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	<title>Mikrotechnologie und Halbleiterfertigung – Dotierung im Grundprinzip erklären - Versionsgeschichte</title>
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	<updated>2026-10-11T05:18:36Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in MOOCsWiki Staging</subtitle>
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		<id>https://staging.moocwiki.org/index.php?title=Mikrotechnologie_und_Halbleiterfertigung_%E2%80%93_Dotierung_im_Grundprinzip_erkl%C3%A4ren&amp;diff=63710&amp;oldid=prev</id>
		<title>Glanz: aiMOOC über GPT aiMOOC Action erstellt</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://staging.moocwiki.org/index.php?title=Mikrotechnologie_und_Halbleiterfertigung_%E2%80%93_Dotierung_im_Grundprinzip_erkl%C3%A4ren&amp;diff=63710&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-10-11T00:07:43Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;aiMOOC über GPT aiMOOC Action erstellt&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{T}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
= Einleitung =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Mikrotechnologie und Halbleiterfertigung – Dotierung im Grundprinzip erklären&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Kurzbeschreibung:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Gezielte Veränderung elektrischer Eigenschaften.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Zielgruppe:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Ausbildung in [[Mikrotechnologie]], [[Halbleitertechnik]] und Elektronik.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Dauer:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ca. 40–50 Minuten in kurzen Lerneinheiten.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Material:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Papier, Stifte, zwei Farben und vorbereitete Modellkarten. Keine Chemikalien.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Du kannst danach&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; p- und n-Dotierung erklären, [[Diffusion]] und [[Ionenimplantation]] unterscheiden, einen einfachen [[p-n-Übergang]] skizzieren und Sicherheitsentscheidungen begründen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Sicherheitsgrenze:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Nur Modelle, Bilder und Planspiele. Keine gefährlichen Eigenversuche, keine realen Dotierstoffe, Stäube, Prozessgase, Hochspannungs- oder Ofenarbeiten. Reale chemische und physikalische Prozessschritte ausschließlich in geeigneten Betrieben unter Fachaufsicht, nach Gefährdungsbeurteilung und Betriebsanweisung.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:Silicon wafer.jpg|480px|rahmenlos|center]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;Ein [[Wafer]] aus Silicium. Bildauftrag: Erkennst Du einzelne p- oder n-Bereiche? Nein, sie sind auf diesem Foto nicht sichtbar.&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=c9arR8T0Qts|500|center}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;Bosch Global: Überblick zur Halbleiterfertigung (Englisch). Beobachtungsauftrag: Notiere, warum Reinräume und zahlreiche Prozessschritte gebraucht werden.&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
= Lerneinheit 1: Was bewirkt Dotierung? =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Lernzeit: 6 Minuten&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:Silicon doping - Type P and N.svg|500px|rahmenlos|center]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;Modellbild: links p-Typ mit Bor, rechts n-Typ mit Antimon. Für n-Typ kann in Silicium auch Phosphor eingesetzt werden. Farben und Atomabstände sind schematisch.&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Merksatz:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; [[Dotierung]] bedeutet, gezielt wenige geeignete Fremdatome in einen [[Halbleiter]] einzubringen. Dadurch ändern sich die verfügbaren beweglichen [[Ladungsträger]] und damit seine elektrischen Eigenschaften.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Beim &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;n-Typ&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; liefert ein [[Donator]] wie [[Phosphor]] zusätzliche bewegliche Elektronen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Beim &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;p-Typ&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; erzeugt ein [[Akzeptor]] wie [[Bor]] bewegliche Elektronenfehlstellen, die &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Löcher&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; heißen. Das sind keine wirklichen Hohlräume im Kristall.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der dotierte Kristall bleibt insgesamt elektrisch neutral.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:Schema - n-dotiertes Silicium.svg|340px|rahmenlos|center]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;Modell: Phosphoratom im Siliciumgitter – n-Dotierung.&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:Schema - p-dotiertes Silicium.svg|340px|rahmenlos|center]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;Modell: Aluminiumatom im Siliciumgitter – ebenfalls p-Dotierung. Im Ausbildungsfall verwenden wir stattdessen Bor.