* struktur: Graphites unikke struktur består af lag af carbonatomer arrangeret i hexagonale ark. Inden for disse ark delokaliseres elektroner, hvilket betyder, at de kan bevæge sig frit og bidrage til dets høje ledningsevne.
* Temperatureffekt: Når temperaturen stiger, bliver vibrationerne af carbonatomerne i grafitgitteret mere intense. Denne vibration forbedrer faktisk Konduktiviteten. Her er hvordan:
* øget elektronmobilitet: Øget vibration fører til flere kollisioner mellem elektroner og atomer, hvilket igen øger elektronens energi. Dette resulterer i øget elektronmobilitet og en højere ledningsevne.
* Nedsat modstand: Ved højere temperaturer svækker gittervibrationerne bindingerne mellem carbonatomerne. Dette fald i mellematomisk binding reducerer modstanden mod elektronstrøm, hvilket yderligere forbedrer ledningsevnen.
Så det modsatte er sandt - grafit bliver en Bedre leder af elektricitet ved høje temperaturer.
Vigtig note: Mens konduktiviteten af grafit øges med temperaturen, er den stadig markant lavere end metaller som kobber eller sølv, især ved meget høje temperaturer. Dette skyldes de iboende begrænsninger i Graphit's struktur, hvor elektroner stadig kan støde på en vis modstand på grund af inter-lags interaktioner.