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文档简介

.4材料的电导特性,主要内容,电导的物理现象离子电导电子电导金属材料的电导半导体陶瓷的物理效果超导体,电导率和电阻率与均匀导体有以下关系:欧姆定律欧姆定律微分形式,4.1电导物理现象4.1.1的电导率和电阻,电阻-电导率,在差分描述导体中,点的电流密度与导体成正比,比例系数为电导率场强e-v/cm;电阻密度j-安培/厘米2;电阻-欧姆。厘米;厘米。电导率-欧姆-1.cm-1,电流是空间中电荷的方向运动。任何物质只要有带电荷的自由粒子载波,就可以在电场下产生导电电流。金属内:自由电子武器材料中:电子(负电子/孔)电子电导离子(正、负离子/孔)离子电导,4.1.2电导的物理特性,(1)载体,电子电导的特征是霍尔效应。沿采样的x轴通过电流密度JX(电流I),在z轴方向添加磁场Hz,将在y轴方向生成称为霍尔效应的电场Ey。霍尔效应,图4-1霍尔效应图,Ey产生的场强,霍尔系数(也称为霍尔常数)RH霍尔效应的起源:在磁场中移动电荷产生的洛伦兹力,使电流者在磁场中产生洛伦兹偏转。力的作用方向垂直于电荷移动方向,垂直于磁场方向。霍尔系数RH=*,即霍尔常数等于霍尔材料的电阻率和电子迁移率的乘积。孔系数RH表示半导体材料的n型:p型:在离子电导的情况下,以电解效果为特征。利用电解效应,可以判断物质的离子导电性是否存在。电流是正离子还是负离子电解效应,法拉第电解定律:电解物质与通过的电量成正比:(2)迁移率和电导率的一般表示物体的导电性,其微观本质是在电场作用下电流者的方向移动。4.2离子电导,参与电导的载体离子,离子或空位。可以分为两类。固有电导:晶体晶格的基本离子运动。离子本身通过热振动离开晶格,形成热缺陷。这导致载波,即离子,空位等,这在高温下尤为明显。杂质电导:由于固定杂质较弱的离子(杂质)的运动,杂质较弱的接触离子,因此在较低的温度下电导也很明显。在固有电导(固有电导)中,载波(载波)作为晶体本身的热缺陷提供。晶体的热缺陷主要分为前端缺陷和肖特基缺陷两类。Frenker缺陷意味着正常晶格中的原子由于热运动而进入晶格间隙,因此在晶体内的正常晶格中留下了空白空间。空位和间隙离子成对生成。前端缺陷: (前端缺陷中间隙离子和空位的浓度相等)形成ef前端缺陷所需的能量,4.2.1载波浓

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