Fermi enerjisi, elektronların toplam kimyasal potansiyeli ya da elektrokimyasal potansiyeli olarak tanımlanır ve µ veya şeklinde gösterilir. Bir cismin Fermi seviyesi, bir termodinamik miktardır ve termodinamik iş, cisme bir elektron eklemeye ihtiyaç duyduğundan ötürü, Fermi seviyesi önemlidir (işi hesaplarken, elektronun geldiği yerden yapılan işi saymaksızın). Fermi seviyesinin açık bir şekilde anlaşılması-elektronik özelliklerin belirlenmesinde Fermi seviyesinin elektronik bağ yapısı ile olan ilişkisi ve bir elektronik devrede Fermi seviyesinin voltaj ve yük akışı ile olan ilişkisi- katı hal fiziğinin anlaşılması için gereklidir.
Bir bağ yapısı resminde, Fermi seviyesi bir elektronun varsayımsal enerji seviyesi olarak kabul edilerek düşünülebilmektedir. Mesela, termodinamik dengede, bu enerji düzeyinin belirtilen herhangi bir zaman aralığında %50 oranında işgal edilme olasılığı vardır. Fermi seviyesinin, ne gerçek bir enerji seviyesine tekabül etmesine (Bir yalıtkan içerisinde Fermi seviyesi bağlar arası boşlukta bulunur.), ne de bir bağ yapısının varlığına ihtiyaç duymaktadır. Yine de, Fermi seviyesi kusursuz olarak termodinamik miktar olarak tanımlanır. Ayrıca Fermi seviyelerdeki farklılıklar, voltmetre ile kolayca ölçülebilir.
Fermi seviyesi ve voltaj
Elektrik devrelerinin en basitleştirilmiş tanımlarında, elektrik akımlarının, elektrostatik potansiyel farklarından() dolayı oluştuğu söylenebilir. Ancak bu durum, doğru değildir. Karşıt bir görüş olarak, p-n bağlantıları gibi multi - materyal araçlar, denge durumda, hiçbir akım eşlik etmeden, iç elektrostatik potansiyel farkı içermektedir. Eğer bir bağlantıya voltmetre takılırsa, ölçüm yapan kişi voltajı 0(sıfır) olarak ölçer. Açıkça, bir madde de, yük akışını etkileyen tek faktör elektrostatik potansiyel değildir. Ayrıca, termal etkiler ve ’ de yük akışını etkilemektedir.
Aslında, bir elektronik devrede voltaj olarak ifade edilen miktar, elektronların kimyasal potansiyeli yani Fermi seviyesi ile ilişkilidir. Voltmetrenin kabloları bir devrenin iki ucuna bağlanır ise, gözlemlenen voltaj değeri, elde edilmiş olan toplam yükün miktarı olarak belirtilebilir. Eğer, basit bir tel, farklı voltajdaki iki noktaya bağlanır ise (kısa bir devre oluşturarak), mevcut işi ısıya dönüştürmek amacı ile, akım pozitif voltajdan negatif voltaja akacaktır.
Bir cismin Fermi seviyesi, iş yapılabilmesi için o cisme bir elektronun eklenmesinin ya da bir elektronun koparılmasının gerekli olduğunu ifade eder. Sonuç olarak, bir elektronik devrenin ‘A’ ve ‘B’ noktaları arasında olan voltajdaki gözlenen fark yani (Va-Vb), tam olarak Fermi seviyesindeki (µA-µB) farkına tekabül eder. Bu durum aşağıdaki formül ile açıklanmaktadır.
Burada –e sembolü elektronun yükünü belirtmektedir.
Buradan, eğer basitçe bir yol sağlanırsa, elektronların, bir cismin yüksek µ (yüksek voltaj)’ ından düşük µ (düşük voltaj)’ına doğru hareket edeceği sonucuna varılabilir. Elektronların bu akışı şarj etme ya da diğer itim kuvvetlerinden dolayı düşük akımı yükseltecek, buna benzer olarak yüksek akımı da düşürecektir. Sonunda, µ değeri her iki cisimde de aynı değere gelecektir. Bu durum, bir elektronik devrenin denge durumunu içeren önemli bir unsura neden olmaktadır.
Termodinamik dengede olan bir elektronik devre, bağlantılı bölgeleri boyunca bir Fermi seviyesi sabitine sahip olacaktır.
Bu ayrıca, denge durumda, iki nokta arasında voltmetre ile ölçülen voltajın 0 (sıfır) olacağı anlamına gelmektedir. Not olarak, burada bahsedilen termodinamik denge durumunun olabilmesi için, devre batarya ve diğer güç kaynakları içermeksizin veya sıcaklıkta bir değişim olmaksızın, içten bağlı olmalıdır.
Fermi Seviyesi ve bağ yapısı
Katıların bağ yapıları teorisinde, elektronların tek parçacık enerji öz durumları ϵ tarafından işaretlenmiş bir dizi bağları işgal ettiği düşünülmektedir. Buradaki tek parçacık resmi bir yaklaşım olmasına rağmen, elektronik davranışın kavranmasını büyük ölçüde kolaylaştırıyor ve genellikle doğru uygulanırsa, doğru sonuç sağlıyor.
termodinamik denge durumunda bir olasılık vermektedir. Bir elektron ϵ enerjisine sahip olan bir durumu işgal edecektir. Alternatif olarak, bu dağılım işgal edecek elektronların ortalama sayısını verir ve bu kısıtlama Pauli exclusion prensibi tarafından empoze edilir.
