
【建】 conducting power
guide; lead; teach; transmit
【医】 guidance; guide
electricity
【计】 telewriting
【化】 electricity
【医】 Elec.; electricity; electro-; galvano-
ability; skill
导电本领(英文:Electrical Conductivity)是描述材料传导电流能力的物理量,指材料在单位电场强度下传输电荷的效率。其本质是材料内部自由电荷(如电子、离子)在电场作用下定向移动的难易程度,是材料电学性能的核心指标之一。
导电本领的量化值为电导率(σ),单位为西门子/米(S/m)。其数学定义为电阻率(ρ)的倒数: $$ sigma = frac{1}{rho} $$ 电阻率越低(或电导率越高),材料的导电能力越强。例如:
金属因存在大量自由电子而导电性优异;半导体导电性依赖掺杂浓度与温度;离子导体(如电解质)则通过离子迁移导电。
金属电阻率随温度升高而增大(晶格振动加剧阻碍电子运动);半导体电阻率随温度升高而降低(载流子浓度增加)。
杂质原子可显著改变材料导电性,例如掺杂硼的硅形成P型半导体,导电性提升。
阐释半导体导电机制与载流子运动规律。
定义电导率等电磁学术语(标准编号:IEC 60050-121)。
分析金属、陶瓷等材料的导电性与微观结构关联。
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导电本领指物体传导电流的能力,通常用导电性或电导率来衡量。以下是详细解析:
导电本领即物体允许电流通过的特性。常见导电材料包括:
材料结构
物质内部的微观结构决定导电性。例如金属的晶体结构中含有大量自由电子,而绝缘体原子束缚电子紧密。
离子浓度
对于电解质,离子浓度越高导电能力越强。例如浓盐酸的导电性优于稀盐酸。
温度
电导率(σ)是衡量标准,计算公式为:
$$
σ = frac{1}{ρ}
$$
其中ρ为电阻率,单位西门子/米(S/m)。电阻率越低,导电本领越强。
如需进一步了解导电材料的分类或具体应用场景,可参考物理教材或专业电化学文献。
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