&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Mini-Auftrag:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Markiere auf zwei Papiergittern ein Phosphor- bzw. Boratom. Zeichne beim n-Typ ein Elektron, beim p-Typ ein Loch als vorwiegenden beweglichen Ladungsträger.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Begründetes Feedback:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Richtig ist &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Phosphor → Elektronen&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; und &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Bor → Löcher&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;, weil ihre Außenelektronenzahlen gegenüber Silicium verschieden sind. p bedeutet nicht, dass der ganze Kristall positiv geladen ist.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
= Lerneinheit 2: Dotieren in der Fertigung =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Lernzeit: 8 Minuten&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:Ion implantation machine at LAAS 0521.jpg|390px|rahmenlos|center]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;Originalfoto: Frontbereich einer Ionenimplantationsanlage am LAAS-CNRS. Nur geschultes Fachpersonal bedient solche Anlagen.&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:Ion implanter schematic.svg|450px|rahmenlos|center]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;Technische Prinzipskizze eines Ionenimplantationssystems, keine Bedienanleitung.&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Ionenimplantation]]:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Eine Industrieanlage beschleunigt ausgewählte Ionen und bringt sie in oberflächennahe Bereiche des Wafers. Eine nachfolgende fachgerecht geführte Wärmebehandlung kann Gitterstörungen vermindern und Dotieratome elektrisch aktivieren.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Diffusion]]:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Dotieratome wandern bei geeigneten thermischen Bedingungen in das Halbleitermaterial. Auch während späterer Wärmeprozesse können sie weiterwandern.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Beide Verfahren benötigen kontrollierte Industrieprozesse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=Z-E5IUozd7M|500|center}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;ASML Nanoland: Prozesskette in der Chipfabrik (Englisch). Suchauftrag: Finde die Ionenimplantation und notiere ihren Zweck.&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Prüffrage:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Warum ist Implantation mehr als „Fremdatome auf einen Wafer streuen“?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Begründetes Feedback:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Die Ionen werden in definierten Bereichen eingebracht; anschließend zählen auch ihre Lage und elektrische Aktivierung im Kristall. Einfaches Aufstreuen erfüllt diese Anforderungen nicht.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
= Lerneinheit 3: Nur dort dotieren, wo es nötig ist =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Lernzeit: 6 Minuten&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:Mask illustration.svg|420px|rahmenlos|center]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;Eine Fotomaske überträgt ein Strukturmuster in der Lithografie. Sie ist nicht selbst automatisch die Abschirmung des Ionenstrahls.&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mit [[Fotolithografie]] und geeigneten strukturierten Schutzschichten werden Bereiche definiert, die für bestimmte Fertigungsschritte zugänglich sind.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
So entstehen auf demselben Wafer unterschiedlich dotierte Zonen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:Pn Junction Diffusion and Drift.svg|480px|rahmenlos|center]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;Schematischer [[p-n-Übergang]]: Die Grenzfläche zwischen p- und n-Gebiet bildet eine Raumladungszone. Dies ist die Grundlage einer [[Diode]].&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=JRf2VuwBVvs|500|center}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;Khan Academy: Einführung in den p-n-Übergang (Englisch). Weiterführende physikalische Erklärung, kein Betriebsprozess.&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Papiermodell:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Decke ein gezeichnetes p-Gebiet mit einer Papiermaske ab und kennzeichne nur eine freie Zone als n-Gebiet. Verwende niemals echte Dotierstoffe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Feedback:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Richtig ist ein klar begrenztes n-Gebiet neben oder innerhalb des p-Gebiets. Eine ungezielte Dotierung verändert auch unerwünschte Bereiche und kann die Bauelementfunktion verhindern.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