Buradaki ‘T’ mutlak sıcaklık olup ‘k’ ise Boltzmann sabitini ifade etmektedir. Eğer Fermi seviyesinde (ϵ = µ) bir durum olursa, herhangi bir zamanda bu durumun %50 oranında işgal edilebilme şansı olacaktır.
µ’ nün maddenin bağ yapısı içerisindeki konumu, maddenin elektriksel davranışını tanımlamak için önem taşımaktadır.
- Bir metalde, yarı metalde ya da dejenere olmuş bir yarı iletkende, µ değeri yerinden oynatılmış bağ arasında bulunur. µ değerine yakın olan büyük sayıdaki durumlar termal olarak aktiftir ve akımı kolayca taşırlar.
- Bir yalıtkanın içerisindeki µ, hiçbir akım taşıyamayacak vaziyetteki düzeylerden çok uzakta, geniş bir bant boşluğunda bulunur.
- Yerleşik veya birazcık stabil olmayan yarı iletken içerisinde, µ, termalce sayısı tam olarak bilinmeyen, uyarılmış bağ kenarında bulunan taşıcıların olduğu kenara yeteri derecede yakındır.
Yarı iletkenlerde ve yarı metallerde bağ yapısına bağlı olarak µ’nün konumu doping ya da geyting tarafından önemli bir dereceye kadar kontrol edilebilmektedir. Bu kontroller elektrotlar tarafından sabitlenmiş olan µ’ yü değiştirmemektedir. Ancak, daha doğrusu, bu kontroller bütün bağ yapısının aşağı veya yukarı kaymasına neden olur (ayrıca bazen bağ yapısının şeklini de değiştirebilmektedir.) Yarı iletkenlerin Fermi seviyesi ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için, örneğin, Sze’ ye bakınız.
Yerel iletim bağ referansı, iç kimyasal potansiyel ve parametre
ℰ sembolü, kapatıcı bağın altındaki enerjiye (ϵC) göre ölçülen bir elektronun enerji seviyesini belirtmektedir. Genel olarak, ℰ = ϵ – ϵC şeklinde ifade edilmektedir. Özellikle, bağ kenarındaki Fermi seviyesi referans alınarak, parametreyi ζ tanımlayabiliriz.
Fermi-Dirac dağılım fonksiyonu da ayrıca bu şekilde ifade edilebilir
1927 yılından itibaren, metallerin bağ teorisi ilk olarak Sommerfeld tarafından, termodinamik ve istatistiksel mekaniğin temeline büyük önem verilerek geliştirilmiştir. Bazı kontextlerde bağ referanslı değer yanlışlıkla Fermi seviyesi, kimyasal potansiyel ve elektrokimyasal potansiyelle karıştırılmış olunabilir. Bu makalede, ‘Fermi seviyesi referans alınarak iletim bağı’ ve ‘iç kimyasal potansiyel’ ifadeleri ζ’ yi ifade etmektedir.
ζ direkt olarak aktif olarak yük taşıyıcılarının sayısının yanı sıra, onların tipik kinetik enerjileri ile bağlantılıdır. Buna ek olarak, maddenin elektriksel iletkenliği gibi yerel özellikleri ile de bağlantılıdır. Bu nedenden ötürü, yaygın olarak, tek ve homojen bir iletken maddenin elektronlarının özellikleri incelenirken, ζ değerine odaklanılmaktadır. Serbest bir elektronun enerji durumları analiz edildiğinde, bir durumdaki ℰ değeri o durumdaki kinetik enerjiyi, ϵC değeri ise potansiyel enerjiyi ifade etmektedir. Buradan yola çıkılır ise, ζ değeri, Fermi kinetik enerji olarak da düşünülebilmektedir.
µ’den farklı olarak, ζ, denge durumunda bir sabit değildir. Çünkü, ϵC değerindeki değişimlerden dolayı farklı değerler alabilmektedir. ζ değeri, sık sık, yabancı/takviye maddelere ve maddenin kalitesine bağlı olarak, konumdan konuma farklılık göstermektedir. Bir yarı iletkenin ya da yarı metalin yüzeyinin yakınında, alan efekt transistörün de olduğu gibi ζ, dışarıdan uygulanan elektrik alanları tarafından güçlü bir şekilde kontrol edilebilir. Bir multi-bağlı bir maddenin içerisin de, ζ değeri, tek bir konum içerisinde, birden fazla değer alabilir. Örneğin, bir parça Alüminyum metalinin içerisinde, Fermi seviyesini kesen iki iletim bağı vardır (diğer maddelerde daha fazla iletim bağı bulunmaktadır). Her bağ kenarı farklı bir ϵC değeri ve ζ değerine sahiptir.
0(sıfır) derece ζ değeri, yaygın olarak, Fermi enerjisi olarak bilinmektedir. Bazen ζ0 olarak da yazılabilir. Ayrıca, sıfırdan farklı sıcaklıklarda Fermi enerjisi, ζ değeri yerine kullanılarak karıştırılmaktadır.
