Almindelige isolatorer:
* gummi: Brugt i elektriske ledninger og handsker til beskyttelse.
* plast: Fundet i mange daglige genstande som telefonsager, legetøj og elektriske komponenter.
* glas: Brugt i vinduer, pærer og andre applikationer.
* træ: Brugt i konstruktion og møbler.
* papir: Brugt til skrift og emballage.
* keramik: Brugt i elektriske isolatorer, fliser og andre anvendelser.
* luft: Fungerer som en isolator under normale forhold.
* diamant: En meget god isolator på grund af dens stærke kulstof-carbonbindinger.
Hvorfor er de isolatorer?
Isolatorer udfører ikke elektricitet, fordi deres elektroner er tæt bundet til deres atomer og kan ikke let bevæge sig gennem hele materialet. Her er en sammenbrud af hvorfor:
* atomstruktur: Isolatorer har en tæt pakket struktur med deres ydre elektroner fast bundet til deres atomer. Dette gør det vanskeligt for elektroner at bevæge sig frit og forhindre strømmen af elektricitet.
* Energifalter: Energifrængningen mellem valensbåndet (hvor elektroner bor) og ledningsbåndet (hvor elektroner frit kan bevæge sig) er stort i isolatorer. Dette betyder, at det kræver en masse energi at begejstre et elektron til ledningsbåndet og give det mulighed for at bære en strøm.
Vigtig note: Selv isolatorer kan udføre elektricitet under visse betingelser, såsom ekstrem varme eller højspænding. De tilbyder dog generelt betydelig modstand mod strømmen af elektricitet.
Sidste artikelHvor kan du få silicium?
Næste artikelHvilken slags partikler tillader natriumoxidopløsningen at udføre elektricitet?