
- •Строение вещества
- •Классификация электроматериалов
- •Проводниковые материалы
- •Материалы с высокой проводимостью
- •Медь и ее сплавы
- •Получение меди
- •Марки меди
- •Применение меди
- •Сплавы меди
- •Алюминий и его сплавы
- •Алюминиевые сплавы
- •Железо и его сплавы
- •Применение железа
- •Биметалл
- •Материалы с высоким сопротивлением
- •3) Материалы для термопар
- •1. Благородные металлы
- •2. Тугоплавкие металлы
- •3. Ртуть Hg
- •Полупроводниковые материалы
- •Свойства полупроводников
- •Методы определения типа электропроводимости полупроводников
- •Простые полупроводники Германий Ge
- •Метод зонной плавки
- •Метод вытягивания монокристалла (Метод Чохральского)
- •Свойства германия
- •Кремний (Si)
- •Безтигельная зонная плавка кремния
- •Свойства кремния
- •Поляризация диэлектриков и диэлектрическая проницаемость
- •Основные виды поляризации диэлектриков
- •Классификация диэлектриков по виду поляризации
- •Электропроводность диэлектриков
- •Диэлектрические потери
- •Пробой диэлектриков
- •Основные характеристики магнитных материалов
- •Классификация магнитных материалов
- •Магнитотвердые материалы
- •Магнитомягкие материалы
- •Специальные ферромагнетики
3. Ртуть Hg
Ртуть - единственный чистый металл, который при нормальной температуре находится в жидком состоянии. Он обладает следующими свойствами:
легко испаряется даже при комнатной температуре, и пары ее очень вредны;
применение паров ртути в газоразрядных приборах обусловлено более низким потенциалом ионизации по сравнению с обычными и инертными газами;
чистая ртуть и ее соединения относятся к ядовитым веществам;
в ртути хорошо растворяются щелочные и редкоземельные металлы (магний, алюминий, цинк, олово, свинец, кадмий, платина, серебро, золото);
слабо растворяются в ртути медь и никель;
не растворяются в ртути железо и титан.
Получают ртуть металлургическим способом, подвергая ее многократной очистке. Завершающей операцией является вакуумная перегонка при температуре примерно 200 °С.
Применяют ртуть в лампах дневного света, для ртутных контактов в реле, в качестве жидкого катода в ртутных выпрямителях, в ртутных лампах.
Полупроводниковые материалы
Полупроводниковые
материалы обладают проводимостью,
которой можно управлять, изменяя
напряжение, температуру, освещенность
и другие факторы. По способности проводить
электрический ток полупроводники
занимают промежуточное положение между
проводниками и диэлектриками.
Способность проводить электрический
ток характеризуется удельным электрическим
сопротивлением
или удельной электрической проводимостью
.
Диапазон значений удельного электрического
сопротивления
для проводников при комнатной температуре
составляет от 1,6•10-8
до 1•10-6
Ом•м. Для низкочастотных изоляционных
материалов удельное электрическое
сопротивление
изменяется от 106...
108
до 1014..
1016
Ом•м. Удельное электрическое сопротивление
для полупроводников составляет 10-6…109
Ом-м. Эти границы условны и в определенном
диапазоне перекрываются. Это связано
с особенностями этих групп материалов.
Одной
из особенностей полупроводниковых
материалов является, их поведение
при изменении температуры. У проводниковых
материалов при температуре, стремящейся
к нулю, удельная электрическая проводимость
увеличивается, а при переходе в
сверхпроводящее состояние - приобретает
бесконечно большие значения (рис. 4.1). В
отличие от проводников у полупроводников
при уменьшении температуры их удельная
электрическая проводимость
уменьшается, а при стремлении
температуры к О К полупроводники
прекращают проводить электрический
ток и переходят в разряд диэлектриков.
При повышении температуры удельная
электрическая проводимость
полупроводников
резко увеличивается.
Рис. 4.1. Зависимость удельной проводимости металлов (1) и полупроводников (2) от температуры
Такой характер поведения полупроводников при изменении температуры позволяет использовать тепло для управления их удельной электрической проводимостью.
Поведение полупроводника зависит также от его внутренней структуры. В проводниковых материалах проводимость связана с появлением свободных зарядов, что вызвано изменением температуры и внутренним строением проводника. Для появления свободных носителей заряда в полупроводниковом материале требуется внешняя энергия (тепловая, механическая нагрузка, облучение ядерными частицами, электрическое и магнитное поля и т.д.). Если носители заряда появились под действием тепла, то они называются равновесными. В результате воздействия на полупроводник других видов энергии образуются дополнительные неравновесные носители зарядов.
Электропроводность полупроводника резко изменяется при введении в него даже незначительного числа атомов примесного вещества. Она зависит также не только количества, но и вида постороннего элемента. Например, при введении в химически чистый германий 0,001 % мышьяка его удельная проводимость увеличивается в 10 000 раз.
Полупроводники допускают обратное преобразование электрической энергии в тепловую, световую или механическую.