Fermi Seviyesi ve denge dışındaki sıcaklık
Fermi seviyesi µ ve T sıcaklığı, termodinamik denge durumunda, katı-hal cihazı için sabitler olarak tanımlanmıştır. Cihaz denge durumuna getirildiği ve kullanıma sunulduğu zaman, Fermi seviyesi ve T sıcaklığı artık çok iyi tanımlanmış olur. Neyse ki, verilen bir konumdaki yarı-Fermi seviyesi ve yarı-sıcaklığı, yani tam olarak işgal edilen durumları termal dağılım cinsinden tanımlamak sık sık mümkündür. Cihaz, bu tanımlama nerede ve ne zaman doğruysa, o durumun ‘yarı-denge’ olduğunu söylemektedir.
Yarı-denge yaklaşımı, bir parça metalin elektriksel iletkenliği olarak ya da termal iletkenliği olarak, bazı non-denge durumlarının basit olarak resmedilmesine izin vermektedir. Yarı-µ ve yarı-T değerleri, herhangi bir non-denge durumunda değişebilir. Mesela;
- Eğer sistem kimyasal bir dengesizlik içeriyorsa (pillerde olduğu gibi)
- Eğer sistem elektromanyetik alanların değişimine maruz kalıyorsa(kapasitör, transformatör ya da indüktörde olduğu gibi)
- Farklı sıcaklıkta olan bir ışık kaynağının aydınlatması altındaysa (güneş hücrelerde olduğu gibi)
- Cihaz içerisindeki sıcaklık sabit olmadığı zaman (ısıl çiftlerde olduğu gibi)
- Eğer cihaz değiştirilmişse ve yeniden dengeye gelebilmesi için gereken süresi olmamışsa (piezo-elektrik ya da pyro-elektrik maddelerde olduğu gibi)
- Bazı durumlarda, örneğin, bir madde yüksek enerjili lazer darbesine maruz kalması gibi, elektron dağılımı, termal dağılım olarak tanımlanamayabilir. Bu durumda, kimse, yarı-Fermi seviyesi ya da yarı-sıcaklık tanımlaması yapamayabilir. Elektronların, ‘non-termalize’ olduğu söylenir. Daha az çarpıcı durumlarda, sabit aydınlatma altında olan güneş hücrelerinde olduğu gibi, bir yarı-denge tanımlaması yapılabilmesi mümkün olabilir. Ancak, bu durum µ ve T’nin belirgin değerlerinin farklı bantlara olan görevine ihtiyaç duyar. Buna rağmen, bir akım geçirildiği zaman ya da maddenin ara yüzünde iyi tanımlanmadığı zaman, µ ve T değerleri, materyalin ara yüzü boyunca kesintili olarak atlayabilir (örneğin; p-n bağlantısı).
Teknik özellikler
Terminoloji problemleri
Fermi seviyesi terimi genel olarak, yarı iletkenlerdeki elektronların katı hal fiziği tartışmalarında kullanılır. Buna ek olarak, bu terimin tam doğru kullanımı, değişik seviyelerde katkılamaları olan değişik materyalleri kapsayan bazı cihazların içerisindeki bant diyagramlarını tanımlamak için gereklidir. Ancak bu bağlamlarda, Fermi seviyesi kesin olmayan bir şekilde, bağ-referans Fermi seviyesini µ-ϵC. işaret eder. Bilim adamları ve mühendisler, doping ve alan etkisi nedeniyle ϵC değerinde bir değişim olduğu zaman, iletken içerisindeki Fermi seviyesini, ‘tutturma’, ‘kontrol etme’, ‘ayarlama’ gibi kavramları refer ederek kullanırlar. Aslında, termodinamik denge, bir iletken içerisinde bulunan Fermi seviyesi, her zaman elektrotların Fermi seviyesine tam olarak eşit olacak şekilde sabitlenir, sadece bant yapısı (Fermiş seviyesi değil), doping ya da alan etkisi ile değişebilmektedir. Bunun için ayrıca bağ diyagramı konusuna bakınız. Buna benzer belirsizlik terimleri, ‘kimyasal potansiyel’ ve ‘elektrokimyasal potansiyel’dir. Ayrıca not edilmesi önemli olan bir durumda, Fermi seviyesinin, Fermi enerjisi ile aynı şey olması gerekli değildir. Kuantum mekaniğinin daha geniş bir bağlamında, Fermi enerjisi, idealize olmuş etkileşim içerisinde olmayan, düzensiz olabilen, 0 (sıfır) sıcaklığında bir Fermi gazında, bir fermiyonun maksimum kinetik enerjisini refer eder. Bu konsept çok teoriktir (etkileşim içerisinde olmayan Fermi gazı, 0 (sıfır) sıcaklığı diye bir şey yoktur ve böyle bir şeyin başarılması da imkansızdır). Ancak, bu konsept, beyaz cüceler, nötron yıldızları, atomik çekirdek ve bir metalde bulunan elektronları yaklaşık olarak tanımlayabilir. Diğer bir yandan, bu makale içerisinde ve yarı iletken fiziği alanı içerisinde, mühendislikte, sık sık ‘Fermi enerjisi’ ve ‘Fermi seviyesi’ eş anlamlı olarak kullanılmaktadır.
Fermi Seviyesi referansı ve 0 (sıfır) Fermi seviyesinin konumu
Bir koordinat sisteminde orijin noktasının seçimi gibi, enerjinin sıfır olduğu nokta da isteğe bağlı olarak seçilebilmektedir. Gözlemlenebilir olgular sadece enerji farklarına bağlıdır. Ancak, iki farklı madde incelendiği zaman, bu maddelerin 0(sıfır) enerji noktalarının seçimlerinin tutarlı olduğu ya da, anlamsız sonuçların elde edilebileceği önemlidir. Bu nedenden ötürü, farklı bileşenlerin uyum içerisinde olması için ortak bir nokta seçim isimlendirilmesi yararlı olabilmektedir. Öte yandan, eğer belirsiz bir şekilde bir referans noktası seçilir ise (mesela ‘vakum’ gibi), bu durum birçok problemin oluşmasına neden olacaktır.
