金属导电原因的原因是为什么

导电材料_百度百科
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包含导电塑料和导电橡胶。是将玻璃镀银、铝镀银、银等导电颗粒均匀分布在硅橡胶中,通过压力使导电颗粒接触,达到良好的导电效果。
导电材料原理
有大量在电场作用下能够自由移动的带电粒子,因而能很好地传导电流的材料。包括导体材料和。在电工领域,导电材料通常指电阻率为(1.5~10)×10-8欧米的金属。
其主要功能是传输电能和电信号,此外,广泛用于,制造电极、电热材料、仪器外壳等(当有电磁屏蔽和安全接地要求时)。 随着科学技术的发展,其用途尚在不断增加。
导电材料特性
电工领域使用的导电材料应具有高电导率,良好的机械性能、加工性能,耐大气腐蚀,化学稳定性高,同时还应该是资源丰富、价格低廉的。
铝镀银导电橡胶:具有优良的屏蔽性能和抗烟雾性能;
镍包石墨导电橡胶:具有优良的导电性和电磁屏蔽性、耐腐蚀性
铜镀银导电橡胶:具有最优良的性;
玻璃镀银导电橡胶:具有最佳性价比;
纯银导电橡胶:具有良好的防霉菌性。
导电材料分类
导电材料常用材料
常用的金属导电材料可分为:金属元素、合金(铜合金、铝合金等)、复合金属以及不以导电为主要功能的其他特殊用途的导电材料4类:
①金属元素(按电导率大小排列)有:银(Ag)、铜(Cu)、金(Au)、铝(Al)、钠(Na)、钼(Mo)、 钨(W)、锌(Zn)、镍(Ni)、铁(Fe)、铂(Pt)、锡(Sn)、铅(Pb)等。
②合金,铜合金有:银铜、镉铜、铬铜、铍铜、锆铜等;铝合金有:铝镁硅、铝镁、铝镁铁、铝锆等。
③复合金属,可由3种加工方法获得:利用塑性加工进行复合;利用热扩散进行复合;利用镀层进行复合。高机械强度的复合金属有:铝包钢、钢铝电车线、铜包钢等;高电导率复合金属有:铜包铝、银复铝等;高弹性复合金属有:铜复铍、弹簧铜复铜等;耐高温复合金属有:铝复铁、铝黄铜复铜、镍包铜、镍包银等;耐腐蚀复合金属有:不锈钢复铜、银包铜、镀锡铜、镀银铜包钢等。
④特殊功能导电材料是指不以导电为主要功能,而在电热、电磁、电光、电化学效应方面具有良好性能的导体材料。它们广泛应用在电工仪表、热工仪表、电器、电子及自动化装置的技术领域。如高电阻合金、电触头材料、电热材料、测温控温热电材料。重要的有银、镉、钨、铂、钯等元素的合金,铁铬铝合金、碳化硅、石墨等材料。
主要性能 :导电材料的电特性主要用电阻率表征。影响电阻率的因素有温度、杂质含量、冷变形、热处理等。温度的影响常以导电材料电阻率的温度系数表示。除接近熔点和超低温以外,在一般温度范围,电阻率随温度变化呈线性关系,可表示为
ρ=ρ0【1+α(t-t0)】式中ρ为温度t时的电阻率,ρ0为温度t0时的电阻率,t0通常取0℃或 20℃,α为电阻率的温度系数。如纯金属α为10-3~10-4℃-1,合金导体α为10-4~10-5℃-1。合金和杂质的影响表现为杂质与合金元素导致金属晶格发生畸变,造成电子被散射的概率增加,因而电阻率增加。
所以高电阻导电材料均由合金组成。冷变形影响常以电阻率的应力系数来表示,在弹性压缩或拉伸时,金属电阻率一般按下式规律变化 ρ=ρ0(1+Kσ)式中σ为应力,K 为应力系数。
压缩时K 为负值,ρ降低,拉伸时K 为正值,ρ增加,故导体经拉伸后电阻率增加。热处理所产生的影响是导电金属经冷拉变形后,强度和硬度增加,导电性和塑性下降。退火后晶粒发生回复、再结晶,晶粒缺陷减少,晶格畸变减少,内应力消除,电阻率降低。
导电材料复合材料
复合型高分子导电材料,由通用的高分子材料与各种导电性物质通过填充复合、表面复合或层积复合等方式而制得。主要品种有导电塑料、导电橡胶、导电纤维织物、导电涂料、导电胶粘剂以及透明导电薄膜等。
其性能与导电填料的种类、用量、粒度和状态以及它们在高分子材料中的分散状态有很大的关系。常用的导电填料有镍包石墨粉、镍包碳纤维炭黑、金属粉、金属箔片、金属纤维、碳纤维等。
