Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Общие вопросы

Металлы и сплавы.

 

В твердых и жидких металлах электрический ток переносится свободными электронами, поэтому это проводники первого рода (второго рода - электролиты, в них ток переносится ионами). Пары металлов при низких напряженностях электрического поля не проводники, но их можно ионизировать и по ионизированной плазме пойдет ток. Характерные признаки металлов для электроники:

1. Удельное сопротивление или проводимость.

2. Температурный коэффициент удельного сопротивления.

3. Теплопроводность и ее температурный коэффициент.

4. Работа выхода электронов и контактная разность потенциалов.

5. ТермоЭДС (если контактирует термопара).

6. Прочность на растяжение, удлинение, кручение.

7. Способность сорбировать и десорбировать газы.

8. Упругость собственных паров при температурах плавления и выше.

9. Энергия активации процессов самодиффузии атомов внутри объема металла.

Электросопротивление металлов связано с переносом тока одним типом носителей. V определяется кристаллической решеткой металла и влияет на удельное объемное сопротивление ρ. В этом выражении у всех металлов все параметры у все металлов одинаковы, кроме λ. Она зависит от совершенства кристаллической структуры и наличия дефектов в ней, примесей. Различия сопротивления металлов определяются трудностями движения электронов сквозь дефектную кристаллическую структуру. Длина волны элеткрона в металле около 5 Ам и микро дефекты структуры создают значительное рассеивание, уменьшают подвижность электронов.

Температура также влияет на удельное сопротивление. График. В твердом состоянии рост температуры увеличивает подвижность электронов, у них возрастает количество столкновений взаимных и с кристаллической решеткой. При т плавления кристаллическая решетка с ее упорядоченностью исчезает, в жидком вещества атомы расположены хаотично и сопротивление больше. Отношение жидкого к твердому у разных металлов различно. У ртути 3,2, для меди 2,4, золото - 2,28 - олово 2,1,серебро 1.9, галлий - 0,58, висмут - 0,43. То есть два последних после расплавления удельное сопротивление уменьшают. Объяснение в том, что в жидком виде эти металлы более плотны, чем в твердом.

При охлаждении металлов наблюдается сверхпроводимость. Вблизи температур абсолютного нуля (4-8 К). При сильном охлаждении атомы металлов в узлах решетки перестают совершать тепловые колебания. Появляется электропродность благодаря формированию "куперовских" пар. Это направленное движение электронов, при котором электроно, проходящий через каждый очередной атомный ряд притягивает к себе четыре окружающих его иона в узлах решетки. Сконцентрированный положительный заряд ионов решетки в свою очередь притягивает к этому место второй электрон куперовской пары, идущей следом. Такие пары формируются и вновь распадаются при преодолении каждого последующего ряда узлов кристаллической решетки. Колебаний атома в узлах решетки из за тепла нет, они способны отозваться на отрицательный заряд электрона, но при увеличении температуры металла тепловые колебания атомов превышают энергию притяжения электронов, проходящих мимо и сверхпроводимость исчезает. Сверхпроводимость зависит от совершенства кристаллической решетки, от наличия дефектов в ней и примесей. Для некоторых сверхпроводников расчетной время затухания возбужденого в электрическом контуре тока составляет 10^5 лет. При деформациях ρ растет из за появления дефектов кристалличекого строения, а последующий термический отжег с медленным охлаждением после нагрева благодаря самодиффузии атомов и залечиванию дефектов ρ уменьшает. В микроэлектронике электропроводность тонких пленок по отношению к объемным металлам имеет отличия. Тонкие пленки это слои металла толщиной, соизмеримой с длиной свободного пробега электронов. И различные электрические отличия связаны с влиянием близко находящихся друг к другу поверхностей слоя металла. На высоких частотах в проводнике токи сосредотачиваются вблизи поверхности, появляется скин-эффект. На частоте 50 Гц Δ доли сантиметра, на 10^5 Гц - миллиметра, на 10^8 Гц, 10^-4 см.

 

Между теплопроводностью и электропроводностью металлов существует связь. λ/σ=а*Т, а - коэффициент пропорциональности Ватт*Ом/К^2. Величина а для разных металлов. В этом законе Видемана Франца при повышении температуры величина теплопроводности и электропроводности, но их отношение остается неизменным, кратным величине а. Причина в том, что теплопроводность металла и его электропроводность обеспечиваются подвижности электронами. Закон Франца выполняется при температурах, когда электроны, при движении в кристаллических решетках соударяются упруго, и при температурах выше 0,7Тпл на движение электронов начинают сильно влиять колебания узлов кристаллической решетки металла. И ВФ закон перестает выполняться.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Слюда и слюдяные материалы | Типы связей материалов
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-20; Просмотров: 377; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.013 сек.