Nokta seçimindeki en pratik ve yaygın seçim, dünya ya da elektriksel bir zemin gibi, büyük, fiziksel olarak iletken bir nokta seçmektir . Bir iletken iyi bir şekilde termodinamik dengedeymiş gibi düşünülebilir ve yani, µ değeri oldukça iyi durumda tanımlanır. Bu, bir yükün deposunu sağlar, yani, yüksek sayıdaki elektronlar, şarj etkisine maruz kalmadan alınır ya da verilir. Ayrıca bu erişilebilir avantajı sağlar, yani, herhangi bir maddenin Fermi seviyesi voltmetre ile kolayca ölçülebilir.
Vakum içerisindeki enerji neden mutlak sıfır olarak kullanılmak için tavsiye edilmez?
Prensip olarak, kişi, vakum içerisindeki durağan bir elektronu, enerjilerin bir referans noktası olarak düşünüp kullanabilir. Eğer kişi vakumun tam olarak nerede olduğuna dikkat etmiyorsa, bu yaklaşım pek tavsiye edilmez. Buradaki problem, vakum içerisinde bulunan bütün noktalar denge durumundadır.
Termodinamik dengede, vakum içerisinde bulunmak için, elektriksel potansiyelinin birer volt farkla sıralanması tipik bir durumdur (Volta Potansiyeli). Vakum potansiyelindeki bu değişimin kaynağı, vakuma maruz kalmış iletken maddeler arasındaki iş fonksiyonundaki değişimdir. Sadece iletkenin dışında, elektrostatik potansiyel hassas olarak materyal kadar seçilen yüzeye de bağlıdır. (Kristal yönelimi, kirlilik ve diğer detaylar.)
Parametre bize evrensel olarak en iyi yaklaşım olan, yukarıda bahsedilen Dünya-Fermi seviye referansını vermektedir.
Küçük sistemlerde ayrık şarj etkisi
Tek bir elektron nedeniyle oluşan ‘şarj etkileri’ ihmal edilemediği durumlarda, yukarıda belirtilmiş olan tanımlamalar açıklığa kavuşturulmalıdır. Örneğin, iki özdeş paralel plakadan oluşmuş bir kapasitör düşünelim. Eğer kapasitör şarj edilmemiş ise, her iki taraftaki Fermi seviyesi eşittir. Yani, kişi, bir plakadan diğer plakaya elektron taşınması için enerji gerekmediğini düşünebilir. Ancak, elektron karşı plakaya geçtiği zaman, kapasitör az miktarda şarj olacaktır.Yani, bu durum çok az miktarda enerji gerektirmektedir. Normal bir kapasitörde, bu durum ihmal edilir, ancak nano-scale bir kapasitörde bu çok çok önemlidir.
Bu durumda, kişi, cihazın durumuna ek olarak, kimyasal potansiyelin termodinamik tanımlamasında da isabetli olmalıdır. Yani, cihaz elektriksel olarak izole midir? Yoksa cihaz bir elektrota bağlı mıdır?
- Cismin ile elektrot arasında elektron ve enerji alışverişi mümkün olduğu zaman, bu durum ‘grand canonical ensemble’ tarafından tanımlanır. Kimyasal potansiyelin yani µ’nün değerinin elektrot tarafından sabitlendiği söylenebilir. Buna ek olarak, elektronların sayısında (N) dalgalanma olabilir. Bu durumda, maddenin kimyasal potansiyeli, sonsuz derecede küçük bir miktar tarafından ortalama elektron sayısını artırmak için gereken sonsuz derecede küçük miktardaki iştir. (herhangi bir zaman içerisinde, elektronların sayısı bir tam sayı olmasına rağmen, ortalama elektron sayısı sürekli olarak değişmektedir.)
Burada F(N,T) grand canonical ensemble’ın serbest enerji fonksiyonudur.
- Eğer madde içerisindeki elektronların sayısı sabitse (ancak madde hala termal olarak bir ısı banyosuna bağlıdır.), madde canonical ensemble içerisindedir. Bu durumda, harfi harfine kimyasal potansiyeli, içerisinde kesin olarak N tane elektron bulunduran bir maddeye elektron eklemek için gereken iş olarak tanımlayabiliriz.
Burada F(N,T), canonical ensemble’ın serbest enerji fonksiyonudur. Ayrıca, maddeden bir elektron koparmak için yapılması gerek iş,
Bu kimyasal potansiyeller, termodinamik limiti içerisinin dışında, eşdeğer değildir, µ ≠ µ' ≠ µ, Coulomb ablukasında da görüldüğü gibi, küçük sistemlerde ayrım çok önemlidir. µ parametresi, küçük sistemlerde tam olarak voltmetre gerilimine bağlı kalır. İsabetli olunursa, Fermi seviyesi, bir elektron yükünün, deterministik şarj olayı tarafından tanımlanmaktan ziyade, bir elektronun sonsuz derecede küçük bir franksiyonu tarafından istatistiksel bir şarj olayı olarak tanımlanır.
