Ledere: Materialer, der tillader elektrisk strøm at flyde let gennem dem.
* Metaller: Kobber, sølv, guld, aluminium, jern, kviksølv
* elektrolytter: Opløsninger, der indeholder ioner, som saltvand eller batterisyre
* plasma: Ioniseret gas, som lyn eller neonskilte
* grafen: Et enkelt lag carbonatomer arrangeret i et honningkaggitter
isolatorer: Materialer, der modstår strømmen af elektrisk strøm.
* ikke-metaler: Gummi, glas, plast, træ, keramik, luft
* Nogle polymerer: Teflon, polyethylen
* olier: Mineralolie, silikoneolie
* Gasser: Nitrogen, ilt, argon
halvledere: Materialer med ledningsevne mellem ledere og isolatorer, hvis ledningsevne kan kontrolleres.
* silicium: Den mest almindelige halvleder, der bruges i transistorer og integrerede kredsløb
* germanium: Brugt i tidlige transistorer og nogle specialiserede applikationer
* gallium arsenide: Brugt i højhastighedstransistorer, solceller og lasere
* carbon nanorør: Potentiale til brug i avanceret elektronik
Andre materialer:
* superledere: Materialer, der udviser nul modstand mod elektrisk strøm under en kritisk temperatur. Eksempler inkluderer niobium, bly og kviksølv.
* piezoelektriske materialer: Materialer, der genererer en elektrisk ladning som respons på mekanisk stress, eller omvendt. Eksempler inkluderer kvarts, keramik og nogle polymerer.
* ferroelektriske materialer: Materialer, der udviser spontan elektrisk polarisering, der kan vendes af et eksternt elektrisk felt. Eksempler inkluderer bariumtitanat, blyzirconattitanat og kaliumdihydrogenphosphat.
* magnetiske materialer: Materialer, der kan magnetiseres. Eksempler inkluderer jern, nikkel, kobolt og nogle legeringer.
Det er vigtigt at bemærke, at:
* Materialernes ledningsevne kan variere afhængigt af faktorer som temperatur, urenheder og tryk.
* Nogle materialer kan være både ledere og isolatorer afhængigt af deres form eller anvendelse.
* Klassificeringen af materialer som ledere, isolatorer eller halvledere er baseret på deres relative ledningsevne, ikke absolutte værdier.
Dette er bare et glimt af den enorme verden af elektriske materialer. Der er mange flere materialer med unikke egenskaber og applikationer inden for elektronik, energi og andre felter.
Sidste artikelHvad transmitterer elektricitet?
Næste artikelHvad bruges til at kontrollere strøm og potentiel forskel i et kredsløb?