Исследование электрических свойств металлов и полупроводников
Исследование
электрических свойств металлов и полупроводников
План курсовой работы
- Введение
- Металлические проводниковые и полупроводниковые материалы, магнитные материалы
- Классификация электротехнических материалов
- Проводниковые материалы
- Полупроводниковые материалы
- Магнитные материалы
Введение
В данном курсовом проекте будет освещен материал по темам «Цветные металлы: классификация, области применения» и «Металлические проводниковые и полупроводниковые материалы, магнитные материалы», вторую из них совместил из трех тем, чтобы показать основу по роду моей профессии, т.к. занят в энергетической области.
2. Металлические проводниковые и полупроводниковые материалы, магнитные материалы
2.1 Классификация
Электротехнические материалы
представляют собой совокупность проводниковых,
электроизоляционных, магнитных и
полупроводниковых материалов, предназначенных
для работы в электрических и
магнитных полях. Сюда же можно отнести
основные электротехнические изделия:
изоляторы, конденсаторы, провода и
некоторые полупроводниковые
Не менее важное значение для электротехники имеют магнитные материалы. Потери энергии и габариты электрических машин и трансформаторов определяются свойствами магнитных материалов. Довольно значительное место занимают в электротехнике полупроводниковые материалы, или полупроводники. В результате разработки и изучения данной группы материалов были созданы различные новые приборы, позволяющие успешно решать некоторые проблемы электротехники.
При рациональном выборе электроизоляционных, магнитных и других материалов можно создать надежное в эксплуатации электрооборудование при малых габаритах и весе. Но для реализации этих качеств необходимы знания свойств всех групп электротехнических материалов.
Все тела, в зависимости от их электрических
свойств, могут быть отнесены к группе
диэлектриков, проводников или
Энергетические уровни.
Схема расположения.
Рис. 1.1 нормальный энергетический уровень атома; 2— заполненная электронами зона; 3 уровни возбужденного состояния атома; 4— свободная зона; 5 — запрещенная зона.
Исследование спектров излучения
различных веществ в
При конденсации газообразного
вещества в жидкость, а затем образовании
кристаллической решетки
Рис. 2. показывает различие в энергетических диаграммах (при температуре 0° К) металлических проводников, полупроводников и диэлектриков. Диэлектриком будет такое тело, у которого запрещенная зона настолько велика, что электронной электропроводности в обычных условиях не наблюдается. Полупроводниками будут вещества с более узкой запрещенной зоной, которая может быть преодолена за счет внешних энергетических воздействий. У металлических проводников заполненная электронами зона вплотную прилегает к зоне свободных энергетических уровней или даже перекрывается ею. Вследствие этого электроны в металле свободны, так как они могут переходить с уровней заполненной зоны на не занятые уровни свободной зоны под влиянием слабых напряженностей приложенного к проводнику электрического поля.
При отсутствии в полупроводнике свободных электронов (Т = 0° К) приложенная к нему разность электрических потенциалов не вызовет тока. Если извне будет подведена энергия, достаточная для переброса электронов через запрещенную зону, то, став свободными, электроны смогут перемещаться и под действием электрического поля, создавая электронную электропроводность полупроводника.
Рис. 2. Энергетическое отличие металлических проводников от полупроводников и диэлектриков
В заполненной зоне, откуда ушел электрон,
образовалась «электронная дырка», а
потому в полупроводнике начнется другое
«эстафетное» движение электронов, заполняющих
образовавшуюся дырку, причем под воздействием
электрического поля дырка будет
двигаться в направлении поля
как эквивалентный
Процесс перехода электронов в свободное состояние сопровождается и обратным явлением, т. е. возвратом электронов в нормальное состояние. В результате в веществе наступает равновесие, т. е. количество электронов, переходящих в свободную зону, становится равным количеству электронов, возвращающихся обратно в нормальное состояние.
С повышением температуры число свободных электронов в полупроводнике возрастает, а с понижением температуры до абсолютного нуля — убывает вплоть до нуля.
Таким образом, вещество, представляющее собой диэлектрик при одних температурах, при других, более высоких, может приобрести проводимость; при этом происходит качественное изменение вещества.
Энергию, необходимую для перевода
электрона в свободное
Увеличение числа свободных электронов или дырок в веществе под воздействием какого-либо вида энергии способствует повышению электропроводности, увеличению тока, появлению электродвижущих сил.
Электрические свойства определяются условиями взаимодействия атомов вещества и не являются непременной особенностью данного атома. Например, углерод в виде алмаза является диэлектриком, а в виде графита он обладает большой проводимостью.
Примеси и связанные с ними дефекты кристаллической решетки также играют большую роль в электрических свойствах твердых тел.
