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这个半导体导体绝缘子说的是材料,只能说电阻率呵呵。
通常电阻率小(电阻率在大约欧毫米范围内)且导电性好的物体称为导体。 例如,银、铜和铝是良导体;
含有杂质的水、人体、潮湿的树木、钢筋混凝土杆、墙壁、泥土等也是导体,但不是良导体。
电阻率大(电阻率范围约为10-10欧姆·mm)且导电性很差的物体称为绝缘子。 例如,陶瓷、云母、玻璃、橡胶、塑料、胶木、纸张、棉纱、树脂和干木材等物体都是绝缘体(也称为电介质)。
导体和绝缘体之间具有导电性的物体称为半导体。 例如:硅、锗、硒、氧化铜等都是半导体。
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导体半导体绝缘体抵抗电流的能力大小不是由电阻的大小决定的,而是由电阻率的大小决定的,电阻率=rs l
一般导体电阻率的数量级至少应在10e-6 m,如导电性强的金银,电阻率应达到10e-8 m;
橡胶和纯水等绝缘体的电阻率将大于 10e7 的数量级;
介于两者之间的是半导体。
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凡是能导电的固体、液体和气体,如铜、铝等金属、汞、电解质、电离气体等,都称为导体; 不能导电的固体、液体和气体,如橡胶、玻璃、塑料、绝缘油、惰性气体等,称为绝缘体; 然而,导体和绝缘体之间具有导电性的物体,例如硅、锗和其他材料,称为半导体。
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导体、绝缘体、半导体、超导体、差异。
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导体:指电阻率小,容易导电的物质。 导体中存在大量自由移动的带电粒子称为载流子。 在外界电场的作用下,载流子定向运动,形成明显的电流。
半导体:指在室温下导体和绝缘体之间具有导电性能的材料。 半导体广泛应用于收音机、电视和温度测量。
例如,二极管是由半导体制成的器件。
绝缘体:不易导电的物体称为绝缘体。 绝缘材料中通常只有微量的自由电子,在被分解前参与传导的带电粒子主要是通过热运动解离的本征离子和杂质粒子。
绝缘体的电性能反映在电导、极化、损耗和击穿等过程中。
导体和绝缘体的应用:
使用最广泛和最早实用的“半导体”是晶体管和二极管。
1.在广播电视中用作“信号放大器整流器”。
其次,最近发展起来的太阳能(solar power)也用于光伏电池(solar cells)。
半导体的应用:
它可用于测量温度,测温范围可达生产、生活、医疗卫生、科研教学等领域的70%,具有高精度和稳定性,分辨率可达,甚至并非不可能达到,线性度高,测温范围-100+300,是一种非常划算的测温元件。
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很好地传导电流的物体称为导体。
不导电或导电性很差的物体称为绝缘体。
所谓半导体,顾名思义,就是它的导电性介于导体和绝缘体之间,如硅、锗、硒,大多数金属氧化物和硫化物都是半导体。
半导体的导电能力在不同条件下差异很大。
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总结。 你好,亲爱的。 我们很乐意回答您的<>
半导体、导体和绝缘体的区别在于:1导体:
电子填充的zui高级能量波段对波段不满意; 2.半导体:充满电子的能带(价带)是全带的,价带与价带以上导带的带隙较小,电子更容易从价带激发到导带; 3.
绝缘体:充满电子的高能级能带充满能带,价带与价带以上导带的带隙大,电子不易从价带激发到导带。
半导体、导体和绝缘体有什么区别?
你好,亲爱的。 我们很乐意回答您的<>
半导体、导体和绝缘体的区别在于:1导体:
电子填充的zui高级能量波段对波段不满意; 2.半导体:充满电子的能带(价带)是全带的,价带与价带以上导带的带隙较小,电子更容易从价带激发到导带; 3.
绝缘体:充满电子的高能级能带充满能带,价带与价带以上导带的带隙大,电子不易从价带激发到导带。
什么是本征半导体?
本征半导体是完全不含杂质、无晶格缺陷的纯半导体,称为本征半导体。
什么是掺杂半导体?
通过将微量其他合适元素掺杂到本征半导体硅或锗中而形成的半导体。
什么是p型掺杂半导体?
P型半导体是掺杂硼(b)或铟(in)的本征半导体。
什么是耗尽层?
当PN部分用于辐射探测器时,应该接正向电压还是反向电压?
