哪種金屬的導電性最好,導電性最好的金屬是什麼?

2021-08-01 04:11:38 字數 5662 閱讀 1413

1樓:靠名真tm難起

銀的導電性好於金

銀的導電性在所有金屬中最高,比銅還高,但在電氣中由於**高昂,應用並不廣。但射頻工程是個例外,特別是在甚高頻以上的頻段,鍍銀能夠顯著增加元件和導線整體的導電性,因為高頻電流會集中在導體的表面而非內部。二戰中美國生產濃縮鈾的電磁鐵用了13450噸銀,這是因為戰時缺銅。

金屬在20℃時的電阻率為:

材料電阻率ρ(單位:nω·m)

銀 15.86

銅 16.78

金 24

鋁 26.548

鈣 39.1

鈹 40

鎂 44.5

鋅 51.96

鉬 52

銥 53

鎢 56.5

鈷 66.4

鎘 68.3

鎳 68.4

銦 83.7

鐵 97.1

鉑 106

錫 110

銣 125

鉻 129

鎵 174

鉈 180

銫 200

鉛 206.84

銻 390

鈦 420

汞 984

錳 1850

2樓:縱橫豎屏

銀的導電性最好,其次是銅和金。

物體傳導電流的能力叫做導電性。各種金屬的導電性各不相同,通常銀的導電性最好,其次是銅和金。

固體的導電是指固體中的電子或離子在電場作用下的遠端遷移,通常以一種型別的電荷載體為主,如:電子導體,以電子載流子為主體的導電;離子導電,以離子載流子為主體的導電;

混合型導體,其載流子電子和離子兼而有之。除此以外,有些電現象並不是由於載流子遷移所引起的,而是電場作用下誘發固體極化所引起的,例如介電現象和介電材料等。

物體導電的能力:一般來說金屬、半導體、電解質溶液或熔融態電解質和一些非金屬都可以導電。非電解質物體導電的能力是由其原子外層自由電子數以及其晶體結構決定的,如金屬含有大量的自由電子,就容易導電,而大多數非金屬由於自由電子數很少,故不容易導電。

石墨導電,金剛石不導電,這是由於它們的晶體結構不同造成的。電解質導電是因為離子化合物溶解或熔融時產生陰陽離子從而具有了導電性。

3樓:匿名使用者

以下僅供參考,謝謝!

⑴地殼中含量最多的金屬元素——鋁。日常生活中,用於保護鋼鐵製品所使用的“銀粉”實際上是金屬鋁的粉末。

⑵人體中含量最高的金屬元素——鈣

⑶目前世界年產量最高的金屬——鐵

⑷導電、導熱性最好的金屬——銀。銀,閃耀著月亮般明亮的光輝。它不僅可以用作裝飾,還用於工業領域,銀的化學性質極為穩定,在空氣中不易生鏽,即便加熱也不和氧發生反應,它的導電能力在普通金屬中名列第一,超過汞和銅。

因此一些精密儀表常用銀絲作導線,電子管的插腳,電器表面都鍍上了銀,這樣做不僅僅是為了美觀而是使它具有最強的導電能力。家用熱水瓶內壁上的金屬是銀。

⑸硬度最高的金屬——鉻

⑹熔點最高的金屬——鎢。白熾燈、碘鎢燈、真空管中的燈絲,都是用鎢製成的。因為鎢是熔點最高的金屬,它的熔點高達3410℃。

當白熾燈點亮時,燈絲的溫度在3000℃以上,在這種溫度下,其它金屬早已熔化成液體,甚至變成氣體。只有鎢能承受。我國鎢的儲量居世界第一位。

其中以江西的大庚山脈儲量最多。

⑺熔點最低的金屬——汞:熔點-39.3℃,常溫呈液態,可填充在溫度計中。

⑻密度最大的金屬——鋨:我們平時常用的銥金筆,筆尖上有著不到1毫米的銀白色的小圓粒,這個小圓粒用的就是金屬鋨的合金。鋨是一種硬度很高的灰藍色金屬,耐磨性很好。

故而用它做筆尖,再合適不過。由於這一優良特性,鋨還可以用來做鐘錶,重要儀器的軸承,壽命會很長。鋨最突出的特徵,倒不是硬度高,而是最重的金屬。

每立方厘米鋨重達22.7克,也就是說,每立方米的鋨就有22.7噸重。

與鋨相比,自然界中鐵的密度只有它的三分之一,而鉛只有它的二分之一。鋨是一種非常穩定的金屬,熔點為2700℃。它不但不溶於普通的酸,甚至溶解力最強的王水(一個體積的濃硝酸與三個體積濃鹽酸配製成的混合酸)也奈何它不得。

