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Auteur(s)
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Joseph BAIXERAS : Ingénieur de l’École Supérieure d’Électricité - Docteur ès Sciences Physiques - Directeur de Recherche au Centre National de la Recherche Scientifique
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Lire l’articleINTRODUCTION
1. Électron dans l'atome isolé
1.1 Description quantique de l'électron
1.2 Équation de Schrödinger
1.3 Structure électronique de l'atome d'hydrogène
2. Définition du solide
2.1 Différents types de liaisons atomiques
2.2 Organisation des atomes dans un solide
3. Électron dans le solide
3.1 Généralités
3.2 Modèle de Sommerfeld
3.3 Théorie de Bloch-Brillouin
3.4 Répartition des électrons dans les bandes d'énergie
3.5 Distinction entre les différents types de solides du point de vue de la conductivité. Notion de trou
4. Conductivité électronique d’un solide
4.1 Présentation théorique
4.2 Conductivité électrique des métaux
4.3 Conductivité électrique des semi-conducteurs
4.4 Influence du champ magnétique sur la conductivité
4.5 Phénomènes thermoélectriques
4.6 Photoconductivité des semi-conducteurs
4.7 Aperçu sommaire de la conduction électronique dans un solide amorphe
L'électron est une des particules constitutives de l'atome et est lié plus ou moins fortement au noyau, formé de protons et de neutrons, par l'intermédiaire d'une force électromagnétique. Nous verrons par la suite (§ 2.1) que, dans un solide, ce sont les électrons les plus faiblement liés au noyau qui donnent lieu aux phénomènes de conduction. Nous allons, cependant, d'abord indiquer succinctement de quelle façon on peut décrire le comportement des électrons au sein de l'atome isolé avant d'aborder le problème plus complexe de l'électron au sein de la matière.
Du fait du nombre élevé de symboles utilisés et de la normalisation qui attribue une lettre précise à certaines grandeurs physiques, nous serons amenés à employer le même symbole pour deux grandeurs différentes, dans deux paragraphes différents. En aucun cas, il n’en résulte d’ambiguïté.
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