= Lerneinheit 4: Ausbildungsfall „n-Insel im p-Wafer“ =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Lernzeit: 10 Minuten&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Auftrag aus einer fiktiven Fertigung:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Auf einer bereits p-dotierten Siliciumscheibe soll modellhaft eine n-dotierte Zone für einen einfachen p-n-Übergang geplant werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Du darfst &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;nur den Ablauf auf Papier&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; skizzieren und einen Prozessbegleitzettel beurteilen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Prozesskarte !! Was Du im Modell zeigen sollst&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Ausgangslage || p-dotierter Siliciumwafer&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Bereich festlegen || Nur die gewünschte Zone markieren; übrige Fläche schützen&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Dotierung wählen || Phosphor als n-Donator auswählen&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Industrieller Prozess || Ionenimplantation lediglich als Kästchen im Flussbild eintragen&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Nachbehandlung || Kontrollierte Aktivierung und Ausheilung als nachfolgenden Betriebsschritt markieren&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Kontrolle || Lage der Zone und elektrische Wirkung anhand freigegebener Prüfdaten beurteilen&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Stufenhilfe 1:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; „n“ erinnert an negative bewegliche Elektronen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Stufenhilfe 2:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Ein Donator wie Phosphor liefert im Silicium zusätzliche Elektronen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Stufenhilfe 3:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Die gedachte Reihenfolge lautet: Bereich festlegen → Phosphor wählen → industriell implantieren → kontrolliert ausheilen → Ergebnis prüfen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Musterfeedback:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Deine Lösung ist schlüssig, wenn das ursprünglich p-dotierte Gebiet erhalten bleibt, nur die Zielzone n-dotiert wird und ein Kontrollschritt folgt. Eine n-Zone ohne definierte Lage oder ohne Beurteilung der elektrischen Wirkung reicht nicht aus.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
= Lerneinheit 5: Sicherheit, Staub und Entsorgung =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Lernzeit: 6 Minuten&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:Silicon wafers.jpg|470px|rahmenlos|center]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;Saubere Wafer sind wichtig für die Produktqualität. Reinraumbekleidung ersetzt aber keine stoffspezifischen Arbeitsschutzmaßnahmen.&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Gefahrstoffe:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; In der Halbleiterfertigung können – abhängig vom Verfahren – hochgefährliche Gase, Rückstände und andere Stoffe vorkommen. Die OSHA beschreibt bei Dotierprozessen unter anderem giftige Prozessmedien, Strahlung, elektrische und thermische Gefahren sowie belastete Wartungsrückstände.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die konkrete Gefährdung ergibt sich &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;nicht&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; allein aus dem Wort „Bor“ oder „Phosphor“, sondern aus tatsächlichem Stoff, seiner Form und der Tätigkeit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Staub und Partikel:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Beim Trennen, Schleifen, Reinigen oder bei Wartungsarbeiten können Partikel auftreten. Ihre Gefährlichkeit hängt vom Material und möglichen Verunreinigungen ab.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die [[TRGS 500]] fordert unter anderem staubarme Verfahren und passende technische Schutzmaßnahmen. Eigenmächtiges trockenes Kehren oder Abblasen ist kein geeignetes Vorgehen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Entsorgung:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Prozessreste, Filter und kontaminierte Verbrauchsmaterialien nur anhand betrieblicher Einstufung, Sicherheitsdaten und Abfallvorgaben sammeln, kennzeichnen und an zuständige Fachkräfte übergeben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nicht alles ist automatisch gefährlicher Abfall. Unbekannte Rückstände gehören aber niemals ungeprüft in den Restmüll oder Ausguss.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;STOP-Prinzip:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Substitution → technische → organisatorische → persönliche Schutzmaßnahmen. Die Festlegung erfolgt durch den Betrieb anhand der Gefährdungsbeurteilung.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Sicherheitsfall:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Nach einer Anlagenwartung steht ein unbeschrifteter Behälter mit staubigem Rückstand bereit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Richtige Reaktion:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Nicht öffnen, berühren, wegfegen oder entsorgen. Abstand halten, Bereich nach Betriebsregel sichern und verantwortliche Fachaufsicht informieren.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Warum?&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Herkunft und Stoffeigenschaften sind ungeklärt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Verbindliche Nachlese:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; [https://www.osha.gov/semiconductors/silicon/device-fabrication OSHA: Device fabrication], [https://www.baua.de/DE/Angebote/Regelwerk/TRGS/TRGS-500 BAuA: TRGS 500], [https://www.baua.de/DE/Angebote/Regelwerk/TRGS/TRGS BAuA: TRGS 400/402/407/510/520], [https://www.gesetze-im-internet.de/krwg/__9.html KrWG § 9].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