金屬鋨如此穩定,但粉末狀的鋨就非常活躍了。它在常溫下就會逐漸被氧化。鋨是在2023年由英國化學家田南特發現的。

⑼密度最小的、最輕的金屬——鋰

⑽光照下最易產生電流的金屬——銫:純淨的銫呈銀白色,是最軟的金屬。銫有著一種最可貴的性質,就是它的自由電子的活動性特別高。

當其表面受到光線照射時,電子便能獲得能量而從表面逸出,產生光電流,這種效應叫做光電效應。人們便利用它的這一特點,把金屬銫噴鍍在銀片上,製成各種光電管。在電影、電視、無線電傳真、夜視儀以及許多自動控制裝置中,都要用到有銫製成的光電管。

⑾展性最強的金屬——金:金是最富有延展性的金屬,最薄的金厚度只有1/10000mm。1g金可嶽�沙?

000m的細絲。假如將300g金拉成細絲,可以從南京沿鐵路線延伸至北京。金也可以捶成比紙還薄的金箔,厚度僅有1cm的50萬分之一。

也就是說,把50萬張金箔疊合起來,才有1cm那樣厚。多薄啊!

⑿延性最好的金屬——鉑。最細的鉑絲直徑只有1/5000mm。常說的“白金”首飾是用鉑加工而成的。

⒀製造新型高速飛機的重要金屬——鈦。被科學家稱為“二十一世紀的金屬”或“未來的鋼鐵”,純淨的鈦是銀白色的金屬,約在1725℃熔化。它的主要特點是密度小而強度大,兼有鋁和鋼的特點。

由於鈦有這些優點,所以自50年代以來,一躍成為突出的稀有金屬。鈦可用於製造超過音速3倍的高速飛機。因為這類飛機在飛行時,表面溫度較高,用鋁合金和不鏽鋼,在這種溫度下已失去原有效能,而鈦合金在550℃以上仍保持良好的機械效能。

這種飛機的用鈦量佔其結構總重量的95%,故有鈦飛機之稱。

⒁海水中儲量最大的放射性元素——鈾。

4樓:清空記憶體的老巢

銀>銅>鋁>鐵(九下化學書165頁)銅可用來製造電線的一個原因是由於它易導電。其他金屬也有導電性,但有優良的區分,如銀>銅>鋁>鐵。

5樓:匿名使用者

這要看你做什麼用了,如果是粉末狀態下是使用,鎳粉、銀粉、鈷粉、銅粉都具備導電性,但是也有各自針對的方向。比如同等條件下用作導電膠或塗料,片狀銅粉和鎳粉的導電性好。用作充電池鈷粉就最好。

如果是顆粒狀或塊狀的情況下銀的導電性最好。金諾焊材為你解答希望採納

6樓:匿名使用者

通常銀的導電性最好,其次是銅和鋁。

7樓:匿名使用者

應該是銀 銀是最好的 金比不上銀的

8樓:匿名使用者

導電係數就是電阻率。,"導體"依導電係數可分為銀→銅→金→鋁→鎢→鎳→鐵。

電阻率與溫度等條件有關。

20℃時

銀的電阻率為1.59×10-8ω·m。

銅為1.72×10-8ω·m。

金為2.40×10-8ω·m。

常溫下導電最好的材料是銀,20℃時銀的電阻率為1.59×10-8ω·m。其次是銅,電阻率為1.

72×10-8ω·m。熔凝石英的電阻率很大為1.59×1017ω·m。

合金的電阻率較大,康銅為4.8×10-7ω·m,鎳鉻鋁鐵約為1.33×10-6ω·m。

9樓:榮洪禮

自然條件下**的導電性最強 這就是為什麼好手機電路板中能提取較多的** 有些特殊材料在超低溫條件下是沒有電阻的

導電性最好的金屬是什麼?

10樓:天選之人

導電性最好的金屬是銀,導電係數為100,其次是銅導電係數為99,生活中都是銅導線,經濟。

導電性物體傳導電流的能力叫做導電性。各種金屬的導電性各不相同,通常銀的導電性最好,其次是銅和金。固體的導電是指固體中的電子或離子在電場作用下的遠端遷移,通常以一種型別的電荷載體為主,如:

電子導體,以電子載流子為主體的導電;離子導電,以離子載流子為主體的導電;混合型導體,其載流子電子和離子兼而有之。除此以外,有些電現象並不是由於載流子遷移所引起的,而是電場作用下誘發固體極化所引起的,例如介電現象和介電材料等。

