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J. Phys. Colloques
Volume 43, Numéro C1, Octobre 1982
Colloque International du C.N.R.S. sur les Semiconducteurs Polycristallins / Polycrystalline Semiconductors
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Page(s) | C1-1 - C1-8 | |
DOI | https://doi.org/10.1051/jphyscol:1982101 |
J. Phys. Colloques 43 (1982) C1-1-C1-8
DOI: 10.1051/jphyscol:1982101
STRUCTURE DES JOINTS DE GRAINS DANS LES SEMICONDUCTEURS
A. Bourret1 et C. d'Anterroches21 Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble, Département de Recherche Fondamentale, Section de Physique du Solide, 85 X, 38041 Grenoble Cedex, France
2 CNET, CNS, BP 42, 38240 Meylan, France
Résumé
La structure cristallographique locale des joints de grains dans les semiconducteurs comporte certaines particularités : plusieurs types de coincidences existent puisque le groupe d'espace des cubiques diamant contient un élément de translation. De plus les liaisons covalentes tendent à maintenir fa tetracoordination même dans les défauts. Les différents motifs rencontrés dans les dislocations des sous joints peuvent fournir la base des arrangements locaux des joints. Certains motifs particulièrement simples rendent compte des joints à haute symétrie et forte coincidence. Les résultats expérimentaux obtenus par microscopie électronique haute résolution confirment ces structures simples. Cependant il est à prévoir que pour des désorientations ou des plans de joints quelconques, des motifs complexes mettant en jeu des reconstructions soient nécessaires.
Abstract
The grain boundary (GB) local structure in semiconductors has two peculiarities : several coincidence types may exist as the space group of diamond cubic contains a translation. Moreover covalent bonding tends to favour tetrahedral arrangement even in defects. The different patterns observed in subgrain boundaries dislocations should give the basic local structures for general GB. Some of these patterns are particularly simple and can be used in highly symmetrical and coincident twin position. Experimental results obtained by high resoution electron microscopy conf irm this idea. However more complex patterns containing reconstructed bonds may play an important role for more general GB.