导电材料结构材料
结构型高分子导电材料,是指高分子结构本身或经过掺杂之后具有导电功能的高分子材料。根据电导率的大小又可分为高分子半导体、高分子金属和高分子超导体。按照导电机理可分为电子导电高分子材料和离子导电高分子材料。电子导电高分子材料的结构特点是具有线型或面型大共轭体系,在热或光的作用下通过共轭π电子的活化而进行导电,电导率一般在半导体的范围。采用掺杂技术可使这类材料的导电性能大大提高。如在聚乙炔中掺杂少量碘,电导率可提高12个数量级,成为“高分子金属”。
经掺杂后的聚氮化硫,在超低温下可转变成高分子超导体。结构型高分子导电材料用于试制轻质塑料蓄电池、太阳能电池、传感器件、微波吸收材料以及试制半导体元器件等。但这类材料由于还存在稳定性差(特别是掺杂后的材料在空气中的氧化稳定性差)以及加工成型性、机械性能方面的问题,尚未进入实用阶段。
导电材料结构
必须受一定的压缩力才能良好导电,所以结构设计必须保证合适的压力又不过压。板材最佳高度
压缩量在7~15%;实心圆形、D形最佳高度压缩量在12~30%;管状、P形最佳高度压缩量在20~60%,主要
导电材料应用
金属导电材料[1]
的非电特性在某些特定的场合将变得更加重要,如热导率、接触电位差、温差电动势、机械强度、耐高温特性、耐腐蚀性、耐磨性等。在设计电机、电缆、电气仪表及其他电工产品考虑温升时,热导率具有相当重要的意义。高电导率的金属也是高热导率的金属,纯金属的热导率比合金的热导率高。接触电位差及温差电动势在温差电控温、测温元件和仪表中均有重要意义。在架空线中采用的是高抗张强度的导体与合金。在航天、航空等国防科技中,制造高温导线、高温电机的高温导电体发展很快。[2]
导电橡胶具有良好的电磁密封和水汽密封能力,在一定压力下能够提供良好的导电性(抑制频率达到40GHz)。产品满足美军标MIL-G-83528。产品广泛地应用在航天、航空、舰船、兵器等军用电子设备中。
机箱、机柜、方舱等电子和微波系统,连接器衬垫等。
常温固化导电银胶BQ-6880E资料
.电子变压器与电感网.[引用日期]
.人民网.[引用日期]42被浏览4975分享邀请回答0添加评论分享收藏感谢收起塑料为什么导电
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金属导电的原理是什么收藏
教课书上的自由电子导电原理
最后一波年终福利祭出 ,直降300,魅蓝 Note6 不惧全面屏
这种说法好像是错误的
谁知道?有没有人啊
不错,楼主有质疑精神,谁说过教科书上的一定对,楼主好好探究,我顶你
这里有一篇文章物理的重建
实验证明:金属内没有自由电子。一百年来,教科书中所说教的金属靠自由电子导电的理论是错误的。一百年前,人们发明了用电,在测试了数千种材料之后,总结到:金属物质的导电性普遍比其他材料好几个数量级。 问题: 为什么有的物质导电性能好、有的差?物质内靠什么导电?为什么金属材料的导电性能最好?
面对上述困惑已久的问题,1905年特鲁德(Drude)等人就金属材料的导电、导热性能好的现实,提出了“金属内存在着大量的可以自由移动的自由电子,金属是由内部的自由电子传热、导电”的假说。
此假说虽然牵强、有许多存疑,与静电电压的实验事实相矛盾、与电流的集肤效应相矛盾,也存在许多自相矛盾,但没人提出更好的解释,流传多年,于是该假说就上升为理论,写进了教科书,成了不容置疑的圣典。金属是靠其内部的自由电子导电,这理论已流传了近百年,同时,也有大量的有识之士提出了疑虑,其中包括初出茅庐的初中生,一代一代提出反思,留下百年的疑虑:  
原子核带正电,电子带负电,原子核对核外电子有着巨大的吸引力--库仑力,自由电子的自由是从何而来?
为什么有二个自由电子的铁比一价的铜导电性能还要差些?
为什么三价的铝又比二价的铁导电性能又要强些?