2.2 Проводниковые материалы
К этой группе материалов относятся металлы и их сплавы. Чистые металлы имеют малое удельное сопротивление. Исключением является ртуть, у которой удельное сопротивление довольно высокое. Сплавы также обладают высоким удельным сопротивлением. Чистые металлы применяются при изготовлении обмоточных и монтажных проводов, кабелей и пр. Проводниковые сплавы в виде проволоки и лент используются в реостатах, потенциометрах, добавочных сопротивлениях и т. д.
В подгруппе сплавов с высоким
удельным сопротивлением выделяют группу
жароупорных проводниковых
Прокатку или волочение
В качестве проводников электрического тока могут быть использованы твердые тела, жидкости, а при соответствующих условиях и газы.
Твердыми проводниками являются металлы.
Металлические проводниковые
К жидким проводникам относятся
расплавленные металлы и
Механизм протекания тока по металлам в твердом и жидком состояниях обусловлен движением свободных электронов, вследствие чего их называют проводниками с электронной проводимостью, или проводниками первого рода. Проводниками второго рода, или электролитами, являются растворы (в основном водные) кислот, щелочей и солей. Прохождение тока через эти проводники связано с переносом вместе с электрическими зарядами частей молекулы (ионов), вследствие чего состав электролита постепенно изменяется, а на электродах выделяются продукты электролиза.
Ионные кристаллы в
Металлические проводники являются основным
типом проводниковых
Классическая электронная
При обмене электронами между нагретыми
и холодными частями металла
в отсутствие электрического поля имеет
место переход кинетической энергии
от нагретых частей проводника к более
холодным, т. е. явление, называемое теплопроводностью.
Так как механизмы
Ряд опытов подтвердил гипотезу об электронном газе в металлах. К ним относятся следующие:
1. При длительном пропускании электрического тока через цепь, состоящую из одних металлических проводников, не наблюдается проникновения атомов одного металла в другой.
2. При нагреве металлов до
высоких температур скорость
теплового движения свободных
электронов увеличивается, и
3. В момент неожиданной
4. Исследуя поведение
К основным характеристикам проводниковых материалов относятся:
1) удельная проводимость или обратная величина — удельное электрическое сопротивление;
2) температурный коэффициент
3) удельная теплопроводность;
4) контактная разность
5) предел прочности при
К наиболее широко распространенным материалам высокой проводимости следует отнести медь и алюминий.
Преимущества меди, обеспечивающие ей широкое применение в качестве проводникового материала, следующие:
1) малое удельное сопротивление
(из всех металлов только
2) достаточно высокая
3) удовлетворительная в
4) хорошая обрабатываемость —
медь прокатывается в листы,
ленты и протягивается в
5) относительная легкость пайки и сварки.
Вторым по значению, после меди,
проводниковым материалом является
алюминий. Это металл серебристо-белого
цвета, важнейший представитель
так называемых легких металлов, алюминий
приблизительно в 3,5 раза легче меди.
Температурный коэффициент
Вследствие высоких значений удельной теплоемкости и теплоты плавления, для нагрева алюминия до температуры плавления и перевода в расплавленное состояние требуется большая затрата тепла, чем для нагрева и расплавления такого же количества меди, хотя температура плавления алюминия ниже, чем меди.
Алюминий обладает по сравнению
с медью пониженными свойствами
- как механическими, так и электрическими.
При одинаковых сечении и длине
электрическое сопротивление
Отсюда вытекает простое экономическое правило: для изготовления проводов одной и той же проводимости при данной длине (т. е. при прочих равных условиях, при одних и тех же потерях передаваемой электрической энергии) алюминий выгоднее меди в том случае, если тонна алюминия дороже тонны меди не более, чем в два раза.
В настоящее время в нашей
стране, исходя из экономических соображений,
алюминий не только, как правило, заменил
медь для воздушных линий передач,
но начинает внедряться и в производство
изолированных кабельных
2.3 Полупроводниковые материалы
К полупроводникам относится
1. материалы, состоящие из
2. материалы, состоящие из
3. материалы на основе
4. полупроводниковые материалы
органического происхождения,
Согласно кристаллической
Вторая группа материалов - это полупроводники, состоящие из множества небольших кристаллов, спаянных друг с другом. Поликристаллическими полупроводниками являются: селен, карбид кремния и пр.