反向电压。
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导体:金属、人体、大地、石墨、酸、碱、盐水溶液等。 绝缘体:橡胶、玻璃、塑料、陶瓷、油、纯水、干纸、干木棍、干燥空气等。
绝缘子通常用作电缆的外表面包层; 在电子系统中,印刷电路板通常由环氧树脂塑料和玻璃纤维制成,非导电基板支撑铜线层。 在电子设备中,微小而精致的有源部件嵌入非导电环氧树脂、酚醛树脂、玻璃或陶瓷涂层中。 在晶体管和集成电路等微电子元件中,掺杂的硅材料通常是导体。
但是通过在氧气环境中加热,硅也可以很容易地转化为绝缘体。 硅被氧化生成石英,也称为二氧化硅。 在带有变压器和电容器的高压系统中,通常使用液体绝缘机油来防止电弧的发生。
在需要承受相当高电压而不被电击的地方,人们用油而不是空气绝缘。 其他绝缘方法包括使用陶瓷、玻璃、真空等,或在电线相距较远时使用空气。
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导体包括金属、人体、泥土、石墨、盐等的水溶液。
绝缘体包括玻璃、空气、水等。
半导体是硅和锗。
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哪些是绝缘体,哪些是导体。
1.绝缘子的种类很多
固体:如塑料、橡胶、玻璃、陶瓷等。
液体:如各种天然矿物油、硅油、三氯联苯等。
气体:如空气、二氧化碳、六氟化硫等。
2.金属是最常见的导体类型,电解质的溶液或称为电解质的熔融电解质也是导体,电离气体也可以导电(气体导电性),因此它也是导体。
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1.易导电的物体称为导体。 例如:金属、溶液、人体、石墨、人体。
2、不易导电的物体称为绝缘体。 例如:橡胶、塑料、玻璃、陶瓷、油。
3.半导体具有单向导电性。 例如:锗、硅。
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1.易导电的物体称为导体。 例如:金属、溶液、人体、石墨、人体。
2、不易导电的物体称为绝缘体。 例如:橡胶、塑料、玻璃、陶瓷、油。
3.半导体具有单向导电性。 例如:锗、硅。
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常见的导体是各种金属、石墨、电解质溶液,绝缘体是石头、空气、陶瓷等。 半导体材料包括硅、锗、砷化镓等,半导体是指在室温下导体和绝缘体之间具有导电性能的材料。
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一般来说,金属和电解质溶液是导体,常见的是铝、铜、铁和盐水。 橡胶塑料是一种绝缘体。 就半导体而言,硅和锗主要是元素。
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【导体】:金、银、铜、铁、锌、铅、铝、锡、......和其他金属。
绝缘体:塑料、玻璃、陶瓷、木材、布料、丝绸,[半导体]:硅、锗、砷化镓等。
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铜是导体,木材是绝缘体,硅是半导体。
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导体是可以导电的物体,金属导体中有自由移动的电子,导电的原因是自由电子。 半导体的电阻率随着温度的升高而逐渐降低,其电导率大大提高,导电性的原因是半导体中的空穴和电子对。
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半导体体是指在室温下BAI之间具有导电性能的导体BAI
以及绝缘子之间的材料。
不善于导电的物质称为DAO绝缘体,绝缘体也称为电介质。 它们具有极高的电阻率。
导体:指电阻率小,容易导电的物质。 导体中存在大量自由移动的带电粒子称为载流子。
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所有可以导电的固体。
流体、液体和气体,如铜、铝等金属、汞、电解质、电离气体等称为导体; 不能导电的固体、液体和气体,如橡胶、玻璃、塑料、绝缘油、惰性气体等,称为绝缘体; 然而,导体和绝缘体之间具有导电性的物体,例如硅、锗和其他材料,称为半导体。
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导体是可以导电的物体,金属导体表面有自由移动的电子,导电的原因是自身。
DAO 由电子驱动。
半导体又回来了。
随着温度的升高,其电阻率逐渐降低,电导率大大提高,电导率是由半导体中的空穴和电子对引起的。
不善于导电的物质称为绝缘体,绝缘体也称为介电引线。 它们具有极高的电阻率。 绝缘体的定义:
不易导电的物体称为绝缘体。 绝缘体和导体,没有绝对的界限。 绝缘子在一定条件下可以转化为导体。
这里需要注意的是导电的原因:无论是固体还是液体,如果里面有可以自由移动的电子或离子,那么它就可以导电。
没有自由移动的电荷,在一定条件下,可以产生导电粒子,然后也可以成为导体。
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看元素周期表金属和非金属之间有一条分界线,两边是半导体,金属是导体,非金属是绝缘体,绝缘体和导体之间没有绝对的分界线。
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1.不同的物理性能:
1)导体的电阻率很小,容易传导电流。导体中存在大量自由移动的带电粒子。 在外界电场的作用下,带电粒子定向运动,形成明显的电流。
2)半导体在室温下的电导率介于导体和绝缘体之间。
3)绝缘子不善于导流,电阻率极高。绝缘体和导体,没有绝对的界限。 绝缘子在一定条件下可以转化为导体。
2.用途不同:
1)导体常用于工程、科学和能源。
2)半导体用于集成电路、消费电子、通信系统、光伏发电、照明、大功率功率转换等领域,如二极管是由半导体制成的器件。
3)绝缘子通常用作电缆的外表面覆盖物。事实上,空气本身就是一种绝缘体,不需要其他物质来绝缘它。 高压电力线被空气绝缘,因为使用固体(例如塑料)覆层是不切实际的。
但是,相互接触的电线会导致短路和火灾。
在同轴电缆中, 中心的导体必须在中心,以防止电磁波的反射. 此外,任何电压tage 高于 60V 都会对人体造成触电或触电的危险。 使用绝缘体作为外部覆层可以防止这些问题。
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凡是能导电的固体、液体和气体,如铜、铝等金属、汞、电解质、电离气体等,都称为导体; 不能导电的固体、液体和气体,如橡胶、玻璃、塑料、绝缘油、惰性气体等,称为绝缘体; 然而,导体和绝缘体之间具有导电性的物体,例如硅、锗和其他材料,称为半导体。
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导体是一种具有优良导电性能的物质,常见的导体是金属。 半导体是在特殊条件下可以改变其导电性能的物质,一般用于制造电子元件,如半导体收音机,以及硅、锗等常见物质。 绝缘体是指电阻很大、几乎没有导电性的物质,如橡胶和塑料。 采用它。
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区别在于导体可以导电,半导体是单向的,绝缘体是非导电的,可以做导线,半导体可以做二极管,绝缘子可以做电线的漆包线。
半导体激光器体积小、重量轻、寿命长、结构简单,特别适合用于飞机、飞行器和航天器。 一些半导体激光器可以通过施加的电场、磁场、温度、压力等来改变激光的波长,即所谓的调谐,可以很容易地调制输出光束; 半导体激光器具有微米的宽波长范围。 可直接将电能转化为激光能,效率达到10%以上。