电离的气体也能导电(气体导电),其中的载流子 [1]是电子和正负离子。通常情形下,气体是良好的绝缘体。如果借助于外界原因,如加热或用X射线、γ射线或紫外线照射,可使气体分子离解,因而电离的气体便成为导体。电离气体的导电性与外加电压有很大关系,且常伴有发声、发光等物理过程。电离气体常应用于电光源制造工业。气体由于外界电离剂作用下的导电称为气体的非自持放电。随着外加电压增大,电流亦增大,电压增大到一定值时非自持放电达到饱和,继续再增加电压到某一定值后电流突然急剧增加,这时即使撤去电离剂,仍能维持导电,气体就由非自持放电过渡到自持放电电离气体的导电性与外加电压有很大关系。无锡哪里导体
这类材料中存在一定量的自由电子和空穴,后者可看作带有正电荷的载流子。与金属或电解液的情况不同,半导体中杂质的含量以及外界条件的改变(如光照,或温度、压强的改变等),都会使它的导电性能发生***变化。由于这些特点,半导体在实际中有着非常广泛的应用。固体物质所以能够区分为导体、半导体或绝缘体,可以从能带理论得到解释(见固体的能带)。导体(conductor)是指电阻率很小且易于传导电流的物质。导体中存在大量可自由移动的带电粒子称为载流子。在外电场作用下,载流子作定向运动,形成明显的电流。金属是最常见的一类导体。金属原子**外层的价电子很容易挣脱原子核的束缚,而成为自由电子,留下的正离子(原子实)形成规则的点阵。金山区品牌导体祝愿企业生意兴隆兴旺发达。
导体的导电机理可以通过下面这个简单的实验来进行解释。将连接了电池、电流表和电阻器的导线连接起来并浸入水中,在这种情况下,电流无法通过水,因为水中没有自由电子,无法形成电流。半导体的导电机理半导体是电子学中另一种常见的材料类型。半导体的导电机理与导体类似,但也有很大的区别。在半导体中,电子处于晶格结构内,并以共价键结合在原子***价键是一种不共享电子对的键,它的电子因泡利原理而在同一状态中,并被吸引在原子间。
金属和石墨是最常见的一类导体。金属和石墨中的原子核和内层电子构成原子实,规则地排列成点阵,而外层的价电子容易挣脱原子核的束缚而成为自由电子,它们构成导电的载流子。金属和石墨中自由电子的浓度很大,每立方厘米约1022个,因此金属和石墨的电阻率很小,电导率很大。金属和石墨的电阻率为10-8—10-6欧·米,一般随温度降低而减小。金属和石墨导电过程中不引起化学反应,也没有***的物质转移,称为***类导体。
电解质的溶液或称为电解液的熔融电解质也是导体,其载流子是正负离子。实验发现,大部分纯液体虽然也能离解,但离解程度很小,因而不是导体。 金属和石墨是最常见的一类导体。
绝缘体在某些外界条件(如加热、加高压等)影响下,会被“击穿”,而转化为导体。在未被击穿之前,绝缘体也不是***不导电的物体。如果在绝缘材料两端施加电压,材料中将会出现微弱的电流。绝缘材料中通常只有微量的自由电子,在未被击穿前参加导电的带电粒子主要是本征离子和杂质离子。本征离子是由于热运动而离解出来的离子,杂质离子是由于杂质离解产生的。绝缘体或电介质的主要电学性质反映在电导、极化、损耗和击穿等过程中。。半导体现今通常把例如锗(Ge)、硅(Si)等一类导体称为半导体。这类导体的电阻率介乎金属与绝缘体之间,且随温度的升高而迅速减小。液晶可分为热致液晶、溶致液晶。金山区品牌导体
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半导体与导体这两种材料的区别主要体现在以下几个方面:电导率不同。半导体和导体**主要的区别在于电导率,导体的电导率很高,电子可以在导体中自由移动;而半导体的电导率介于导体和绝缘体之间。12电子自由态不同。在导体中,原子的价电子只占据外层一层能级的空穴,大多数原子都有剩余的自由电子,这是导体能够导电的原因。而在半导体中,只有少数原子有剩余的自由电子,因此导电性不及导体。1带隙大小不同。半导体的带隙大小介于导体和绝缘体之间,在可见光和紫外线的范围内绝缘。但在接近紫外线的波长时,电子会从价带跃迁到导带中,物质才会呈现导电特性。无锡哪里导体
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