金屬和半導體一樣嗎,金屬和半導體一樣嗎?

時間 2022-11-27 17:40:37

1樓:匿名使用者

金屬大多屬於導體,導電能力介於導體和絕緣體之間的材料稱為半導體。最常用的半導體為矽(si)和鍺(ge)。它們的共同特徵是四價元素,每個原子最外層電子數為 4,這些特殊元素位於元素週期表的特殊位置,既不容易失電子,也不容易得電子,而是出於兩者之間。

因為半導體介於導體和絕緣體之間,通過摻雜就能夠改變其導電性,你讓它是導體就是導體,你讓它是絕緣體就是絕緣體,這樣就能實現電路開斷了,從而在很小的材料上作出複雜的電路來

2樓:匿名使用者

導電能力介於導體和絕緣體之間的材料稱為半導體。最常用的半導體為矽(si)和鍺(ge)。它們的共同特徵是四價元素,每個原子最外層電子數為 4。

金屬一般為導體,核外電子容易運動從而產生電流。

3樓:匿名使用者

不一樣,單從命名就知道可以看出一點.金屬導電是不分方向的,而半導體是分方向不可逆的.

4樓:

不一樣。金屬是導體,半導體是介於導體和絕緣體之間的一種物質。主要有矽、鍺。

5樓:張老三

不一樣。化學特性和物理特性基本都不相同。你可以查閱一下物理詞典。

6樓:思考

不一樣……

金屬是導體……

半導體具有單向導電性……

詳情請baike.baidu.com……

金屬導體與半導體有什麼樣的區別?

7樓:湛利珠

金屬導體與半導體的顯著差別在於金屬的電阻率隨著溫度的公升高而公升高,而半導體的電阻率隨著溫度的公升高而降低。

金屬導電與半導體導電有什麼區別

8樓:艾荔艾金屬材料

在能帶結構模型中,金屬的導電能力是由費公尺能級附近的電子移動能力決定的。

而半導體的導電能力是由價帶頂附近的空穴,以及導帶底的電子的共同的移動能力決定的。電子,空穴的有效質量不相等(同乙個能帶中的電子,空穴的有效質量是相等的;我的意思是說導帶電子的有效質量與價帶中空穴的有效質量不一樣),因此這兩者的導電性能要分開討論。

半金屬與半導體是同樣的嗎

9樓:匿名使用者

不一樣。半導體在不摻雜、絕對零度下是不導電的。摻雜或溫度產生了載流子才導電,但是電阻和金屬相比還是非常大。

半金屬還是金屬,只是由於它的磁性使得自旋向下的電子能帶在費公尺能級附近出現了能隙。因此導電的只有自旋向上的電子。半金屬被用來設計自旋電子學器件,是還沒解決的問題,世界上頂尖科研機構正在積極研究。

半導體基本上都沒有磁性。磁性半導體雖然一度是研究熱門,但是由於太難製造,而且多數都必須在很低的溫度下才有磁性,現在已經很少人在研究了。

金屬感測器和半導體感測器的區別?

10樓:眾神迅影盕

相同點,都是依據感測器在不同溫度下阻值不同來測量溫度的。

不同點,1、原理不同,金屬熱電阻是依據金屬的電阻率隨溫度公升高而公升高的原理。半導體是依據溫度公升高,半導體電子、空穴激發率增大引起電導增大的原理工作的。

2、兩都的特性相反,金 溫度高,電阻大,半 溫度高,電阻小3、金屬溫度重複性好,一般具有較好的線性,互換性好。半 溫度引起的電阻改變率大,但重複性不好,一般為非線性,因工藝的離散性,一般不具有互換性。

4、適用範圍不同,金屬成本高,互換性好,一般用於工業使用及標準器使用。半導體成本低,阻值變化高,一般用在冰箱,空調等上,精度差。

半導體和金屬的電阻率與溫度關係有何差別

11樓:匿名使用者

主要區別是金屬的電阻

率隨溫度公升高而增大。而半導體的電阻率在低溫、室溫和高溫情況下,變化情況各不相同。

一、金屬電阻率與溫度的關係:

金屬材料在溫度不高,溫度變化不大的範圍內:幾乎所有金屬的電阻率隨溫度作線性變化,即ρ與溫度t(℃)的關係是ρt=ρ0(1+at),式中ρ1與ρ0分別是t℃和0℃時的電阻率;α是電阻率的溫度係數,與材料有關。錳銅的α約為1×10-1/℃(其數值極小),用其製成的電阻器的電阻值在常溫範圍下隨溫度變化極小,適合於作標準電阻。

已知材料的ρ值隨溫度而變化的規律後,可製成電阻式溫度計來測量溫度。

二、半導體電阻率與溫度的關係:

決定電阻率溫度關係的主要因素是載流子濃度和遷移率隨溫度的變化關係。

在低溫下:由於載流子濃度指數式增大(施主或受主雜質不斷電離),而遷移率也是增大的(電離雜質散射作用減弱之故),所以這時電阻率隨著溫度的公升高而下降。

在室溫下:由於施主或受主雜質已經完全電離,則載流子濃度不變,但遷移率將隨著溫度的公升高而降低(晶格振動加劇,導致聲子散射增強所致),所以電阻率將隨著溫度的公升高而增大。

在高溫下:這時本徵激發開始起作用,載流子濃度將指數式地很快增大,雖然這時遷移率仍然隨著溫度的公升高而降低(晶格振動散射散射越來越強),但是這種遷移率降低的作用不如載流子濃度增大的強,所以總的效果是電阻率隨著溫度的公升高而下降。

12樓:愛我家菜菜

半導體( semiconductor),指常溫下導電性能介於導體(conductor)與絕緣體(insulator)之間的材料。半導體在收音機、電視機以及測溫上有著廣泛的應用。如二極體就是採用半導體製作的器件。

半導體是指一種導電性可受控制,範圍可從絕緣體至導體之間的材料。無論從科技或是經濟發展的角度來看,半導體的重要性都是非常巨大的。今日大部分的電子產品,如計算機、移動**或是數字錄音機當中的核心單元都和半導體有著極為密切的關連。

常見的半導體材料有矽、鍺、砷化鎵等,而矽更是各種半導體材料中,在商業應用上最具有影響力的一種。

定性的討論金屬,絕緣體和半導體在能帶方面的差異

13樓:牟均發律師

固體能夠導電是固體中的電子在外場作用下做定向運動的結果.從能帶理論看,是電子從乙個能級躍遷到另乙個能級上去.

對於滿帶,其中能級已被電子佔滿,在外電場的作用下滿帶中的電子並不形成電流,對導電沒有貢獻.對於被電子部分佔滿的能帶,在外電場的作用下,電子可以從外電場中吸收能量躍遷到未被電子佔據的能級去,形成了電流,起導電作用.

金屬中,由於組成金屬的原子中的價電子佔據的能級是部分佔滿的,所以金屬是良好的導體.

絕緣體和半導體類似,下面都是已被電子佔滿的滿帶,中間是禁帶,上面是空帶.所以在熱力學零度時,在外電場的作用下並不導電.當外界條件變化時,就有少量電子被激發到空帶上去,在外場作用下就會參與導電.

而絕緣體只是禁帶寬度太大,激發電子需要很大的能量,在通常溫度下,激發上去的電子很小,導電性差.

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