1相關理論

最早的金屬導電理論是建立在經典理論基礎上的特 魯德一洛倫茲理論。假定在金屬中存在有自由電子,它 們和理想氣體分子一樣,服從經典的玻耳茲曼統計,在 平衡條件下,雖然它們在不停地運動,但平均速度為 零。有外電場存在時,電子沿電場力方向得到加速度a:

叢 ’ 優 j 產生定向運動,同時電子通過碰撞與組成晶格的離子實交換能量,而失去定向運動,從而在一定電場強度下, 有一平均漂移速度l,。假定碰撞概率為1/r(r又稱為自 由運動時間),則有 d=衛e ,,z 而電流密度j=,zg。=蘭荔三j57 與歐姆定律相比較,有 仃:

巫 m 經典理論成功地說明了歐姆定律,匯出熱導與電導之間 相互聯絡的維德曼一夫蘭茲定律,但同時也遇到了根本 性的困難。。根據經典理論,金屬中自由電子對熱容量的 貢獻應與晶格振動的熱容量可以相比擬,但是在實驗上 並沒有觀察到,這個矛盾在認識到金屬中的電子應遵從量子的費米統計規律以後得到了解決。根據費米統計, 只有在費米麵附近的很少一部分電子對比熱容有貢獻。

另一個困難是根據實驗上得到的金屬電導率數值估算出 的電子平均自由程約等於幾百個原子間距,而按照經典 理論,不能解釋電子為什麼會有如此長的自由程。正是 為了解決這個矛盾,結合量子力學的發展,開始系統研 究電子在晶體週期場中的運動,從而逐步建立了能帶理 論。按照能帶理論,在嚴格週期性勢場中運動的電子, 保持在一個本徵態中,電子運動不受到“阻力”,只是 當原子振動、雜質缺陷等原因使晶體勢場偏離週期場, 使電子運動發生碰撞散射,從而對晶體中電子的自由程 給出了正確的解釋。

一般金屬的電阻是由於晶格原子振 動對電子的散射引起的。散射概率與原子位移的平方成正比,在足夠高的溫度下與溫度丁成正比;在低溫下, 只有那些低頻的晶格振動,也就是長聲學波,才能對散 射有貢獻,而且隨著溫度降低,有貢獻的晶格振動模式 的數量不斷減少,呈現出金屬電阻率在低溫極限將隨 丁。變化。

實際材料中存在有雜質與缺陷,也將破壞周 期性勢場,引起電子的散射。金屬中雜質和缺陷散射的 影響,一般說來是不依賴於溫度丁的,而與雜質和缺陷 的密度成正比,它們是產生剩餘電阻的原因。稀磁合金 材料極低溫下出現的電阻極小,是電子被磁性雜質散射 時伴隨有自旋變化的結果,稱為近藤效應。

在費米統計 和能帶論的基礎上,發展了金屬電導的現**論。 (韓汝琦) 金屬導電性eleetrieal eo耐uctivity of metals金 屬具有良好的導電性,其電導率a在1護9一‘·cm一‘以 上。 根據歐姆定律,金屬中的電流密度j正比於電場強度e,有 j二改忍 。

一般為二階張量,電導率的倒數稱為電阻率。 金屬的導電性與溫度有關。通常情況下,金屬電阻 率正比於溫度t。

在低溫時,許多金屬材料的電阻率隨 溫度按t“規律變化。在極低溫的液氦溫度範圍,含有 微量磁性雜質的稀磁合金材料大都在電阻隨溫度變化曲 線上出現極小值。金屬同時是一個良好的導熱體。

維德曼一夫蘭茲定律表明,金屬的熱導率k與電導率。之比 正比於溫度t,即 k/a二lt 式中l=2.22x10一8v2/k“,l為一常數,稱洛倫茲數。

按照馬德森定則,包含少量雜質或缺陷的金屬材料,其電阻率p可以寫成: p一p0+p(約 爪約為電阻率中與溫度有關的部分;p0為與溫度無關 的部分,表示雜質與缺陷的影響,是當溫度t趨向ok 時的電阻值,稱為剩餘電阻

2不導電體

金屬和非金屬的區別 從化學性質看金屬是金屬鍵連線,而非金屬是靠離子鍵或共價鍵連線。從物理性質看,金屬一般具有導電性,有金屬光澤,有延展性,並且大多數是固體只有汞常溫下是液體。而非金屬大多是絕緣體,只有少數非金屬是導體(碳)或半導體(矽)。

但是由於科學技術的高速發展,它們之間的區別也越來越不明顯。奈米技術的發展更使金屬和非金屬之間的區別越來越小。

金屬一般具有導電性,可見有不導電的金屬。

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