Kaynakça
"Fermi Level". 13 Aralık 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Şubat 2014.
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
Fermi enerjisi elektronlarin toplam kimyasal potansiyeli ya da elektrokimyasal potansiyeli olarak tanimlanir ve µ veya EF displaystyle E F seklinde gosterilir Bir cismin Fermi seviyesi bir termodinamik miktardir ve termodinamik is cisme bir elektron eklemeye ihtiyac duydugundan oturu Fermi seviyesi onemlidir isi hesaplarken elektronun geldigi yerden yapilan isi saymaksizin Fermi seviyesinin acik bir sekilde anlasilmasi elektronik ozelliklerin belirlenmesinde Fermi seviyesinin elektronik bag yapisi ile olan iliskisi ve bir elektronik devrede Fermi seviyesinin voltaj ve yuk akisi ile olan iliskisi kati hal fiziginin anlasilmasi icin gereklidir Bir bag yapisi resminde Fermi seviyesi bir elektronun varsayimsal enerji seviyesi olarak kabul edilerek dusunulebilmektedir Mesela termodinamik dengede bu enerji duzeyinin belirtilen herhangi bir zaman araliginda 50 oraninda isgal edilme olasiligi vardir Fermi seviyesinin ne gercek bir enerji seviyesine tekabul etmesine Bir yalitkan icerisinde Fermi seviyesi baglar arasi boslukta bulunur ne de bir bag yapisinin varligina ihtiyac duymaktadir Yine de Fermi seviyesi kusursuz olarak termodinamik miktar olarak tanimlanir Ayrica Fermi seviyelerdeki farkliliklar voltmetre ile kolayca olculebilir Fermi seviyesi ve voltajElektrik devrelerinin en basitlestirilmis tanimlarinda elektrik akimlarinin elektrostatik potansiyel farklarindan dolayi olustugu soylenebilir Ancak bu durum dogru degildir Karsit bir gorus olarak p n baglantilari gibi multi materyal araclar denge durumda hicbir akim eslik etmeden ic elektrostatik potansiyel farki icermektedir Eger bir baglantiya voltmetre takilirsa olcum yapan kisi voltaji 0 sifir olarak olcer Acikca bir madde de yuk akisini etkileyen tek faktor elektrostatik potansiyel degildir Ayrica termal etkiler ve de yuk akisini etkilemektedir Aslinda bir elektronik devrede voltaj olarak ifade edilen miktar elektronlarin kimyasal potansiyeli yani Fermi seviyesi ile iliskilidir Voltmetrenin kablolari bir devrenin iki ucuna baglanir ise gozlemlenen voltaj degeri elde edilmis olan toplam yukun miktari olarak belirtilebilir Eger basit bir tel farkli voltajdaki iki noktaya baglanir ise kisa bir devre olusturarak mevcut isi isiya donusturmek amaci ile akim pozitif voltajdan negatif voltaja akacaktir Bir voltmetre elektron yuku bolunmesi ile Fermi seviye farkliliklarini olcmektedir Bir cismin Fermi seviyesi is yapilabilmesi icin o cisme bir elektronun eklenmesinin ya da bir elektronun koparilmasinin gerekli oldugunu ifade eder Sonuc olarak bir elektronik devrenin A ve B noktalari arasinda olan voltajdaki gozlenen fark yani Va Vb tam olarak Fermi seviyesindeki µA µB farkina tekabul eder Bu durum asagidaki formul ile aciklanmaktadir VA VB mA mB e displaystyle V mathrm A V mathrm B mu mathrm A mu mathrm B e Burada e sembolu elektronun yukunu belirtmektedir Buradan eger basitce bir yol saglanirsa elektronlarin bir cismin yuksek µ yuksek voltaj indan dusuk µ dusuk voltaj ina dogru hareket edecegi sonucuna varilabilir Elektronlarin bu akisi sarj etme ya da diger itim kuvvetlerinden dolayi dusuk akimi yukseltecek buna benzer olarak yuksek akimi da dusurecektir Sonunda µ degeri her iki cisimde de ayni degere gelecektir Bu durum bir elektronik devrenin denge durumunu iceren onemli bir unsura neden olmaktadir Termodinamik dengede olan bir elektronik devre baglantili bolgeleri boyunca bir Fermi seviyesi sabitine sahip olacaktir Bu ayrica denge durumda iki nokta arasinda voltmetre ile olculen voltajin 0 sifir olacagi anlamina gelmektedir Not olarak burada bahsedilen termodinamik denge durumunun olabilmesi icin devre batarya ve diger guc kaynaklari icermeksizin veya sicaklikta bir degisim olmaksizin icten bagli olmalidir Fermi Seviyesi ve bag yapisiDenge durumunda bircok cesit maddenin dolu elektronik bag yapisi Metallerde ve yari metallerde Fermi seviyesi EF en az bir bag icerisinde yatmaktadir Yalitkanlarda ve yari iletkenlerde Fermi seviyesi baglar arasi boslukta bulunmaktadir Ancak yari iletkenlerde baglar Fermi seviyesinin elektronlar ve deliklerle termal nufuslu olmasi icin yeteri kadar birbirine yakin bulunmaktadir Katilarin bag yapilari teorisinde elektronlarin tek parcacik enerji oz durumlari ϵ tarafindan isaretlenmis bir dizi baglari isgal ettigi