e9lectrons quittent leur position.\u00a0Lorsqu&rsquo;un \u00e9lectron rencontre un trou, ils se recombinent et ces porteurs libres disparaissent effectivement.\u00a0La recombinaison signifie qu&rsquo;un \u00e9lectron qui a \u00e9t\u00e9 excit\u00e9 de la bande de valence \u00e0 la bande de conduction retombe \u00e0 l&rsquo;\u00e9tat vide dans la bande de valence, connu sous le nom de trous.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span>La conductivit\u00e9 d&rsquo;un semi-conducteur peut \u00eatre mod\u00e9lis\u00e9e en termes de\u00a0<\/span><strong><span>th\u00e9orie des bandes des solides<\/span><\/strong><span>.\u00a0Le mod\u00e8le de bande d&rsquo;un semi-conducteur sugg\u00e8re qu&rsquo;\u00e0 des temp\u00e9ratures ordinaires, il existe une possibilit\u00e9 finie que les \u00e9lectrons puissent atteindre la bande de conduction et contribuer \u00e0 la conduction \u00e9lectrique.\u00a0Dans le semi-conducteur, des porteurs de charge libres (paires \u00e9lectron-trou) sont cr\u00e9\u00e9s par l&rsquo;excitation d&rsquo;un \u00e9lectron de la bande de valence \u00e0 la bande de conduction.\u00a0Cette excitation a laiss\u00e9 un trou dans la bande de valence qui se comporte comme une charge positive et une paire \u00e9lectron-trou est cr\u00e9\u00e9e.\u00a0Les trous peuvent parfois pr\u00eater \u00e0 confusion car ils ne sont pas des particules physiques comme le sont les \u00e9lectrons, mais plut\u00f4t l&rsquo;absence d&rsquo;un \u00e9lectron dans un atome.\u00a0<\/span><strong><span>Les trous peuvent se d\u00e9placer d&rsquo;un atome \u00e0 l&rsquo;autre<\/span><\/strong><span>\u00a0dans les mat\u00e9riaux semi-conducteurs lorsque les \u00e9lectrons quittent leur position.<\/span><\/p>\n<p><span><\/span><\/p><\/div><\/div><\/span><\/p>\n<p><span><div  class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights \"><div  class=\"inside-grid-column\"><div class=\"su-spoiler su-spoiler-style-default su-spoiler-icon-arrow\" data-anchor=\"R\u00e9f\u00e9rences\" data-scroll-offset=\"0\" data-anchor-in-url=\"no\"><div class=\"su-spoiler-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\"><span class=\"su-spoiler-icon\"><\/span>R\u00e9f\u00e9rences :<\/div><div class=\"su-spoiler-content su-u-clearfix su-u-trim\">\n<p><strong><span>Protection contre les radiations:<\/span><\/strong><\/p>\n<ol>\n<li><span>Knoll, Glenn F., Radiation Detection and Measurement 4th Edition, Wiley, 8\/2010.\u00a0ISBN-13\u00a0: 978-0470131480.<\/span><\/li>\n<li><span>Stabin, Michael G., Radioprotection et dosim\u00e9trie : une introduction \u00e0 la physique de la sant\u00e9, Springer, 10\/2010.\u00a0ISBN-13\u00a0: 978-1441923912.<\/span><\/li>\n<li><span>Martin, James E., Physics for Radiation Protection 3rd Edition, Wiley-VCH, 4\/2013.\u00a0ISBN-13\u00a0: 978-3527411764.<\/span><\/li>\n<li><span>USNRC, CONCEPTS DE R\u00c9ACTEURS NUCL\u00c9AIRES<\/span><\/li>\n<li><span>D\u00e9partement am\u00e9ricain de l&rsquo;\u00e9nergie, de l&rsquo;instrumentation et du contr\u00f4le.\u00a0DOE Fundamentals Handbook, Volume 2 sur 2. Juin 1992.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n<p><strong><span>Physique nucl\u00e9aire et des r\u00e9acteurs:<\/span><\/strong><\/p>\n<ol>\n<li><span>JR Lamarsh, Introduction \u00e0 la th\u00e9orie des r\u00e9acteurs nucl\u00e9aires, 2e \u00e9d., Addison-Wesley, Reading, MA (1983).<\/span><\/li>\n<li><span>JR Lamarsh, AJ Baratta, Introduction au g\u00e9nie nucl\u00e9aire, 3e \u00e9d., Prentice-Hall, 2001, ISBN : 0-201-82498-1.<\/span><\/li>\n<li><span>WM Stacey, Physique des r\u00e9acteurs nucl\u00e9aires, John Wiley &amp; Sons, 2001, ISBN : 0-471-39127-1.<\/span><\/li>\n<li><span>Glasstone, Sesonsk\u00e9.\u00a0Ing\u00e9nierie des r\u00e9acteurs nucl\u00e9aires\u00a0: Ing\u00e9nierie des syst\u00e8mes de r\u00e9acteurs, Springer\u00a0;\u00a04e \u00e9dition, 1994, ISBN : 978-0412985317<\/span><\/li>\n<li><span>WSC Williams.\u00a0Physique nucl\u00e9aire et des particules.