材料的传导性和磁性本章将介绍金属材料和半导体材料(也包括半导体陶瓷)
导电材料、电阻材料、电热材料、半导体材料、超导材料和绝缘材料等都是以材料的导电性能为基础的
1导电性举例:•长距离传输电力的金属导线应该具有很高的导电性,以减少由于电线发热造成的电力损失
•陶瓷和高分子的绝缘材料必须具有不导电性,以防止产生短路或电弧
•作为太阳能电池的半导体对其导电性能的要求更高,以追求尽可能高的太阳能利用效率
能够携带电荷的粒子称为载流子
在金属、半导体和绝缘体中携带电荷的载流子是电子在离子化合物中,携带电荷的载流子则是离子
控制材料的导电性能实际上就是控制材料中的载流子的数量和这些载流子的移动速率
对于金属材料来说,载流子的移动速率特别重要
对于半导体材料来说,载流子的数量更为重要
载流子的移动速率取决于原子之间的结合键、晶体点阵的完整性、微结构以及离子化合物中的扩散速率
部分材料的电导率材料电子结构电导率(Ω-1·cm-1)碱金属Na1s22s22p63s12
13×105碱土金属Mg1s22s22p63s22
25×105ⅢA族金属Al1s22s22p63s23p13
77×105过渡族金属Fe
3d64s21
00×105Ⅳ族元素材料Si
3s23p25×10-6高分子材料聚乙烯10-15陶瓷材料Al2O310-14•经典自由电子理论•自由电子近似•能带理论分析理论经典自由电子理论金属是由原子点阵组成的,价电子是完全自由的,可以在整个金属中自由运动自由电子的运动遵守经典力学的运动规律,遵守气体分子运动论
这些电子在一般情况下可沿所有方向运动等这些电子在一般情况下可沿所有方向运动
在电场作用下自由电子将沿电场的反方向运动,从而在金属中产生电流
电子与原子的碰撞妨碍电子的继续加速,形成电阻
成功:困难:可以推导出欧姆定律、焦尔-楞次定律等•一价金