dusunulmektedir Buradaki tek parcacik resmi bir yaklasim olmasina ragmen elektronik davranisin kavranmasini buyuk olcude kolaylastiriyor ve genellikle dogru uygulanirsa dogru sonuc sagliyor f ϵ displaystyle f epsilon termodinamik denge durumunda bir olasilik vermektedir Bir elektron ϵ enerjisine sahip olan bir durumu isgal edecektir Alternatif olarak bu dagilim isgal edecek elektronlarin ortalama sayisini verir ve bu kisitlama Pauli exclusion prensibi tarafindan empoze edilir f ϵ 1e ϵ m kT 1 displaystyle f epsilon frac 1 e epsilon mu kT 1 Buradaki T mutlak sicaklik olup k ise Boltzmann sabitini ifade etmektedir Eger Fermi seviyesinde ϵ µ bir durum olursa herhangi bir zamanda bu durumun 50 oraninda isgal edilebilme sansi olacaktir µ nun maddenin bag yapisi icerisindeki konumu maddenin elektriksel davranisini tanimlamak icin onem tasimaktadir Bir metalde yari metalde ya da dejenere olmus bir yari iletkende µ degeri yerinden oynatilmis bag arasinda bulunur µ degerine yakin olan buyuk sayidaki durumlar termal olarak aktiftir ve akimi kolayca tasirlar Bir yalitkanin icerisindeki µ hicbir akim tasiyamayacak vaziyetteki duzeylerden cok uzakta genis bir bant boslugunda bulunur Yerlesik veya birazcik stabil olmayan yari iletken icerisinde µ termalce sayisi tam olarak bilinmeyen uyarilmis bag kenarinda bulunan tasicilarin oldugu kenara yeteri derecede yakindir Yari iletkenlerde ve yari metallerde bag yapisina bagli olarak µ nun konumu doping ya da geyting tarafindan onemli bir dereceye kadar kontrol edilebilmektedir Bu kontroller elektrotlar tarafindan sabitlenmis olan µ yu degistirmemektedir Ancak daha dogrusu bu kontroller butun bag yapisinin asagi veya yukari kaymasina neden olur ayrica bazen bag yapisinin seklini de degistirebilmektedir Yari iletkenlerin Fermi seviyesi ile ilgili daha fazla bilgi edinmek icin ornegin Sze ye bakiniz Yerel iletim bag referansi ic kimyasal potansiyel ve parametre ℰ sembolu kapatici bagin altindaki enerjiye ϵC gore olculen bir elektronun enerji seviyesini belirtmektedir Genel olarak ℰ ϵ ϵC seklinde ifade edilmektedir Ozellikle bag kenarindaki Fermi seviyesi referans alinarak parametreyi z tanimlayabiliriz z m ϵC displaystyle zeta mu epsilon rm C Fermi Dirac dagilim fonksiyonu da ayrica bu sekilde ifade edilebilir f E 11 exp E z kBT displaystyle f mathcal E frac 1 1 mathrm exp mathcal E zeta k mathrm B T 1927 yilindan itibaren metallerin bag teorisi ilk olarak Sommerfeld tarafindan termodinamik ve istatistiksel mekanigin temeline buyuk onem verilerek gelistirilmistir Bazi kontextlerde bag referansli deger yanlislikla Fermi seviyesi kimyasal potansiyel ve elektrokimyasal potansiyelle karistirilmis olunabilir Bu makalede Fermi seviyesi referans alinarak iletim bagi ve ic kimyasal potansiyel ifadeleri z yi ifade etmektedir z direkt olarak aktif olarak yuk tasiyicilarinin sayisinin yani sira onlarin tipik kinetik enerjileri ile baglantilidir Buna ek olarak maddenin elektriksel iletkenligi gibi yerel ozellikleri ile de baglantilidir Bu nedenden oturu yaygin olarak tek ve homojen bir iletken maddenin elektronlarinin ozellikleri incelenirken z degerine odaklanilmaktadir Serbest bir elektronun enerji durumlari analiz edildiginde bir durumdaki ℰ degeri o durumdaki kinetik enerjiyi ϵC degeri ise potansiyel enerjiyi ifade etmektedir Buradan yola cikilir ise z degeri Fermi kinetik enerji olarak da dusunulebilmektedir GaAs AlGaAs heterojunction tabanli yuksek elektron hareketlilik transistorun bir bag diyagraminda iletim bagi EC kenarindaki degisimlerin ornegi µ den farkli olarak z denge durumunda bir sabit degildir Cunku ϵC degerindeki degisimlerden dolayi farkli degerler alabilmektedir z degeri sik sik yabanci takviye maddelere ve maddenin kalitesine bagli olarak konumdan konuma farklilik gostermektedir Bir yari iletkenin ya da yari metalin yuzeyinin yakininda alan efekt transistorun de oldugu gibi z disaridan uygulanan elektrik alanlari tarafindan guclu bir sekilde kontrol edilebilir Bir multi bagli bir maddenin icerisin de z degeri tek bir konum icerisinde birden fazla deger alabilir Ornegin bir parca Aluminyum metalinin icerisinde Fermi seviyesini kesen iki iletim bagi vardir diger maddelerde daha fazla iletim bagi bulunmaktadir Her bag kenari farkli bir ϵC degeri ve z degerine sahiptir 0 sifir derece z degeri yaygin olarak Fermi enerjisi olarak bilinmektedir Bazen z0 olarak da yazilabilir Ayrica sifirdan farkli sicakliklarda