= Interaktive Aufgaben =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
== Quiz: Teste Dein Wissen ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{MC}}&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Wozu dient die Dotierung von Silicium?&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
(Zur gezielten Veränderung elektrischer Eigenschaften)&lt;br /&gt;
(!Zum bloßen Einfärben des Wafers)&lt;br /&gt;
(!Zum Entfernen sämtlicher Elektronen)&lt;br /&gt;
(!Zum Vergrößern des Waferdurchmessers)&lt;br /&gt;
{{E}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{MC}}&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Welcher Stoff ist in Silicium ein typischer Donator?&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
(Phosphor)&lt;br /&gt;
(!Bor)&lt;br /&gt;
(!Helium)&lt;br /&gt;
(!Argon)&lt;br /&gt;
{{E}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{MC}}&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Welche Ladungsträger überwiegen im n-dotierten Silicium?&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
(Bewegliche Elektronen)&lt;br /&gt;
(!Protonen)&lt;br /&gt;
(!Atomkerne)&lt;br /&gt;
(!Neutronen)&lt;br /&gt;
{{E}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{MC}}&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Welche Ladungsträger überwiegen im p-dotierten Silicium?&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
(Löcher)&lt;br /&gt;
(!Freie Protonen)&lt;br /&gt;
(!Neutronen)&lt;br /&gt;
(!Metallionen im Luftstrom)&lt;br /&gt;
{{E}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{MC}}&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Wie ist ein p-dotierter Siliciumkristall insgesamt geladen?&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
(Nach außen elektrisch neutral)&lt;br /&gt;
(!Immer positiv geladen)&lt;br /&gt;
(!Immer negativ geladen)&lt;br /&gt;
(!Ohne Elektronen)&lt;br /&gt;
{{E}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{MC}}&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Was kennzeichnet die Ionenimplantation?&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
(Beschleunigte Ionen dringen in ausgewählte Waferbereiche ein)&lt;br /&gt;
(!Man bemalt den Wafer mit Dotierfarbe)&lt;br /&gt;
(!Man entfernt mechanisch den gesamten Kristall)&lt;br /&gt;
(!Man verbindet nur fertige Chips mit Draht)&lt;br /&gt;
{{E}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{MC}}&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Was kann eine thermische Nachbehandlung nach der Implantation bewirken?&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
(Gitterstörungen verringern und Dotieratome elektrisch aktivieren)&lt;br /&gt;
(!Sämtliche Dotieratome entfernen)&lt;br /&gt;
(!Den Wafer automatisch verpacken)&lt;br /&gt;
(!Die Maske in Silicium umwandeln)&lt;br /&gt;
{{E}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{MC}}&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Weshalb werden bestimmte Waferbereiche maskiert?&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
(Um die örtliche Wirkung von Prozessschritten zu begrenzen)&lt;br /&gt;
(!Um den Wafer magnetisch zu machen)&lt;br /&gt;
(!Um elektrische Prüfungen überflüssig zu machen)&lt;br /&gt;
(!Um alle Bereiche gleich stark zu dotieren)&lt;br /&gt;
{{E}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{MC}}&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Was entsteht an der Grenze zwischen passend p- und n-dotierten Bereichen?&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
(Ein p-n-Übergang)&lt;br /&gt;
(!Ein Kupferkabel)&lt;br /&gt;
(!Ein neues chemisches Element)&lt;br /&gt;
(!Ein Luftkanal)&lt;br /&gt;
{{E}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{MC}}&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Was ist bei unbekanntem staubigem Anlagenrückstand richtig?&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
(Nicht eingreifen und die zuständige Fachaufsicht informieren)&lt;br /&gt;
(!Den Behälter öffnen und daran riechen)&lt;br /&gt;
(!Den Staub trocken wegkehren)&lt;br /&gt;
(!Den Inhalt ohne Prüfung in den Ausguss geben)&lt;br /&gt;
{{E}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
== Memory ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;Finde sechs fachlich passende Paare. Jeder Begriff kommt nur einmal vor.&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div class=&amp;quot;memo-quiz&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
