Her er en sammenbrud af materialer, der udfører elektricitet:
* Metaller: Dette er de mest almindelige ledere. Eksempler inkluderer:
* kobber: Visligt brugt i ledninger, elektronik og VVS.
* aluminium: Lysere end kobber, der ofte bruges i ledninger og konstruktion.
* guld: Fremragende leder, der bruges i elektronik og smykker.
* sølv: Bedste dirigent, men dyrt, brugt i specialiserede applikationer.
* jern: Brugt i magneter og elektriske komponenter.
* Løsninger: Nogle væsker kan udføre elektricitet, fordi de indeholder ioner (ladede partikler).
* saltvand: Opløste salte skaber ioner, der bærer strøm.
* syrer: Hydrogenioner (H+) i sure opløsninger kan udføre.
* baser: Hydroxidioner (OH-) i basale opløsninger kan udføre.
* plasma: Meget ioniserede gasser, hvor elektroner er fri til at bevæge sig.
* Lyn: Et dramatisk eksempel på plasma, der udfører elektricitet.
* fluorescerende lys: Plasma inde i røret udfører elektricitet.
* halvledere: Materialer med ledningsevne mellem ledere og isolatorer.
* silicium: Brugt i computerchips og solceller.
* germanium: Brugt i transistorer og andre elektroniske enheder.
Husk:
* isolatorer: Materialer, der * modstår * strømmen af elektricitet. Eksempler inkluderer gummi, glas og plast.
* Konduktivitet varierer: Selv inden for en materiel klasse er der forskelle i ledningsevne. For eksempel er kobber en bedre leder end jern.
Kortfattet:
Der er mange materialer, der udfører elektricitet, fra hverdagens metaller til eksotiske plasma. At forstå, hvordan materialer udfører strøm, er afgørende for mange områder af videnskab og teknologi.