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    如何由課堂教學(xué)內(nèi)容引導(dǎo)研究生自主選題

    2014-01-16 15:42:52王強(qiáng)李?lèi)?ài)芝孫正和王新順
    大學(xué)教育 2014年1期
    關(guān)鍵詞:創(chuàng)新教育研究生

    王強(qiáng) 李?lèi)?ài)芝 孫正和 王新順

    [摘 要]研究生課程《半導(dǎo)體物理學(xué)》中的“半導(dǎo)體的帶隙對(duì)于溫度的依賴(lài)關(guān)系”可以作為引子,引導(dǎo)學(xué)生自主利用webofscience文獻(xiàn)查詢(xún)系統(tǒng)進(jìn)行“剝繭抽絲”式的層層深入查詢(xún),最終確立了“Ⅱ-Ⅵ族半導(dǎo)體的能帶結(jié)構(gòu)與光學(xué)性質(zhì)對(duì)于溫度的依賴(lài)關(guān)系”這一具有較大研究?jī)r(jià)值的科研命題。以“如何引導(dǎo)學(xué)生自主提出有研究?jī)r(jià)值的科學(xué)命題”為目的,適度引導(dǎo),創(chuàng)造“由課堂教學(xué)內(nèi)容引導(dǎo)研究生自主選題”的典范實(shí)例。

    [關(guān)鍵詞]研究生 創(chuàng)新教育 自主選題 適度引導(dǎo)

    [中圖分類(lèi)號(hào)] G643 [文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼] A [文章編號(hào)] 2095-3437(2014)01-0101-02

    一、引言

    如何進(jìn)行創(chuàng)新教育是目前研究生教育工作的重要研究?jī)?nèi)容,而“如何引導(dǎo)研究生自主進(jìn)行科研選題”則是研究生創(chuàng)新教育和高水平研究生培養(yǎng)的關(guān)鍵環(huán)節(jié),對(duì)于激發(fā)研究生的科研興趣和自主創(chuàng)新的能力有很重要的意義。我們?cè)趯?shí)施“光電轉(zhuǎn)換領(lǐng)域高水平研究生培養(yǎng)模式探索”這一科研立項(xiàng)過(guò)程中,就“如何引導(dǎo)研究生自主進(jìn)行科研選題”這一問(wèn)題進(jìn)行了初步嘗試。

    二、教學(xué)過(guò)程

    在利用劉恩科老師編著的《半導(dǎo)體物理學(xué)》(第七版)教材對(duì)光學(xué)專(zhuān)業(yè)研究生講授半導(dǎo)體的能帶結(jié)構(gòu)這一內(nèi)容時(shí),我們碰到“半導(dǎo)體的能帶對(duì)于溫度的依賴(lài)關(guān)系”這一問(wèn)題。課本第23頁(yè)給出公式Eg=Eg(0)-■ (1-66),并指出:硅、鍺的禁帶寬度隨著溫度是變化的;隨著溫度升高,帶隙Eg減小。在授課時(shí),我指出:“半導(dǎo)體的能帶隨溫度的變化對(duì)于半導(dǎo)體器件性能有重要的影響;對(duì)于不同半導(dǎo)體,其帶隙Eg對(duì)于溫度T的依賴(lài)關(guān)系是不同的,大家能否討論一下其中的物理機(jī)制?”學(xué)生躍躍欲試,試圖給出“溫度升高,帶隙Eg減小”的直觀物理原因,并紛紛到黑板上畫(huà)出示意圖。

    A同學(xué)指出:參照示意圖1(a),溫度升高,晶體中原子間距變大,原子勢(shì)場(chǎng)變?nèi)?,緊鄰原子外層電子的波函數(shù)重疊程度變大。所以,導(dǎo)帶和價(jià)帶能帶寬度均變大,帶隙自然減小。

    B同學(xué)指出:參考示意圖1(b),溫度升高,晶體中原子間距變大,原子勢(shì)場(chǎng)盡管變?nèi)鯐?huì)導(dǎo)致原子外圍電子波函數(shù)的一定擴(kuò)展,但是波函數(shù)擴(kuò)展和原子間距變大的綜合效果不一定是電子的波函數(shù)重疊程度變大。所以,我們難以明確判斷導(dǎo)帶和價(jià)帶能帶寬度隨溫度的變化趨勢(shì),帶隙變大還是變小難以明確判斷。

