Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Готовая шПОРКА (материалка).doc
Скачиваний:
26
Добавлен:
24.04.2019
Размер:
1.65 Mб
Скачать

2. Термоэлектрические эффекты в полупроводниках.

В полупроводниках, как и в металлах, под действием разности темпе­ратур возникает разность потенциалов, которую называют термоэлект­родвижущей силой.

Неравномерный нагрев однородного полупроводника приводит к градиенту средней энергии носителей заряда в различных частях кри­сталла. Кроме того, перепад температуры может влиять на изменение концентрации носителей заряда, чего не наблюдается в металлах. Вследствие указанных причин возникает диффузионный поток носи­телей заряда из нагретой в более холодную область кристалла. Об­разующееся внутреннее электрическое поле препятствует дальнейше­му разделению зарядов и способствует установлению равновесия. Большая термо-э.д.с. полупроводников позволяет использовать их в качестве эффективных преобразователей тепловой энергии в элект­рическую. Основой таких преобразователей являются термоэлементы, составленные из последовательно включенных полупроводников р- и п-типов. Относительная термо- э.д.с., возникающая за счет разности температур между спаями, равна в этом случае сумме абсолютных диф­ференциальных термо-э.д.с. обеих ветвей.

3. Неметаллические проводящие материалы.

Углеродистые материалы. Среди твердых неметаллических провод­ников наиболее широкое применение в электротехнике получил гра­фит — одна из аллотропных форм чистого углерода. Наряду с малым удельным сопротивлением ценными свойствами графита являются зна­чительная теплопроводность, стойкость ко многим химически агрес­сивным средам, высокая нагревостойкость, легкость механической об­работки. Для производства электроугольных изделий используют при­родный графит, антрацит и пиролитическнй углерод.

Композиционные проводящие материалы. Композиционные мате­риалы представляют собой механическую смесь проводящего наполни­теля с диэлектрической связкой. Путем изменения состава и характера распределения компонентов можно в достаточно широких пределах управлять электрическими свойствами таких материалов. Особенно­стью всех композиционных материалов является частотная зависимость проводимости и старение при длительной нагрузке. В ряде случаев заметно выражена нелинейность электрических свойств.

В качестве компонентов проводящей фазы используют металлы, графит, сажу, некоторые окислы и карбиды. Функции связующего вещества могут выполнять как органические, так и неорганические ди­электрики.

Среди многообразия комбинированных проводящих материалов наибольшего внимания заслуживают контактолы и керметы.

Контактолы, используемые в качестве токопроводящих кле­ев, красок, покрытий и эмалей, представляют собой маловязкие либо пастообразные полимерные композиции.

Керметами называют металлодиэлектрические композиции с неорганическим связующим. Они предназначены для изготовления тонкопленочных резисторов.

Проводящие материалы на основе окислов. Подавляющее большин­ство чистых окислов металлов в нормальных условиях является хоро­шими диэлектриками. Однако при неполном окислении (при наруше­нии стехиометрического состава за счет образования кислородных ва­кансий), а также при введении некоторых примесей проводимость окислов резко повышается. Такие материалы можно использовать в качестве контактных и резистивных слоев.

Билет 9