{|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Donator || Liefert ein zusätzliches bewegliches Elektron&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Akzeptor || Ermöglicht einen beweglichen Lochladungsträger&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Ionenimplantation || Einbringen beschleunigter Ionen&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Diffusion || Stofftransport durch Konzentrationsgefälle&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Fotolithografie || Strukturiert lichtempfindliche Schichten&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Ausheilung || Vermindert implantationsbedingte Gitterstörungen&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
{{E}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
== Drag and Drop ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;Ordne jedem Fachbegriff seine Funktion zu.&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div class=&amp;quot;lueckentext-quiz&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Ordne die richtigen Begriffe zu.&lt;br /&gt;
! Thema&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Silicium&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| Grundmaterial des modellierten Wafers&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Phosphor&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| Donator für die geplante n-Zone&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Bor&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| Akzeptor des p-Ausgangsgebiets&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Schutzschicht&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| Begrenzt den zugänglichen Bearbeitungsbereich&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Prüfdokumentation&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| Belegt die Kontrolle des Prozessergebnisses&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
{{E}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
== Kreuzworträtsel ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div class=&amp;quot;kreuzwort-quiz&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
{|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Donator || Wie heißt ein Fremdatom, das im Silicium zusätzliche Elektronen bereitstellt?&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Akzeptor || Wie heißt ein Fremdatom, das im Silicium Löcher begünstigt?&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Phosphor || Welches Element wird hier als Beispiel für eine n-Dotierung verwendet?&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Silicium || Aus welchem Halbleiter besteht der Wafer im Ausbildungsfall?&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Diffusion || Wie heißt die temperaturabhängige Wanderung von Atomen im Material?&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Reinraum || Wie nennt man einen Bereich mit besonders kontrollierter Partikelbelastung?&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
{{E}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
== LearningApps ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;iframe&amp;gt; https://learningapps.org/index.php?s=Mikrotechnologie+und+Halbleiterfertigung+Dotierung+im+Grundprinzip+erkl%C3%A4ren &amp;lt;/iframe&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
== Lückentext ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;quiz display=simple&amp;gt;&lt;br /&gt;
{&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Vervollständige den Text.&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|type=&amp;quot;{}&amp;quot;}&lt;br /&gt;
Die gezielte Veränderung elektrischer Eigenschaften eines Halbleiters heißt { Dotierung }.&lt;br /&gt;
Als Halbleitermaterial dient im Ausbildungsfall { Silicium }.&lt;br /&gt;
Für die n-Dotierung ist { Phosphor } ein typisches Beispiel.&lt;br /&gt;
Ein Dotieratom, das ein bewegliches Elektron bereitstellt, heißt { Donator }.&lt;br /&gt;
Für die p-Dotierung ist { Bor } ein typisches Beispiel.&lt;br /&gt;
Ein fehlendes Elektron, das sich wie ein beweglicher positiver Ladungsträger verhält, heißt { Loch }.&lt;br /&gt;
Das Einbringen beschleunigter Ionen heißt { Ionenimplantation }.&lt;br /&gt;
Die temperaturabhängige Wanderung von Atomen heißt { Diffusion }.&lt;br /&gt;
Nach der Implantation kann ein kontrollierter Wärmeprozess Dotieratome elektrisch { aktivieren }.&lt;br /&gt;
Der Übergang zwischen p- und n-dotierten Bereichen heißt { p-n-Übergang }.&lt;br /&gt;
Unbekannte Prozessrückstände meldest Du der zuständigen { Fachaufsicht }.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/quiz&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
= Offene Aufgaben =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;Arbeite ausschließlich mit Papier, Zeichnungen, Medien oder vorgegebenen Beispieldaten. Keine Labor-, Staub- oder Chemieversuche.&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
=== Leicht – Basisaufgaben ===&lt;br /&gt;
# [[Wafer|Wafer-Skizze]]: Zeichne einen Wafer und kennzeichne ein p- und ein n-Gebiet. &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Feedback:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Beide müssen unterscheidbar sein, weil nur so ihr Übergang erkannt werden kann.&lt;br /&gt;
# [[Donator|Donator-Karte]]: Gestalte eine Lernkarte zu Phosphor. &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Feedback:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Das zusätzliche bewegliche Elektron begründet den n-Typ.&lt;br /&gt;
# [[Akzeptor|Akzeptor-Karte]]: Gestalte eine Lernkarte zu Bor. &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Feedback:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Das bewegliche Loch erklärt den p-Typ; es ist kein echter Hohlraum.&lt;br /&gt;
# [[Halbleiter|Bildanalyse]]: Beschrifte zwei ausgewählte Commons-Schemata und kennzeichne ihre Modellgrenzen. &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Feedback:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Atomabstände und Farben sind nicht maßstäblich.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
=== Standard – Anwendungsaufgaben ===&lt;br /&gt;
