Способность объекта пропускать электрический ток называется проводимостью. Различные металлы имеют различную проводимость, как правило, наилучшая проводимость у серебра, за ним следуют медь и золото. Твердотельная проводимость относится к миграции электронов или ионов на большие расстояния в твердом теле под действием электрического поля, обычно носителя заряда, такого как: электронный проводник, который проводит электричество в основном с электронными носителями; Проводимость хозяина; и смешанные проводники, которые имеют как носители электронов, так и ионы. Кроме того, некоторые электрические явления вызваны не миграцией носителей, а поляризацией твердого тела, вызванной электрическим полем, например, диэлектрические явления и диэлектрические материалы.
В общем, металлы, полупроводники, электролиты, расплавленные электролиты и некоторые неметаллы могут проводить электричество. Электропроводность неэлектролитных объектов зависит от количества свободных электронов в их внешней атомной оболочке и их кристаллической структуры. Например, металлы содержат большое количество свободных электронов, а большинство неметаллов нелегко проводят электричество из-за их чрезвычайно малого количества свободных электронов. Алмаз обладает электропроводностью, что связано с различием в его кристаллической структуре. Электролиты проводят электричество, потому что анионы образуются при растворении или расплавлении ионных соединений, и, таким образом, проводят электричество.
Как проводящий металл, отличный от серебра, медь обычно используется в важных кабелях и проводящих пластинах. Чем выше чистота, тем лучше проводимость.
Поскольку медная пена представляет собой материал с трехмерной пористой структурой, в качестве сырья используется медь, то чем выше качество медной пены и чем выше технология ее производства, тем выше чистота меди и, соответственно, лучше ее электропроводность.
Электропроводность металлической пены связана с электропроводностью основного металла. Во многих случаях на поверхности основного металла имеются оксиды с плохой проводимостью, а в пористой структуре вспененного металла много плохих проводников электричества, поэтому проводимость вспененного металла не такая хорошая, как у основного металла.
В балансе электропроводности и трехмерной пористой структуры было разработано несколько моделей, которые учитывают оба фактора. В применении, хотя электропроводность не так хороша, как у кабелей и листов из цельной чистой меди, преимущества трехмерной пористой структуры проявляются в полной мере. По сравнению с нетвердым чистым медным материалом электропроводность медной пены лучше.
Время публикации: 11 апреля 2022 г.