\u00a0Presse Clarendon\u00a0;\u00a01 \u00e9dition, 1991, ISBN : 978-0198520467<\/span><\/li>\n<li><span>GRKeep.\u00a0Physique de la cin\u00e9tique nucl\u00e9aire.\u00a0Pub Addison-Wesley.\u00a0Co;\u00a01\u00e8re \u00e9dition, 1965<\/span><\/li>\n<li><span>Robert Reed Burn, Introduction au fonctionnement des r\u00e9acteurs nucl\u00e9aires, 1988.<\/span><\/li>\n<li><span>D\u00e9partement am\u00e9ricain de l&rsquo;\u00e9nergie, de la physique nucl\u00e9aire et de la th\u00e9orie des r\u00e9acteurs.\u00a0DOE Fundamentals Handbook, Volume 1 et 2. Janvier 1993.<\/span><\/li>\n<li><span>Paul Reuss, Physique des neutrons.\u00a0EDP \u200b\u200bSciences, 2008. ISBN : 978-2759800414.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n<p><span><\/span><\/p><\/div><\/div><div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\" style=\"margin:15px 0;border-width:2px;border-color:#999999\"><\/div><\/div><\/div><div  class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-33 lgc-tablet-grid-33 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights \"><div  class=\"inside-grid-column\">[ \/lgc_column]<div  class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-33 lgc-tablet-grid-33 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights \"><div  class=\"inside-grid-column\"><\/div><\/div>\n<h2><span>Voir \u00e9galement:<\/span><\/h2>\n<p><span>Propri\u00e9t\u00e9s des semi-conducteurs<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/radiation-detection\/semiconductor-detectors\/what-are-semiconductors-properties-of-semiconductors\/\" class=\"su-button su-button-style-flat\" style=\"color:#606060;background-color:#ffffff;border-color:#cccccc;border-radius:10px;-moz-border-radius:10px;-webkit-border-radius:10px\" target=\"_self\"><span style=\"color:#606060;padding:7px 20px;font-size:16px;line-height:24px;border-color:#ffffff;border-radius:10px;-moz-border-radius:10px;-webkit-border-radius:10px;text-shadow:0px 0px 0px #000000;-moz-text-shadow:0px 0px 0px #000000;-webkit-text-shadow:0px 0px 0px #000000\"><img src=\"icon : lien\" alt=\"\" style=\"width:24px;height:24px\" \/> <\/span><\/a>[ \/lgc_column]<div  class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-33 lgc-tablet-grid-33 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights \"><div  class=\"inside-grid-column\"><\/div><\/div><\/span><\/p><\/div><\/div><\/span><\/p>\n<p><span><div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\" style=\"margin:15px 0;border-width:2px;border-color:#999999\"><\/div><\/span><\/p>\n<p><span>Nous esp\u00e9rons que cet article, <strong>Semiconductivit\u00e9 &#8211; Th\u00e9orie des bandes<\/strong><\/span><span>, vous aidera.\u00a0Si oui,\u00a0<\/span><strong><span>donnez-nous un like<\/span><\/strong><span>\u00a0dans la barre lat\u00e9rale.\u00a0L&rsquo;objectif principal de ce site Web est d&rsquo;aider le public \u00e0 apprendre des informations int\u00e9ressantes et importantes sur les mat\u00e9riaux et leurs propri\u00e9t\u00e9s.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nous esp\u00e9rons que cet article, Semiconductivit\u00e9 &#8211; Th\u00e9orie des bandes, vous aidera.\u00a0Si oui,\u00a0donnez-nous un like\u00a0dans la barre lat\u00e9rale.\u00a0L&rsquo;objectif principal de ce site Web est d&rsquo;aider le public \u00e0 apprendre des informations int\u00e9ressantes et importantes sur les mat\u00e9riaux et leurs propri\u00e9t\u00e9s.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[4],"tags":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v21.2 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Qu&#039;est-ce que la semi-conductivit\u00e9 - Th\u00e9orie des bandes - D\u00e9finition<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"La semi-conductivit\u00e9 est d\u00e9termin\u00e9e par l&#039;\u00e9cart d&#039;\u00e9nergie entre les bandes de valence et de conduction. 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