Fermi enerjisi z degeri yerine kullanilarak karistirilmaktadir Fermi Seviyesi ve denge disindaki sicaklikFermi seviyesi µ ve T sicakligi termodinamik denge durumunda kati hal cihazi icin sabitler olarak tanimlanmistir Cihaz denge durumuna getirildigi ve kullanima sunuldugu zaman Fermi seviyesi ve T sicakligi artik cok iyi tanimlanmis olur Neyse ki verilen bir konumdaki yari Fermi seviyesi ve yari sicakligi yani tam olarak isgal edilen durumlari termal dagilim cinsinden tanimlamak sik sik mumkundur Cihaz bu tanimlama nerede ve ne zaman dogruysa o durumun yari denge oldugunu soylemektedir Yari denge yaklasimi bir parca metalin elektriksel iletkenligi olarak ya da termal iletkenligi olarak bazi non denge durumlarinin basit olarak resmedilmesine izin vermektedir Yari µ ve yari T degerleri herhangi bir non denge durumunda degisebilir Mesela Eger sistem kimyasal bir dengesizlik iceriyorsa pillerde oldugu gibi Eger sistem elektromanyetik alanlarin degisimine maruz kaliyorsa kapasitor transformator ya da induktorde oldugu gibi Farkli sicaklikta olan bir isik kaynaginin aydinlatmasi altindaysa gunes hucrelerde oldugu gibi Cihaz icerisindeki sicaklik sabit olmadigi zaman isil ciftlerde oldugu gibi Eger cihaz degistirilmisse ve yeniden dengeye gelebilmesi icin gereken suresi olmamissa piezo elektrik ya da pyro elektrik maddelerde oldugu gibi Bazi durumlarda ornegin bir madde yuksek enerjili lazer darbesine maruz kalmasi gibi elektron dagilimi termal dagilim olarak tanimlanamayabilir Bu durumda kimse yari Fermi seviyesi ya da yari sicaklik tanimlamasi yapamayabilir Elektronlarin non termalize oldugu soylenir Daha az carpici durumlarda sabit aydinlatma altinda olan gunes hucrelerinde oldugu gibi bir yari denge tanimlamasi yapilabilmesi mumkun olabilir Ancak bu durum µ ve T nin belirgin degerlerinin farkli bantlara olan gorevine ihtiyac duyar Buna ragmen bir akim gecirildigi zaman ya da maddenin ara yuzunde iyi tanimlanmadigi zaman µ ve T degerleri materyalin ara yuzu boyunca kesintili olarak atlayabilir ornegin p n baglantisi Teknik ozelliklerTerminoloji problemleri Fermi seviyesi terimi genel olarak yari iletkenlerdeki elektronlarin kati hal fizigi tartismalarinda kullanilir Buna ek olarak bu terimin tam dogru kullanimi degisik seviyelerde katkilamalari olan degisik materyalleri kapsayan bazi cihazlarin icerisindeki bant diyagramlarini tanimlamak icin gereklidir Ancak bu baglamlarda Fermi seviyesi kesin olmayan bir sekilde bag referans Fermi seviyesini µ ϵC isaret eder Bilim adamlari ve muhendisler doping ve alan etkisi nedeniyle ϵC degerinde bir degisim oldugu zaman iletken icerisindeki Fermi seviyesini tutturma kontrol etme ayarlama gibi kavramlari refer ederek kullanirlar Aslinda termodinamik denge bir iletken icerisinde bulunan Fermi seviyesi her zaman elektrotlarin Fermi seviyesine tam olarak esit olacak sekilde sabitlenir sadece bant yapisi Fermis seviyesi degil doping ya da alan etkisi ile degisebilmektedir Bunun icin ayrica bag diyagrami konusuna bakiniz Buna benzer belirsizlik terimleri kimyasal potansiyel ve elektrokimyasal potansiyel dir Ayrica not edilmesi onemli olan bir durumda Fermi seviyesinin Fermi enerjisi ile ayni sey olmasi gerekli degildir Kuantum mekaniginin daha genis bir baglaminda Fermi enerjisi idealize olmus etkilesim icerisinde olmayan duzensiz olabilen 0 sifir sicakliginda bir Fermi gazinda bir fermiyonun maksimum kinetik enerjisini refer eder Bu konsept cok teoriktir etkilesim icerisinde olmayan Fermi gazi 0 sifir sicakligi diye bir sey yoktur ve boyle bir seyin basarilmasi da imkansizdir Ancak bu konsept beyaz cuceler notron yildizlari atomik cekirdek ve bir metalde bulunan elektronlari yaklasik olarak tanimlayabilir Diger bir yandan bu makale icerisinde ve yari iletken fizigi alani icerisinde muhendislikte sik sik Fermi enerjisi ve Fermi seviyesi es anlamli olarak kullanilmaktadir Fermi Seviyesi referansi ve 0 sifir Fermi seviyesinin konumu Bir koordinat sisteminde orijin noktasinin secimi gibi enerjinin sifir oldugu nokta da istege bagli olarak secilebilmektedir Gozlemlenebilir olgular sadece enerji farklarina baglidir Ancak iki farkli madde incelendigi zaman bu maddelerin 0 sifir enerji noktalarinin secimlerinin tutarli oldugu ya da anlamsiz sonuclarin elde edilebilecegi onemlidir Bu nedenden oturu farkli bilesenlerin uyum icerisinde olmasi icin ortak bir nokta secim isimlendirilmesi yararli olabilmektedir Ote yandan