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Duktilität und Formbarkeit
Duktilität (Duktilität und Formbarkeit) ist eine mechanische Eigenschaft der Materie, die die Fähigkeit eines Materials angibt, sich plastisch zu verformen, bevor es aufgrund von Spannungen bricht.
Wärmeleitfähigkeit
Auch Wärmeleitfähigkeit genannt, spiegelt sie die Wärmeleitfähigkeit eines Stoffes wider.
Widerstandsfähigkeit
Der spezifische Widerstand ist eine physikalische Größe, die zur Darstellung der Widerstandseigenschaften verschiedener Materialien verwendet wird. Der Widerstand eines Leiters aus einem bestimmten Material mit einer Länge von 1 Meter und einer Querschnittsfläche von 1 Quadratmeter entspricht numerisch genau dem spezifischen Widerstand des Materials. Er spiegelt die Eigenschaften von Stoffen wider, die den Stromfluss behindern. Er hängt nicht nur mit der Art des Stoffes zusammen, sondern wird auch von externen Faktoren wie Temperatur, Druck und Magnetfeld beeinflusst.
Leitfähigkeit
Die Fähigkeit eines Objekts, elektrischen Strom zu leiten, wird als Leitfähigkeit bezeichnet. Die Leitfähigkeiten verschiedener Metalle variieren; Silber weist in der Regel die beste Leitfähigkeit auf, gefolgt von Kupfer und Gold. Die Fähigkeit eines Objekts, Elektrizität zu leiten: Generell können Metalle, Halbleiter, Elektrolytlösungen oder geschmolzene Elektrolyte sowie einige Nichtmetalle Elektrizität leiten. Die Fähigkeit eines nichtelektrolytischen Objekts, Elektrizität zu leiten, hängt von der Anzahl freier Elektronen in der äußeren Schale seiner Atome sowie von seiner Kristallstruktur ab. So enthalten Metalle beispielsweise eine große Anzahl freier Elektronen, die leicht Elektrizität leiten können. Die meisten Nichtmetalle hingegen besitzen nur sehr wenige freie Elektronen, weshalb sie schwer zu leiten sind. Graphit leitet Elektrizität, Diamant jedoch nicht. Dies liegt an ihren unterschiedlichen Kristallstrukturen. Elektrolyte leiten Elektrizität, weil ionische Verbindungen bei Lösung oder Schmelze Anionen und Kationen bilden und dadurch leitfähig werden.
Halbleitermaterial
Halbleitermaterial ist eine Art elektronisches Material mit Halbleitereigenschaften und einer elektrischen Leitfähigkeit zwischen Leitern und Isolatoren, das zur Herstellung von Halbleiterbauelementen und integrierten Schaltkreisen verwendet werden kann.
Dirigent
Ein Leiter ist ein Stoff, der eine sehr geringe elektrische Widerstandskraft aufweist und den elektrischen Strom leicht leitet. In einem Leiter befinden sich zahlreiche frei bewegliche geladene Teilchen, die als Träger bezeichnet werden. Unter Einwirkung eines externen elektrischen Feldes bewegen sich die Träger gerichtet und bilden einen deutlichen Strom. Metalle sind die häufigsten Leiterarten. Die Valenzelektronen in der äußersten Schale der Metallatome können leicht vom Atomkern abbrechen und zu freien Elektronen werden; dabei bleiben positive Ionen (Atome) zurück, die ein regelmäßiges Gitter bilden. Die Konzentration freier Elektronen in Metallen ist sehr hoch, weshalb die elektrische Leitfähigkeit metallischer Leiter normalerweise höher ist als die anderer leitfähiger Materialien. Die Widerstandskraft metallischer Leiter nimmt im Allgemeinen mit sinkender Temperatur ab. Bei extrem niedrigen Temperaturen verschwindet die Widerstandskraft bestimmter Metalle und Legierungen vollständig, und sie werden supraleitend.
Eisenhaltige Metalle
Eisen (Fe), Chrom (Cr), Mangan (Mn) – Metalle sind Stoffe, die Glanz aufweisen, eine gute elektrische Leitfähigkeit, Wärmeleitfähigkeit und mechanische Eigenschaften besitzen sowie einen positiven Temperaturkoeffizienten des Widerstands haben. Metalle bilden eine große Familie. Weltweit gibt es 86 verschiedene Arten von Metallen. Üblicherweise unterteilt man Metalle in zwei Kategorien: Eisenmetalle und Nichteisenmetalle, basierend auf ihren Eigenschaften wie Farbe und Beschaffenheit. Als Eisenmetalle bezeichnet man hauptsächlich Eisen und seine Legierungen, wie Stahl, Roheisen, Ferrolegierungen, Gusseisen usw. Alle anderen Metalle als Eisenmetalle werden als Nichteisenmetalle bezeichnet.
Leichtes Nichteisenmetall
Nichteisenmetalle mit einer Dichte von weniger als 4,5 g/cm³, einschließlich Aluminium (Al), Magnesium (Mg), Kalium (K), Natrium (Na), Calcium (Ca), Strontium (Sr), Barium (Ba) sowie andere reine Metalle und ihre Legierungen.
Schwere Nichteisenmetalle
Nichteisenmetalle mit einer Dichte von mehr als 4,5 g/cm³, darunter Kupfer (Cu), Blei (Pb), Zink (Zn), Nickel (Ni), Kobalt (Co), Zinn (Sn), Cadmium (Cd) und Wismut (Bi), Antimon (Sb), Quecksilber (Hg) sowie andere reine Metalle und ihre Legierungen.
316L, 17-4PH, 304L, MS1, FeSi6.5, FeCrAl, HK30, 430