材料物理性能学之材料的电性能课件.pptx
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1、材料物理性能学-02材料的电性能,第二章材料的电性能,2.0 引言2.1 电子类载流子导电2.2 离子类载流子导电2.3 半导体的导电机制2.4 超导电性简介2.5 电性能测量,2.0 引言,材料的导电性能是材料的重要物理性能之一电流是电荷的定向运动;电荷的载体称为载流子载流子可以是电子、空穴或正负离子。表征某种载流子对于总体电导贡献的是输运数:tx=x/T各种载流子的迁移数ti+,ti-,th+,te-当ti0.99时,这样的材料成为离子(电)导体,0ti0.99 的材料称为混合(电)导体。,表征材料电性能的主要参量是电导率。电导率由欧姆定律给出:J=E,V=I R材料的电阻:R=L/S工程
2、中也用相对电导率IACS%来表征导体材料的导电性能。将国际标准软纯铜(20C下电阻率为=0.01724mm2/m)的电导率作为100%,例如Fe的IACS为17%,Al为65%思考:通常状况下,某一种材料的IACS可大于100%?IACS=International Annealed Copper Standard 国际退火(软)铜标准,绝缘体,半导体,金属,超导体,电导率逐渐增高的顺序,10-1810-6,10-7102,100107,边界处可以有重叠,而且严格来讲,说一种材料是半导体还是金属要看其电阻-温度特性,非满带电子加电场前,非满带电子加电场后,自由电子导电:,金属导电机制,2.1
3、电子类载流子导电,此公式是假设了所有自由电子都对金属的电导率有贡献,与事实相符吗?,根据量子自由电子理论和能带理论:,1/nnef表示单位体积内实际参加导电的电子数,也就是能够贡献电导率的电子数总电子数。(F-D规则)2/me m*,m*称为电子的有效质量,是因为考虑到晶格点阵对于电子运动的影响。,VS,理想晶格点阵(0 K时)不散射电子波,只有遇到杂质、缺陷等电子才会受到散射。,实际的金属中一定会含有少量的杂质,这些杂质原子使得金属晶体正常有序的晶格结构发生畸变,这将引起散射:-1=-1T+-1D,其中前者与仅温度有关,由晶格振动引起,后者仅与杂质浓度有关。总电阻包括金属的基本电阻和杂质浓度
4、引起的电阻Matthiessen Rule.高温时,-1T为主,低温时,-1D为主。稀磁合金的低温电阻反常现象:近藤(Kondo)效应。(磁性杂质的贡献),REVIEWS OF MODERN PHYSICS,VOLUME 75,2003,线性区:e-p正比于T(T2/3D)低温区:e-p正比于T5(TD)e-e正比于T2(T0 K),2.1.1 电阻率与温度的关系:,一般情况下,T=0(1+T),高温饱和区:电子的平均自由程达到饱和线性区:e-p正比于T(T2/3D)低温区:e-p正比于T5(TD)e-e正比于T2(T0 K),铁磁性金属在发生铁磁性转变时,电阻率将会出现反常。R-T的线性关系
5、在居里点以上适用,而在居里点以下不适用。研究表明在接近居里点时,铁磁金属或合金的电阻率反常降低量与其自发磁化的强度Ms的平方成正比。铁磁金属或合金的电阻率由d 电子和s电子的相互作用有关。,2.1.2 电阻率与压力的关系在流体静压压缩时(高达1.2 GPa),大多数金属的电阻率都会下降。这是由于巨大压力条件下,金属晶体的原子间距缩小,内部的缺陷形态、电子结构和费米能级都会发生变化,显然会影响金属的导电性能。从压力对电阻率的影响角度来看,有正常金属(压力增加,电阻率下降)和反常金属(压力增加,电阻率增加)。碱金属和稀土金属大多属反常情况,还有Ca、Sr、Bi等。,2.1.3 冷加工和缺陷对于电阻
