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Erste kurze Einleitung
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@ -17,7 +17,38 @@
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\section{Einleitung}
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\label{sec:einl}
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test och nee
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Die Energiegewinnung aus erneuerbaren Energien spielt eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht,
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aus der Energieproduktion mittels fossiler Energieträger auszusteigen.
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Auch Solarzellen steuern dazu einen wichtigen Beitrag bei. Deswegen ist es wichtig, diese
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Technologie weiterzuentwickeln.
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Solarzellen wandeln durch Lichtabsorption Strahlung in elektrische Energie um (photovoltaischer Effekt).
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Dafür müssen Solarzellen die eintreffende Strahlung natürlich absorbieren.
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Außerdem muss es aufgrund dieser Absorption zu einer Anregung von beweglichen Ladungsträgern
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(positiven und negativen) kommen, die von einander getrennt werden müssen.
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Zur Erfüllung dieser Kriterien, benötigt man einen Übergang zwischen zwei verschieden dotierten
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Halbleitern (p-n-Übergang)(vgl. ref...).
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\subsection{Halbleiter}
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\label{sec:halbleiter}
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Die beste Erklärung der elektrischen Eigenschaften von Halbleitern liefert das Bändermodell.
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Dieses Modell besteht aus Energiebändern und Bandlücken.
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In einem einzelnem Atom können Elektronen nur diskrete Energiewerte annehmen.
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Kristalle allerdings bestehen aus sehr vielen Atomen (~10^{23}), mit einem geringen Abstand zu einander,
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der dazu führt, dass die Wellenfunktionen der Elektronen überlappen und somit die Energieniveaus in sehr
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viele Unterniveaus aufspalten, die praktisch kontinuierlich aussehen.
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Zwischen diesen Energiebändern befinden sich Bandlücken, die einen nicht erlaubten Bereich darstellen und
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einen Abstand $ \mathit{E_g} $ besitzen.
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\todo{Bänder erläutern.}
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Bei einer Temperatur von $ T=0 K $ sind Halbleiter ebenso wie Isolatoren nichtleitend.
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Der Unterschied zwischen den Beiden ist die Größe der Bandlücke. Diese ist bei Isolatoren relativ groß,
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bei Halbleitern hingegen eher klein, sodass schon geringe Energien ausreichen, um Elektronen aus dem Valenz-
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in das Leitungsband anzuheben.
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\section{Literatur}
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\label{sec:literatur}
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