# [[Ionenimplantation|Ablaufplan]]: Zeichne für die n-Insel im p-Wafer sechs Kästchen des Ausbildungsfalls. &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Feedback:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Schutz und Prüfung gehören dazu, weil die Dotierung lokal und überprüfbar sein muss.&lt;br /&gt;
# [[Fotolithografie|Papiermaske]]: Entwirf eine Papiermaske für genau eine n-Zone. &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Feedback:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Die übrige Fläche bleibt geschützt; die Fotomaske allein ist keine Ionenbarriere.&lt;br /&gt;
# [[Qualitätssicherung|Fehleranalyse]]: Ein Modellprotokoll meldet „n-Zone außerhalb des Sollbereichs“. Formuliere eine Rückfrage und die nötigen Prüfdaten. &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Feedback:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Lage, Soll-Ist-Abgleich und Freigabe sind wichtiger als Raten.&lt;br /&gt;
# [[Arbeitsschutz|Sicherheitsentscheidung]]: Erstelle eine Meldekarte für den unbekannten Wartungsrückstand. &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Feedback:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Nichtöffnen und Meldung verhindern eine mögliche Exposition, solange Material und Gefahr ungeklärt sind.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
=== Schwer – Transferaufgaben ===&lt;br /&gt;
# [[Diode|Bauelementvergleich]]: Erkläre mit zwei Querschnittsbildern, weshalb eine vertauschte oder fehlende n-Zone die geplante Diodenfunktion ändern kann. &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Feedback:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Entscheidend sind die richtige räumliche Anordnung und der p-n-Übergang.&lt;br /&gt;
# [[Prozesstechnik|Verfahrenswahl]]: Vergleiche Diffusion und Implantation für eine eng begrenzte n-Zone ohne Zahlenwerte. &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Feedback:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Implantation ermöglicht gezielte Einbringung; Wärme kann die Verteilung später verändern.&lt;br /&gt;
# [[Reinraum|Doppelter Schutz]]: Gestalte ein Schaubild „Produktschutz und Personenschutz“ mit je zwei Beispielen. &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Feedback:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Partikelsauberkeit schützt nicht automatisch vor toxischen Prozessstoffen.&lt;br /&gt;
# [[Kreislaufwirtschaft|Entsorgungsentscheidung]]: Entwirf einen betrieblichen Freigabeweg für unbekannte Filterrückstände. &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Feedback:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Erst Stoffidentifikation und betriebliche Einstufung, dann gekennzeichnete Sammlung und fachgerechte Entsorgung.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{:Offene Aufgabe - MOOC erstellen}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
= Lernkontrolle =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;Begründe Deine Antworten mit Ursache und Wirkung; bloßes Benennen reicht nicht.&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# [[Dotierung|Wirkungszusammenhang]]: Erkläre, warum schon wenige passende Fremdatome die Leitfähigkeit von Silicium deutlich verändern können.&lt;br /&gt;
# [[p-n-Übergang|Funktionsübertragung]]: Beurteile, was am vereinfachten Diodenmodell fehlt, wenn beide benachbarten Bereiche n-dotiert sind.&lt;br /&gt;
# [[Ionenimplantation|Prozessfolge]]: Begründe, weshalb nach der Ionenimplantation eine kontrollierte Nachbehandlung und Prüfung eingeplant werden.&lt;br /&gt;
# [[Fotolithografie|Fehlerkette]]: Leite ab, wie eine fehlerhafte Bereichsabdeckung zu einem ungeeigneten Bauelement führen kann.&lt;br /&gt;
# [[Gefahrstoff|Schutzentscheidung]]: Erläutere, warum eine gute Reinraumklasse allein die Gefährdungsbeurteilung bei einer Anlagenwartung nicht ersetzt.&lt;br /&gt;
# [[Abfall|Entsorgungstransfer]]: Stelle begründet dar, warum ein unbekannter staubiger Filterrückstand nicht ohne betriebliche Einstufung entsorgt werden darf.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
= Lernnachweis =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Abzugeben:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; eine beschriftete p-/n-Skizze, ein sechsphasiger Modellprozess für die n-Insel, eine kurze begründete Verfahrensentscheidung, eine schriftliche Reaktion auf den Sicherheitsfall und zwei bearbeitete Transferfragen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Bewertungskriterien:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; fachlich richtige Ladungsträger und Dotierstoffe; klarer örtlicher Übergang; Unterscheidung von Diffusion und Implantation; Verständnis für Nachbehandlung und Prüfung; konsequenter Umgang mit unklaren Gefahrstoffen, Stäuben und Abfällen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Keine&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; reale chemische Durchführung als Prüfungsleistung.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