面对(没有自由电子的)液体的导电、半导体导电,此说已显得无能为力,面对物体的超导事实,此说更是无计可施。于是有人就液体导电,增设了离子导电理论;就超导事实,增设了电子隧道理论,这样一来就使得导电的理论五花八门、更趋复杂、丧失系统。更令人质疑的是100年来还没有被其它途径证实自由电子的存在和作用。  在第五、六章,读者已经了解到物体的构成:所有元素,不管是金属还是非金属,其原子的电子数是与核内的质子数一一对应的,是不可改变的。物质内不管其原子的内部或外层有几个电子,其电子有的是在内层轨道、有的是在价和轨道,每个电子都是在一定轨道上运转,都从属于一个或二个核心,没有电子是所谓自由的,当然就不存在自由电子导电。那么,导电是怎么样形成的呢?导体为什么能够导电?半导体、液体为什么能导电?物质是靠什么导通电流呢?  以上理论疑虑丛丛、由来已久,显然有许多人感到了其间逻辑的不通顺,不是自然的真实。脱离事实的猜想是经不起推敲的。我们的职责不仅仅是是衣钵传承,而是要反思、探索,建立一个“哥白尼导电原理”。  导电原理 电流是电子的定向流动,这就象水流是水的定向流动一样。这叫人联想到一个常用的中国词&流通&,通则流,不通则不流。水流不是因为该物体内有水(桶里的水,池塘里的水就不能形成水流)。除了压力差之外还必须得&通&--必须得有让水定向通过的空间(如渠道、管道等);电流不是因为该物体内的电子有自由,除了电压差之外还必须得&通&--必须得有让电子定向通过的空间。  那么,是什么使得物体能够导电?--是该物体内原子的最外层,即价和电子层,因价和电子数量较少并且运转不够饱满(在平面运转,没能形成饱满的球状),在价和电子运转的同时,存在着能让外电子窜入的间隙和时机;存在着能让电子在其间穿越运动的空位,我们把原子外层所呈现的这种空位叫做电子空位。电子空位是电子流动的通路,有了这样的通路,外来的电子才能在其间运动,形成电子的流动--电流。  导电原理是: 某物质的原子的价电子较少,外电子层不饱满,存在着电子空位,在电压的作用下外来的电子进入电子空位,多出的电子在电子空位间换位移动,形成电流。  有了电子空位,才能形成通路,外来电子才能进入,才能在物质内定向运动形成电流。导体、半导体、液体导电都是如此,超导原理也是如此。  电子空位是由价和电子的数量、速率及线路所决定。金属原子外层电子较少,组合成结构元之后,每个原子的外层仅有一、二个价和运转围绕:铜、银等仅有一个价和运转围绕;铁、铬等原子则有二个价和运转围绕,原子的外层仍存在较多的电子空位,能容外来电子进入、换位,因而易于导电。在绝缘体内,因原子的价电子多,多个价和运转包围着一个原子,使原子的外电子层趋近饱和,没有电子空位(或很少),不能容外界电子进入,因而不能导电。
气态物质则是因为物质的价和电子速率过高,而且进行立体运转,一般不会产生电子空位,外电子不易进入。加之分子间的斥力较大,分子间距离太远,因而也不导电。只有极高的电压才能在其间冲开一条血路--闪电。  液体的导电从电线中来的外电子速率相对较低,难以钻入其间(这就象行人过不了车速很高的马路一样),故而纯水不能导电。  超导   1911年荷兰著名物理学家卡梅林·昂内斯首次将氮液化,获得了4.6K(-268.4℃)的低温,一个奇妙的现象发生了!当昂内斯将金属汞置于低温液氮中,发现汞的电阻急剧下降,直至消失,电阻为零!这在当时简直是不可思议。我们知道,自从人类发明了电,伴生的电阻就损耗了大量的电能,科学家们就一直在努力找寻电阻最低的材料,幻想着能够出现电阻为零的导电物质,这一天,幻想成了事实,奇迹真的出现了,于是科学界为之激动,开始了向低温世界的大举进军。在各国科学家的努力之下,现已发现了几百种金属、合金、化合物在低温条件下出现这种电阻几乎为零的导电特性,人们称这种现象为超导现象。  超导现象总是在温度很低的条件下发生,人们把超导体发生超导现象时的温度称作临界温度。人为的制作低温是很麻烦的,显然,临界温度越高超导材料的应用就越方便,越有应用价值,于是世界各国的科研大军又致力于研制高临界温度的超导材料。目前我国的实用超导材料的临界温度已达到-190℃,超导材料进入实用阶段已为期不远了。
空穴导电是半导体的特征,不要和金属的自由电子导电弄混了。学好基础才行啊。
因为它是导体
我以前没学过那的时候想法和5l一样(当然粗浅很多很多)
来自我可爱的lumia925
对教科书的错误零容忍
伪全面屏不如真拍照旗舰,点我立省 300 元
对现在的教科书表示无语,越弄于复杂,越弄越厚。真想把每个学子弄成高度近视吗?
半导体通过拉电子导电的。
金属导电是本身的电子传导的,不然无法解释感生电流。5L那个是空穴电子导电理论,适用于半导电,而且本征半导体本身是几乎不导电的,比如纯硅,必须参杂其他价位的元素,才能形成更多的空穴和自由电子。导电理论的根本原理你学过大学化学和物理就知道了,和原子的能级理论有关。不同的具体理论表现就产生易于区分的不同现象,有的产生不同的晶体结构
从中学水平来看,金属导电靠自由电子是对的,感性理解是这么一回事
楼主宁波的?
你知道ionization energy吗?
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为什么金属导电性排序和导热系数排序是一致的?是巧合还是二者有内在联系?
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飞行器设计硕士在读
都是自由电子的缘故吧,猜的…………
工程力学专业,果壳SpaceX小组组长
热传导和导电的本质原因都是因为金属内部含有的自由电子。导电是自由电子再外加电场下的定向移动热传导是自由电子通过不断碰撞互相传递能量的结果
传说中的战士
因为电传递不是一个电子流动,而是由于每个原子的电子碰撞后面原子的电子,像一串撞球,电阻是因为电子碰撞产生的热障阻止后面的电子继续流动。我猜的。我还认为超导是因为同样原理,不是因为别的,是因为把热转移了导致电阻下降……还有很多……
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