• cpbj

Kumpi on johtavampi, kuparivaahto vai kupari?

12-05-2
Esineen kykyä läpäistä sähkövirtaa kutsutaan johtavuudeksi. Eri metalleilla on erilainen johtavuus, yleensä hopealla on paras johtavuus, seuraavaksi kupari ja kulta. Kiinteän olomuodon johtavuus tarkoittaa elektronien tai ionien pitkän matkan siirtymistä kiinteässä aineessa sähkökentän, tavallisesti varauksenkantajan, vaikutuksesta, kuten: elektronijohdin, joka johtaa sähköä pääasiassa elektronien kantajien avulla; Isännän johtavuus; ja sekajohtimia, joissa on sekä kantajaelektroneja että ioneja. Lisäksi jotkin sähköilmiöt eivät johdu kantoaallon migraatiosta, vaan sähkökentän aiheuttamasta kiinteästä polarisaatiosta, kuten dielektriset ilmiöt ja dielektriset materiaalit.
Yleensä metallit, puolijohteet, elektrolyytit, sulateelektrolyytit ja jotkut ei-metallit voivat johtaa sähköä. Ei-elektrolyyttikappaleiden sähkönjohtavuus riippuu sen atomien ulkokuoressa olevien vapaiden elektronien lukumäärästä ja sen kiderakenteesta. Esimerkiksi metallit sisältävät suuren määrän vapaita elektroneja, ja useimmat epämetallit eivät ole helppoja johtaa sähköä niiden erittäin pienen määrän vapaita elektroneja vuoksi. Timantilla on sähkönjohtavuus, mikä liittyy sen kiderakenteen eroihin. Elektrolyytit johtavat sähköä, koska anioneja muodostuu, kun ioniyhdisteet liukenevat tai sulavat, ja johtavat siten sähköä.
Muuna johtavana metallina kuin hopeana kuparia käytetään yleensä tärkeissä kaapeleissa ja johtavissa levyissä. Mitä korkeampi puhtaus, sitä parempi johtavuus.
3D-huokoisena materiaalina, joka on valmistettu kuparista raaka-aineena, mitä parempi kuparivaahto on laadultaan ja korkeampi valmistustekniikka, sitä puhtaampi kupari ja sitä parempi sähkönjohtavuus vastaavasti.
Metallivaahdon sähkönjohtavuus liittyy bulkkimetallin sähkönjohtavuuteen. Monissa tapauksissa perusmetallin pinnalla on huonon johtavuuden omaavia oksideja ja vaahdotetun metallin huokoisessa rakenteessa on paljon huonoja sähkönjohtimia, joten vaahdotetun metallin johtavuus ei ole yhtä hyvä. bulkkimetallista.
Sähkönjohtavuuden ja 3D-huokoisen rakenteen tasapainossa on kehitetty useita malleja, jotka huomioivat molemmat. Sovelluksessa, vaikka sähkönjohtavuus ei ole yhtä hyvä kuin kiinteiden puhdaskuparisten kaapeleiden ja levyjen, 3D-huokoisen rakenteen edut hyödynnetään täysin. Verrattuna ei-kiinteään puhtaaseen kuparimateriaaliin kuparivaahdon sähkönjohtavuus on parempi.

 


Postitusaika: 11.4.2022