    (a)原子勢(shì)場(chǎng)變化曲線示意圖 (b)能帶結(jié)構(gòu)變化示意圖

    圖1 晶體中原子勢(shì)場(chǎng)和能帶結(jié)構(gòu)隨原子間距增大的變化規(guī)律

    此時(shí)顯然出現(xiàn)了“兩小兒辯日”的情況,每個(gè)人說(shuō)的可能都有道理。那么誰(shuí)的說(shuō)法正確呢?如果由許多孤立原子結(jié)合而成為晶體時(shí),一條原子能級(jí)簡(jiǎn)單地對(duì)應(yīng)于一個(gè)能帶,那么當(dāng)溫度升高時(shí),晶體體積膨脹,原子間距增大,能帶寬度變窄,則禁帶寬度將增大,于是禁帶寬度的溫度系數(shù)為正。但是,對(duì)于常用的Si、Ge和GaAs等半導(dǎo)體,在由原子結(jié)合而成為晶體的時(shí)候,價(jià)鍵將要產(chǎn)生所謂雜化(s態(tài)與p態(tài)混合—sp3雜化),結(jié)果就使得一條原子能級(jí)并不是簡(jiǎn)單地對(duì)應(yīng)于一個(gè)能帶。所以,當(dāng)溫度升高時(shí),晶體的原子間距增大,能帶寬度雖然變窄,但禁帶寬度卻是減小的——負(fù)的溫度系數(shù)。sp3雜化形成的成鍵態(tài)與反鍵態(tài)之間的能量間隙隨原子間距變大而減小(共價(jià)鍵分子層面),故形成晶體時(shí)(若晶格系數(shù)變大,比如加熱引起晶體膨脹),成鍵態(tài)能帶(價(jià)帶)與反鍵態(tài)能帶(導(dǎo)帶)之間的間隙不是增加而是減小。

    所以,對(duì)于硅、鍺晶體,A同學(xué)的答案是正確的,但是分析并不充分。作為教師,是直接給出正確的答案,平息爭(zhēng)論;還是讓學(xué)生自行查文獻(xiàn),自行解決呢?而且,我想到了新問(wèn)題:B同學(xué)的分析難道真的沒(méi)有道理嗎?對(duì)于其他類(lèi)型的晶體(如果不存在sp3雜化),是否確實(shí)存在“溫度升高,帶隙增加”的可能性?對(duì)此我產(chǎn)生了將此次討論“小題大做”的念頭,于是我將此問(wèn)題擱置,并提出下次課將其作為一個(gè)“OpenProblem”來(lái)深入討論。同時(shí)鼓勵(lì)這兩個(gè)同學(xué),甚至更多同學(xué)查文獻(xiàn),來(lái)給出證據(jù)支持或者反駁以上兩個(gè)觀點(diǎn)。

    三、由討論導(dǎo)致研究生自主選題

    下一堂課剛上課時(shí),我就將此問(wèn)題寫(xiě)到黑板上,然后檢查分析學(xué)生文獻(xiàn)調(diào)研的結(jié)果,給出此問(wèn)題較為滿(mǎn)意的回答,平息這場(chǎng)爭(zhēng)論。下面是這次討論的大致過(guò)程。

    A同學(xué)利用中文數(shù)據(jù)庫(kù)搜得了兩篇文章。第一篇:易明銑,《硅禁帶寬度的溫度關(guān)系》,半導(dǎo)體學(xué)報(bào),8(4):391(1987);第二篇:李光平、何秀坤、王琴、部駒、問(wèn)萍,《Ⅲ-V族化合物半導(dǎo)體材料禁帶寬度的溫度特性》,維普資訊。這兩篇文獻(xiàn)雖然沒(méi)有在理論上對(duì)于我們的問(wèn)題進(jìn)行深入分析,但是可以總結(jié)出“硅鍺單質(zhì)半導(dǎo)體晶體和Ⅲ-V族化合物半導(dǎo)體材料的禁帶寬度具有負(fù)的溫度系數(shù)dEg(T)/dT”的結(jié)論。以上晶體是具有四面體結(jié)構(gòu)的晶體,所以課本的結(jié)論是正確的。A同學(xué)為自己的觀點(diǎn)找到了文獻(xiàn)支持。

    C同學(xué)利用webofscience文獻(xiàn)搜索工具,也搜到了幾篇SCI文章[1] 。得出的結(jié)論是:一些不具有四面體結(jié)構(gòu)的半導(dǎo)體材料的禁帶寬度也具有負(fù)的溫度系數(shù)dEg(T)/dT,所以半導(dǎo)體禁帶寬度隨溫度升高而下降似乎是一種普遍的結(jié)論。尤其值得指出的是,Ⅱ-Ⅵ半導(dǎo)體CdS/ZnS也具有負(fù)的溫度系數(shù)。[1]

    然而,B同學(xué)也為自己的觀點(diǎn)找到了文獻(xiàn)支持。文獻(xiàn)[2]指出:AgGaSe2晶體的禁帶寬度在一定的溫度區(qū)間中具有正的溫度系數(shù)。并且在一篇似乎不相關(guān)的文獻(xiàn)[3](Advanced Functional Material,材料類(lèi)高影響因子期刊)中找到以下說(shuō)法:隨著溫度的降低,PbS的光學(xué)密度譜峰是紅移的;這種效應(yīng)說(shuō)明:隨著溫度的降低,PbS的禁帶寬度是下降的。也就是說(shuō),PbS納米晶的禁帶寬度在一定的溫度區(qū)間中具有正的溫度系數(shù)。文獻(xiàn)[3]在此處引用了文獻(xiàn)[4](Physical Review Letters,物理類(lèi)頂級(jí)期刊)。對(duì)比文獻(xiàn)[1][3] [4],我們還可以得出結(jié)論:Ⅱ-Ⅵ半導(dǎo)體禁帶寬度的溫度系數(shù)既可能是正的也可能是負(fù)的,但是這一方面的文獻(xiàn)極少。

