🗊Презентация Классификация проводниковых материалов

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Классификация проводниковых материалов, слайд №1Классификация проводниковых материалов, слайд №2Классификация проводниковых материалов, слайд №3Классификация проводниковых материалов, слайд №4Классификация проводниковых материалов, слайд №5Классификация проводниковых материалов, слайд №6Классификация проводниковых материалов, слайд №7Классификация проводниковых материалов, слайд №8Классификация проводниковых материалов, слайд №9Классификация проводниковых материалов, слайд №10Классификация проводниковых материалов, слайд №11Классификация проводниковых материалов, слайд №12Классификация проводниковых материалов, слайд №13Классификация проводниковых материалов, слайд №14Классификация проводниковых материалов, слайд №15Классификация проводниковых материалов, слайд №16Классификация проводниковых материалов, слайд №17Классификация проводниковых материалов, слайд №18Классификация проводниковых материалов, слайд №19Классификация проводниковых материалов, слайд №20Классификация проводниковых материалов, слайд №21Классификация проводниковых материалов, слайд №22Классификация проводниковых материалов, слайд №23

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Классификация проводниковых материалов. Доклад-сообщение содержит 23 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Классификация проводниковых материалов
Преподаватель: Виктория Юрьевна
Описание слайда:
Классификация проводниковых материалов Преподаватель: Виктория Юрьевна

Слайд 2





1. По агрегатному состоянию
Газообразные.
К ним относят все  газы и пары, в том числе и пары металлов. При достаточно малых значениях напряженности электрического поля Е они являются диэлектриками и обладают очень высоким удельным электрическим сопротивлением  ρ.
Проводимость газов и паров используют в различных газообразных приборах.
Описание слайда:
1. По агрегатному состоянию Газообразные. К ним относят все газы и пары, в том числе и пары металлов. При достаточно малых значениях напряженности электрического поля Е они являются диэлектриками и обладают очень высоким удельным электрическим сопротивлением  ρ. Проводимость газов и паров используют в различных газообразных приборах.

Слайд 3





1. По агрегатному состоянию
Жидкие.
К ним относят расплавы металлов и растворы и расплавы солей, кислот и других веществ с ионным строением молекул.
Электропроводность проводников I рода не сопровождается химическими процессами, она обусловлена электронами. 
К проводникам I рода относятся: чистые металлы, т. е. металлы без примесей, сплавы, некоторые соли, оксиды и ряд органических веществ. 
На электродах, выполненных из проводников I рода, происходит процесс переноса катиона металла в раствор или из раствора на поверхность металла. 
К проводникам II рода относятся электролиты. В них прохождение тока связано с химическими процессами и обусловлено движением положительных и отрицательных ионов.
Описание слайда:
1. По агрегатному состоянию Жидкие. К ним относят расплавы металлов и растворы и расплавы солей, кислот и других веществ с ионным строением молекул. Электропроводность проводников I рода не сопровождается химическими процессами, она обусловлена электронами. К проводникам I рода относятся: чистые металлы, т. е. металлы без примесей, сплавы, некоторые соли, оксиды и ряд органических веществ. На электродах, выполненных из проводников I рода, происходит процесс переноса катиона металла в раствор или из раствора на поверхность металла. К проводникам II рода относятся электролиты. В них прохождение тока связано с химическими процессами и обусловлено движением положительных и отрицательных ионов.

Слайд 4





1. По агрегатному состоянию
Твердыми проводниками являются металлы, металлические сплавы и некоторые модификации углерода.
К металлам относят пластичные вещества с характерным для них блеском, которые хорошо проводят электрический ток и теплоту. Среди материалов электронной техники металлы занимают одно из важнейших мест.
Описание слайда:
1. По агрегатному состоянию Твердыми проводниками являются металлы, металлические сплавы и некоторые модификации углерода. К металлам относят пластичные вещества с характерным для них блеском, которые хорошо проводят электрический ток и теплоту. Среди материалов электронной техники металлы занимают одно из важнейших мест.