По величине удельного объемного
сопротивления полупроводники занимают
промежуточное положение между
проводниками и диэлектриками. Некоторые
из них резко уменьшают
Большая группа веществ с электронной
электропроводностью, удельное сопротивление
которых при нормальной температуре
лежит между удельными
Электропроводность
Наличие у полупроводников двух
типов электропроводности — «электронной» (n) * и «электронно-дырочной» (р) позв
При существовании в
На использовании возможностей
При помощи полупроводников можно получить и охлаждение на несколько десятков градусов. В последние годы особое значение приобрело рекомбинационное свечение при низком напряжении постоянного тока электронно-дырочных переходов для создания сигнальных источников света. Кроме вышеуказанных основных применений полупроводников они могут служить нагревательными элементами (силитовые стержни), с их помощью можно возбуждать катодное пятно в игнитронных выпрямителях (игнитронные поджигатели), измерять напряженность магнитного поля (датчики Холла), они могут быть индикаторами радиоактивных излучений и т. д. Использующиеся в практике полупроводниковые материалы могут быть подразделены на простые полупроводники (элементы), полупроводниковые химические соединения и полупроводниковые комплексы (например, керамические полупроводники). В настоящее время изучаются также стеклообразные и жидкие полупроводники.
Простых полупроводников существует около десяти. Для современной техники особое значение получили германий, кремний и селен.
Полупроводниковыми
К многофазным полупроводниковым материалам можно отнести материалы с полупроводящей или проводящей фазой из карбида кремния, графита и т. п., сцепленных керамической или другой связкой. Наиболее распространенными из них являются тирит, силит и др.
Изготовленные из полупроводниковых материалов приборы обладают целым рядом преимуществ; к ним относятся:
1)большой срок службы;
2)малые габариты и вес;
3)простота и надежность
4)полупроводниковые приборы,
5)при освоении в массовом производстве они экономически целесообразны.
Отечественная наука и техника
полупроводников развивалась
2.4 Магнитные материалы
Магнетизм — это особое проявление движения электрических зарядов внутри атомов и молекул, которое проявляется в том, что некоторые тела способны притягивать к себе и удерживать частицы железа, никеля и других металлов. Эти тела называются магнитными.
Вокруг всякого намагниченного тела возникает магнитное поле, являющееся материальной средой, в которой обнаруживается действие магнитных сил.
При внесении в магнитное поле какого-либо
тела оно пронизывается магнитными
линиями, которые определенным образом
воздействуют на поле. При этом различные
материалы по-разному
Свойство электрического тока создавать магнитное поле широко используется на практике.
Железный или стальной стержень,
помещенный внутрь соленоида, при пропускании
тока по соленоиду приобретает
В устройствах электроники и
связи часто применяют
Неполяризованный
Электромагниты нашли широкое применение в подъемных и тормозных устройствах, для закрепления в станках стальных обрабатываемых деталей, в электроавтоматах, реле и других устройствах.
Величины, с помощью которых оцениваются магнитные свойства материалов, называются магнитными характеристиками. К ним относятся: абсолютная магнитная проницаемость, относительная магнитная проницаемость, температурный коэффициент магнитной проницаемости, максимальная энергия магнитного поля и пр. Все магнитные материалы делятся на две основные группы: магнитно-мягкие и магнитно-твердые.
Магнитно-мягкие материалы отличаются
малыми потерями на гистерезис (магнитный
гистерезис - отставание намагниченности
тела от внешнего намагничивающего поля).
Они имеют относительно большие
значения магнитной проницаемости,
малую коэрцитивную силу и относительно
большую индукцию насыщения. Данные
материалы применяются для
Магнитно-твердые материалы
Согласно своей основе, магнитные материалы подразделяются на металлические, неметаллические и магнитодиэлектрики. К металлическим магнитно-мягким материалам относятся: чистое (электролитическое) железо, листовая электротехническая сталь, железо-армко, пермаллой (железо-никелевые сплавы) и др. К металлическим магнитно-твердым материалам относятся: легированные стали, специальные сплавы на основе железа, алюминия и никеля и легирующих компонентов (кобальт, кремний и пр.). К неметаллическим магнитным материалам относятся ферриты. Это материалы, получаемые из порошкообразной смеси окислов некоторых металлов и окиси железа. Отпрессованные ферритовые изделия (сердечники, кольца и др.) подвергают обжигу при температуре 1300-1500° С. Ферриты бывают магнитно-мягкие и магнитно-твердые.

- Исследование электромагнитного поля в линии передачи: в прямоугольном волноводе размером сечения 19х9,5мм
- Исследование электромагнитного поля в прямоуголньном волноводе
- Исследование электронных магазинов
- Исследование электрофизических свойств гетероструктур Pt/AlN/SiC/Si
- Исследование элементарных способов решения рациональных уравнений
- Исследование элементов
- Исследование элит в современном российском обществе: аналитический обзор
- Исследование шоколада
- Исследование экономики проблемного региона
- Исследование экономических моделей оплаты труда в медико-производственной организации в условиях рынка
- Исследование экономических рисков российской экономики
- Исследование экономического потенциала отраслей транспортного комплекса Российской Федерации
- Исследование экономического развития страны
- Исследование экстракции фосфорной кислоты трибутилфосфатом