    Ⅱ-Ⅵ半導(dǎo)體是制備光電子器件(光電二極管、太陽(yáng)能電池、光探測(cè)器等)的重要材料,其能帶結(jié)構(gòu)的溫度效應(yīng)應(yīng)引起普遍關(guān)注。這一方面的研究有較強(qiáng)創(chuàng)新性和發(fā)展前景,可以形成一個(gè)材料物理類(lèi)理論性的研究生研究命題。于是,我進(jìn)一步指出:如果將“Ⅱ-Ⅵ族半導(dǎo)體的能帶結(jié)構(gòu)與光學(xué)性質(zhì)對(duì)于溫度的依賴(lài)關(guān)系”作為一個(gè)研究生課題提出,不僅需要做第一原理計(jì)算方面的研究,而且需要做這類(lèi)材料光學(xué)吸收特性對(duì)于溫度的依賴(lài)關(guān)系這方面的實(shí)驗(yàn)研究。這一命題實(shí)驗(yàn)理論內(nèi)容兼具,甚至是一個(gè)好的博士研究題目;如果做得好的話(huà),應(yīng)該能出PRL、PRB量級(jí)的文章。

    課下,我與B同學(xué)詳細(xì)分析了文獻(xiàn)[4]。這篇文章對(duì)于PbS納米晶的帶隙隨溫度的變化進(jìn)行了詳細(xì)的討論,不論從實(shí)驗(yàn)上還是從理論上都給出了令人信服的結(jié)論。該文指出:禁帶寬度的溫度系數(shù)起因有四種機(jī)制,可表達(dá)成以下公式:

    dEg(T)/dT=(■)lattice+(■)electron-envolope+(■)+(■)e-p-coupling (1)

    第一項(xiàng)源于晶格膨脹,一般為負(fù)值;第二項(xiàng)源于電子波的重疊,一般為正值;第三項(xiàng)源于晶格應(yīng)力,可正可負(fù);第四項(xiàng)源于電子——聲子相互作用,對(duì)于PbS為正值。顯然,這篇PRL文章使我們對(duì)于問(wèn)題的認(rèn)識(shí)深化到微觀的物理機(jī)制問(wèn)題,為我們對(duì)于這一方面的研究指明了方向。

    至此,一個(gè)完整的啟發(fā)式教學(xué)過(guò)程結(jié)束,其效果是顯而易見(jiàn)的:通過(guò)讓學(xué)生自主性查閱文獻(xiàn)、分析問(wèn)題,產(chǎn)生了一個(gè)比較有研究意義的科研命題。

    四、結(jié)論

    我們?cè)趯?shí)施“光電轉(zhuǎn)換領(lǐng)域高水平研究生培養(yǎng)模式探索”這一科研立項(xiàng)過(guò)程中,就“如何引導(dǎo)研究生自主進(jìn)行科研選題”這一問(wèn)題進(jìn)行了初步嘗試。這一嘗試是通過(guò)“課堂討論—文獻(xiàn)查閱—問(wèn)題分析深化—提出研究課題”這一過(guò)程進(jìn)行的。在這一過(guò)程中,“如何引導(dǎo)學(xué)生自主提出有研究?jī)r(jià)值的科學(xué)命題”成為核心目的,教師適度引導(dǎo),“小題大做”成為關(guān)鍵手段。實(shí)踐證明,這一嘗試是成功的。

    [ 參 考 文 獻(xiàn) ]

    [1] L.F.Jiang,W.Z.Shen,Q.X.Guo,“Temperature dependenceof the opticalpro perties of AlInN”,J.Appl.Phys.106,013515(2009).

    [2] ShunjiOzaki,ManabuSasaki,andSadaoAdachi,“Positive temperature variation ofthebandgapenergyinAgGaSe2”,Phys.Stat.Sol.(a)203,2648(2006).

    [3] KrisztinaSzendrei,MarkSpeirs,WidiantaGomulya,DorotaJarzab,MariannaManca,OleksandrV.Mikhnenko,MaksymYarema,BartJ.Kooi,WolfgangHeiss,andMariaA.Loi,“exploringtheOriginoftheTemperature-DependentBehaviorofPbSNanocryst?鄄

    alThinFilmsandSolarCells”,Adv.Funct.Mater.22,1598(2012).

    [4] A.Olkhovets,R.C.Hsu,A.Lipovskii,andF.W.Wise,“Size-DependentTemperatureVariationoftheEnergyGapinLead-SaltQ?鄄

    uantumDots”,Phys.Rev.Lett.81,3539(1998).

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