물체가 전류를 통과시키는 능력을 전도라고 합니다. 금속마다 전도도가 다르며, 일반적으로 은이 가장 좋고, 그 다음으로 구리와 금입니다. 고체 전도는 전기장, 일반적으로 전하 캐리어(예: 전자 캐리어와 함께 전기를 전도하는 전자 도체, 호스트의 전도도, 그리고 캐리어 전자와 이온을 모두 포함하는 혼합 도체)의 작용 하에 고체 내에서 전자 또는 이온이 장거리 이동하는 것을 의미합니다. 또한, 일부 전기 현상은 캐리어 이동이 아닌 전기장에 의해 발생하는 고체 분극 현상으로, 유전체 현상이나 유전체 물질 등이 있습니다.
일반적으로 금속, 반도체, 전해질, 용융 전해질, 그리고 일부 비금속은 전기를 전도할 수 있습니다. 비전해질 물질의 전기 전도도는 원자 외각의 자유 전자 수와 결정 구조에 따라 달라집니다. 예를 들어, 금속은 많은 자유 전자를 포함하고 있지만, 대부분의 비금속은 자유 전자 수가 매우 적어 전기를 전도하기 어렵습니다. 다이아몬드는 전기 전도도를 가지는데, 이는 결정 구조의 차이와 관련이 있습니다. 전해질은 이온 화합물이 용해되거나 용융될 때 음이온이 생성되어 전기를 전도하기 때문에 전기를 전도합니다.
은을 제외한 전도성 금속인 구리는 일반적으로 중요한 케이블과 도체판에 사용됩니다. 순도가 높을수록 전도성이 더 좋습니다.
구리를 원료로 한 3차원 다공성 구조 소재로서, 구리폼의 품질이 좋을수록, 제조기술이 높을수록, 구리의 순도가 높아지고, 그에 따라 전기전도도 좋아진다.
발포 금속의 전기 전도도는 벌크 금속의 전기 전도도와 관련이 있습니다. 많은 경우, 모재 금속 표면에는 전기 전도도가 낮은 산화물이 존재하고, 발포 금속의 다공성 구조에는 전기 전도도가 낮은 물질이 많이 존재하기 때문에 발포 금속의 전기 전도도는 벌크 금속만큼 좋지 않습니다.
전기 전도도와 3차원 다공성 구조의 균형을 고려하여 두 가지를 모두 고려한 여러 모델이 개발되었습니다. 응용 분야에서는 전기 전도도가 고체 순수 구리 케이블 및 시트만큼 좋지는 않지만, 3차원 다공성 구조의 장점이 충분히 발휘됩니다. 고체가 아닌 순수 구리 소재와 비교할 때, 구리 폼의 전기 전도도는 더 우수합니다.
게시 시간: 2022년 4월 11일






