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文档简介

. 4材料的电导性能,主要是电导的物理现象离子电导金属材料的电导固体材料的电导半导体陶瓷的物理效应超导体,电导和电阻率对于均匀的导电体,采用欧姆定律微分形式, 4.1电导的物理现象4.1.1电导和电阻率、-电阻率-电阻率、微分式表示导体中某点的电流密度与该点成比例地有电场,比例系数为电阻率电场强度E-伏/cm的电阻密度J-安培/cm2; 电阻欧姆. cm; 电导率-欧姆-1.厘米-1,电流是电荷的空间定向运动。 在任何物质中,如果存在带电荷的自由粒子33,354载流子,则可以在电场下产生导电电流。 金属中:自由电子无机材料中:电子(负电子/空穴) 电子电导离子(正、负离子/空穴) 离子电导,4.1.2电导的物理特性,(1)载体,电子电导特征具有空穴效应。 当电流I (电流密度Jx )在样品的x轴方向上流动并且磁场Hz在z轴方向上施加时,在y轴方向上产生电场Ey的现象被称为霍尔效应。 霍尔效应、图4-1霍尔效应的示意图、Ey产生的电场强度、霍尔系数(也称霍尔常数) RH霍尔效应的起源:来源于磁场中运动电荷产生的洛伦兹力,载流子在磁场中产生洛伦兹偏转。 该力作用的方向垂直于电荷运动的方向,也垂直于磁场的方向。霍尔系数RH=*,即霍尔常数等于霍尔片材的电阻率和电子迁移率的乘积。 霍尔系数RH有半导体材料: n型: p型:离子传导的特征是具有电解效果的式子。 利用电解效果,可以验证材料中是否存在离子传导,判定载体是正离子还是负离子。 电解效应、法拉第电解法则:与电解物质通过的电量成比例的关系:(2)迁移率和电导率的通式物体的电导现象,微观的本质是载体在电场中取向移动。 与、4.2离子电导、电导有关的载体为离子,有离子或空穴。 可以分为两个类别。 本征电导:来源于晶格的基本离子的运动。 离子本身随着热振动远离晶格而形成热缺陷。 结果产生了载体,即离子、空穴等,在高温下特别明显。 杂质电导:通过固定弱离子(杂质)的运动,杂质离子是弱相关离子,因此即使在低温下电导也显着表现出来。在本征电导(本征电导)中,从晶体本身的热缺陷供应载流子。 晶体热缺陷主要有弗洛伦斯缺陷和肖特基缺陷两种。 Frenker缺陷是指正常晶格点的原子通过热运动进入晶格间隙,晶体内在正常晶格点留有空位。 空穴和间隙离子成对产生。 弗伦科尔缺陷:(弗伦科尔缺陷中间隙离子和空穴的浓度相等)形成Ef-弗伦科尔缺陷所需的能量,4.2

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