eger belirsiz bir sekilde bir referans noktasi secilir ise mesela vakum gibi bu durum bircok problemin olusmasina neden olacaktir Nokta secimindeki en pratik ve yaygin secim dunya ya da elektriksel bir zemin gibi buyuk fiziksel olarak iletken bir nokta secmektir Bir iletken iyi bir sekilde termodinamik dengedeymis gibi dusunulebilir ve yani µ degeri oldukca iyi durumda tanimlanir Bu bir yukun deposunu saglar yani yuksek sayidaki elektronlar sarj etkisine maruz kalmadan alinir ya da verilir Ayrica bu erisilebilir avantaji saglar yani herhangi bir maddenin Fermi seviyesi voltmetre ile kolayca olculebilir Vakum icerisindeki enerji neden mutlak sifir olarak kullanilmak icin tavsiye edilmez Termodinamik dengede iki metal buradaki gibi resmedildiginde vakumun elektrostatik potansiyeli yani ϕ is fonksiyonu grafiginde bulunan farktan oturu duz olmamaktadir Prensip olarak kisi vakum icerisindeki duragan bir elektronu enerjilerin bir referans noktasi olarak dusunup kullanabilir Eger kisi vakumun tam olarak nerede olduguna dikkat etmiyorsa bu yaklasim pek tavsiye edilmez Buradaki problem vakum icerisinde bulunan butun noktalar denge durumundadir Termodinamik dengede vakum icerisinde bulunmak icin elektriksel potansiyelinin birer volt farkla siralanmasi tipik bir durumdur Volta Potansiyeli Vakum potansiyelindeki bu degisimin kaynagi vakuma maruz kalmis iletken maddeler arasindaki is fonksiyonundaki degisimdir Sadece iletkenin disinda elektrostatik potansiyel hassas olarak materyal kadar secilen yuzeye de baglidir Kristal yonelimi kirlilik ve diger detaylar Parametre bize evrensel olarak en iyi yaklasim olan yukarida bahsedilen Dunya Fermi seviye referansini vermektedir Kucuk sistemlerde ayrik sarj etkisiTek bir elektron nedeniyle olusan sarj etkileri ihmal edilemedigi durumlarda yukarida belirtilmis olan tanimlamalar acikliga kavusturulmalidir Ornegin iki ozdes paralel plakadan olusmus bir kapasitor dusunelim Eger kapasitor sarj edilmemis ise her iki taraftaki Fermi seviyesi esittir Yani kisi bir plakadan diger plakaya elektron tasinmasi icin enerji gerekmedigini dusunebilir Ancak elektron karsi plakaya gectigi zaman kapasitor az miktarda sarj olacaktir Yani bu durum cok az miktarda enerji gerektirmektedir Normal bir kapasitorde bu durum ihmal edilir ancak nano scale bir kapasitorde bu cok cok onemlidir Bu durumda kisi cihazin durumuna ek olarak kimyasal potansiyelin termodinamik tanimlamasinda da isabetli olmalidir Yani cihaz elektriksel olarak izole midir Yoksa cihaz bir elektrota bagli midir Cismin ile elektrot arasinda elektron ve enerji alisverisi mumkun oldugu zaman bu durum grand canonical ensemble tarafindan tanimlanir Kimyasal potansiyelin yani µ nun degerinin elektrot tarafindan sabitlendigi soylenebilir Buna ek olarak elektronlarin sayisinda N dalgalanma olabilir Bu durumda maddenin kimyasal potansiyeli sonsuz derecede kucuk bir miktar tarafindan ortalama elektron sayisini artirmak icin gereken sonsuz derecede kucuk miktardaki istir herhangi bir zaman icerisinde elektronlarin sayisi bir tam sayi olmasina ragmen ortalama elektron sayisi surekli olarak degismektedir m N T F N T displaystyle mu langle N rangle T left frac partial F partial langle N rangle right T Burada F N T grand canonical ensemble in serbest enerji fonksiyonudur Eger madde icerisindeki elektronlarin sayisi sabitse ancak madde hala termal olarak bir isi banyosuna baglidir madde canonical ensemble icerisindedir Bu durumda harfi harfine kimyasal potansiyeli icerisinde kesin olarak N tane elektron bulunduran bir maddeye elektron eklemek icin gereken is olarak tanimlayabiliriz m N T F N 1 T F N T displaystyle mu N T F N 1 T F N T Burada F N T canonical ensemble in serbest enerji fonksiyonudur Ayrica maddeden bir elektron koparmak icin yapilmasi gerek is m N T F N T F N 1 T m N 1 T displaystyle mu N T F N T F N 1 T mu N 1 T Bu kimyasal potansiyeller termodinamik limiti icerisinin disinda esdeger degildir µ µ µ Coulomb ablukasinda da goruldugu gibi kucuk sistemlerde ayrim cok onemlidir µ parametresi kucuk sistemlerde tam olarak voltmetre gerilimine bagli kalir Isabetli olunursa Fermi seviyesi bir elektron yukunun deterministik sarj olayi tarafindan tanimlanmaktan ziyade bir elektronun sonsuz derecede kucuk bir franksiyonu tarafindan istatistiksel bir sarj olayi olarak tanimlanir Kaynakca Fermi Level 13 Aralik 2015 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 14 Subat 2014