= OERs zum Thema =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Wissensquellen (fachlich abgeglichen):&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; [https://de.wikipedia.org/wiki/Dotierung Wikipedia: Dotierung]; [https://www.halbleiter.org/grundlagen/dotieren/ Halbleiter.org: n-/p-Grundprinzip]; [https://www.asml.com/en/technology/all-about-microchips/how-microchips-are-made ASML: Fertigungsfolge]; [https://www.osha.gov/semiconductors/silicon/device-fabrication OSHA: Dotierung und Gefahren]; [https://www.baua.de/DE/Angebote/Regelwerk/TRGS/TRGS BAuA: gültige TRGS]; [https://www.gesetze-im-internet.de/krwg/__9.html KrWG: Getrennte Sammlung].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Bildrechte – nachgeprüfte Wikimedia-Commons-Dateien:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Die jeweilige Dateiseite enthält Lizenz, Urheber und Wiederverwendungsbedingungen. Insbesondere bei CC BY-SA und GFDL sind Lizenz- und Namensnennungspflichten zu beachten.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Abbildung !! Urheber; Lizenz; Originaldatei&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Waferfoto || Inductiveload; gemeinfrei; [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Silicon_wafer.jpg Commons]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Vergleich p/n || VectorVoyager; CC BY-SA 4.0; [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Silicon_doping_-_Type_P_and_N.svg Commons]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| n-Gittermodell || Markus A. Hennig / Cepheiden; GFDL 1.2+; [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schema_-_n-dotiertes_Silicium.svg Commons]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| p-Gittermodell || Markus A. Hennig / Cepheiden; GFDL 1.2+; [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schema_-_p-dotiertes_Silicium.svg Commons]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Ionenimplantationsanlage || Guillaume Paumier; CC BY-SA 3.0; [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ion_implantation_machine_at_LAAS_0521.jpg Commons]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Implanter-Schema || Kjerish; CC BY-SA 4.0; [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ion_implanter_schematic.svg Commons]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Fotomaske || Oleg Alexandrov; gemeinfrei; [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mask_illustration.svg Commons]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| p-n-Grenzfläche || Inductiveload; gemeinfrei; [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pn_Junction_Diffusion_and_Drift.svg Commons]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Wafergruppe || ArticCynda; CC0 1.0; [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Silicon_wafers.jpg Commons]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Videos:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Veröffentlichungen der Originalkanäle Bosch Global, ASML und Khan Academy. Sie sind hier &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;eingebettet, nicht als frei nachnutzbare OER-Dateien ausgewiesen&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;; eine freie Bearbeitungs- oder Weiterverbreitungslizenz wird nicht behauptet. Die Herstellerfilme erklären reale Produktionsabläufe; die Khan-Academy-Animation erklärt das physikalische Modell.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;iframe&amp;gt; https://de.m.wikipedia.org/wiki/Dotierung &amp;lt;/iframe&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
= Verknüpfte Lernbereiche =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| align=center&lt;br /&gt;
{{:D-Tab}}&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Mikrotechnologie und Halbleiterfertigung – Dotierung im Grundprinzip erklären]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
# [[Halbleiter]] und [[Silicium]]&lt;br /&gt;
# [[Dotierung]], [[Donator]] und [[Akzeptor]]&lt;br /&gt;
# [[Elektron]] und [[Defektelektron]]&lt;br /&gt;
# [[Ionenimplantation]] und [[Diffusion]]&lt;br /&gt;
# [[Fotolithografie]] und [[p-n-Übergang]]&lt;br /&gt;
# [[Reinraum]], [[Gefahrstoff]] und [[Kreislaufwirtschaft]]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Mikrotechnologie]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Halbleitertechnik]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Elektrotechnik]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Berufsausbildung]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Arbeitsschutz]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Chemie]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Physik]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BR}}&lt;br /&gt;
= aiMOOC-Projekte =&lt;br /&gt;
[[Kategorie:AI_MOOC]] [[Kategorie:GPT aiMOOC]]&lt;br /&gt;
{{MT}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Glanz</name></author>
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