6、率的影响冷加工一般使得金属的电阻率增加,原因是冷加工后的金属晶体内缺陷和晶格畸变将会大大增加。导致材料降低到0 K时会存在有剩余电阻。,2.1.4 电阻率的尺寸效应我们前面所说的是宏观物质。当电子的平均自由程与样品的尺寸可比时,试样的尺寸效应就会体现出来。,2.1.5 电阻率的各向异性主要是在单晶体中体现出。但是一般来说在对称性较高的立方晶系中电阻为各向同性,各向异性主要体现在对称性较低的六方、四方、斜方和菱面体中。例如高温超导体,过渡金属氧化物等。,2.1.6 固溶体的电阻率什么是固溶体?形成固溶体时,合金的导电性能降低。分析固溶体电阻率时的核心:是有序的晶格点阵还是无序的点阵对电子的散射。
7、有序时散射弱,电阻率降低;无序则散射强,电阻率增加。,*简单金属的交流电导率,可变频率电场下,金属的交流电导率公式:一定要知道该如何求的方法。参见求直流电导率的方法。趋肤效应:亦称为“集肤效应”。交变电流通过导体时,由于感应作用引起导体截面上电流分布不均匀,愈近导体表面电流密度越大。这种现象称“趋肤效应”。趋肤效应使导体的有效电阻增加。,当电流的频率在1kHz以下时,趋肤效应不明显,而达到100kHz时,电流明显地集中于表面附近。,频率越高,趋肤效应越显著。当频率很高的电流通过导线时,可以认为电流只在导线表面上很薄的一层中流过,这等效于导线的截面减小,电阻增大。既然导线的中心部分几乎没有电流通
8、过,就可以把这中心部分除去以节约材料。因此,在高频电路中可以采用空心导线代替实心导线。此外,为了削弱趋肤效应,在高频电路中也往往使用多股相互绝缘细导线编织成束来代替同样截面积的粗导线,这种多股线束称为辫线。,2.2 离子类载流子导电,我们为什么要研究离子的导电性能?离子导电是带有电荷的离子载流子在电场的作用下发生的电荷定向运动。热振动形成的热缺陷导电,本征导电。(高温下显著)与晶格联系较弱的杂质离子导电。(低温下显著),2.2.1 离子电导理论,离子导电性可以认为是离子类载流子在电场的作用下发生的长距离的迁移。电荷载流子是材料内最容易移动的离子。对于硅化物玻璃,一价的碱金属阳离子最容易移动;对
9、于多晶陶瓷材料,晶界处碱金属离子的迁移是离子导电的主体,同样它也是快离子导体中的主要导电机制。,X表示的是实空间,u表示能量,加电场以前,加电场以后,离子在x方向越过势垒u的几率P为:,注意:加电场以前AB和BA 的跃迁几率相同,加入电场后,势垒能量的降低量为:zeEd/2。这样,离子在x方向越过势垒向右跃迁的几率PR为:,同理,离子在x方向越过势垒向左跃迁的几率PL为:,因此在电场的方向上将存在一个平均的漂移速度v。v=常数expzeEd/(2kBT)其中z为离子的电荷数,d为势阱之间的距离。,2.2.2 离子电导与扩散,离子的尺寸和质量都比电子要大得多,在固体体系中其运动方式是从一个平衡位
10、置(势阱)到另一个平衡位置(势阱)。从另外一个角度看,可以认为离子导电是离子在电场作用下的扩散现象。由Nernst-Einstein方程描述。,离子导电的影响因素,1)温度的影响:从前面的公式可以看出,温度是以指数的形式影响其电导率。低温时,杂质导电;高温时,本征导电。,Ln-T-1的曲线拐点的含义:1/离子导电机制发生变化;2/导电载流子种类发生变化。,2)离子性质、晶体结构的影响:离子不同、晶格结构不同都会导致离子导电的激活能不同,(离子要想导电必须激活后才可以)。熔点高的晶体如金刚石、离子化合物等,它们的原子间键合力大,相应的导电激活能就高,电导率就低。例如:NaFNaClNaI 216
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