Слайд 5





2. По характеру применения в радиоэлектронных приборах металлические материалы подразделяют на:
1) материалы с высокой проводимостью (удельное электрическое сопротивление ρ ≤ 0.1 мкОм*м)
ТРЕБОВАНИЯ:
Достаточная прочность и пластичность, которые определяют технологичность;
Коррозийная стойкость в атмосферных условиях;
Высокая износостойкость;
Хорошие свариваемость и паяемость для получения надежных соединений с высокой электрической проводимостью
Описание слайда:
2. По характеру применения в радиоэлектронных приборах металлические материалы подразделяют на: 1) материалы с высокой проводимостью (удельное электрическое сопротивление ρ ≤ 0.1 мкОм*м) ТРЕБОВАНИЯ: Достаточная прочность и пластичность, которые определяют технологичность; Коррозийная стойкость в атмосферных условиях; Высокая износостойкость; Хорошие свариваемость и паяемость для получения надежных соединений с высокой электрической проводимостью

Слайд 6





2. По характеру применения в радиоэлектронных приборах металлические материалы подразделяют на:
2) материалы с высоким электросопротивлением (удельное электрическое сопротивление ρ ≥0.3 мкОм*м)
Требования:
Малый температурный коэффициент электричского сопротивления;
Высокая жаростойкость, что особенно важно для нагревательных элементов;
Хорошая пластичность, так как в большинстве случаев сплавы используют в виде лент и проволоки
Описание слайда:
2. По характеру применения в радиоэлектронных приборах металлические материалы подразделяют на: 2) материалы с высоким электросопротивлением (удельное электрическое сопротивление ρ ≥0.3 мкОм*м) Требования: Малый температурный коэффициент электричского сопротивления; Высокая жаростойкость, что особенно важно для нагревательных элементов; Хорошая пластичность, так как в большинстве случаев сплавы используют в виде лент и проволоки

Слайд 7





В зависимости от рабочей температуры все сплавы с повышенным электрическим сопротивлением подразделяют на 3 группы:
Описание слайда:
В зависимости от рабочей температуры все сплавы с повышенным электрическим сопротивлением подразделяют на 3 группы:

Слайд 8





Основные свойства и характеристики проводниковых материалов
Электрические свойства
Электропроводность – способность металла пропускать электрический ток. 
Для удобства различные материалы сравнивают по удельному электрическому сопротивлению, которое соответствует сопротивлению проводника из данного металла сечением 1 мм2 и длиной 1 м
Описание слайда:
Основные свойства и характеристики проводниковых материалов Электрические свойства Электропроводность – способность металла пропускать электрический ток. Для удобства различные материалы сравнивают по удельному электрическому сопротивлению, которое соответствует сопротивлению проводника из данного металла сечением 1 мм2 и длиной 1 м

Слайд 9


Классификация проводниковых материалов, слайд №9
Описание слайда:

Слайд 10


Классификация проводниковых материалов, слайд №10
Описание слайда:

Слайд 11





Механические свойства
1. Твердость – это способность материала сопротивляться проникновению в него другого, более твердого тела.
Существуют различные методы определения твердости: вдавливание, царапание, упругая отдача.
Наиболее распространенный метод: твердость по Бринеллю, твердость по Рокквелу, твердость по Виккерсу.
Домашнее задание(3 человека): доклад/презентация по методам определения твердости(плюсы и минусы каждого метода)
Описание слайда:
Механические свойства 1. Твердость – это способность материала сопротивляться проникновению в него другого, более твердого тела. Существуют различные методы определения твердости: вдавливание, царапание, упругая отдача. Наиболее распространенный метод: твердость по Бринеллю, твердость по Рокквелу, твердость по Виккерсу. Домашнее задание(3 человека): доклад/презентация по методам определения твердости(плюсы и минусы каждого метода)

Слайд 12





2. Упругость – свойство материала восстанавливать свою форму и объем после прекращения действия внешних сил, которые  вызывают их изменение
2. Упругость – свойство материала восстанавливать свою форму и объем после прекращения действия внешних сил, которые  вызывают их изменение
Описание слайда:
2. Упругость – свойство материала восстанавливать свою форму и объем после прекращения действия внешних сил, которые вызывают их изменение 2. Упругость – свойство материала восстанавливать свою форму и объем после прекращения действия внешних сил, которые вызывают их изменение

Слайд 13





3. Вязкость – способность материала оказывать сопротивление быстровозрастающим нагрузкам.
3. Вязкость – способность материала оказывать сопротивление быстровозрастающим нагрузкам.
Вязкость оценивают с помощью прибора, который называется маятниковым копром
Описание слайда:
3. Вязкость – способность материала оказывать сопротивление быстровозрастающим нагрузкам. 3. Вязкость – способность материала оказывать сопротивление быстровозрастающим нагрузкам. Вязкость оценивают с помощью прибора, который называется маятниковым копром

Слайд 14


Классификация проводниковых материалов, слайд №14
Описание слайда:

Слайд 15





4. Ударная вязкость – способность материала оказывать сопротивление ударным нагрузкам.
4. Ударная вязкость – способность материала оказывать сопротивление ударным нагрузкам.
Подвергаются материалы из которых изготавливают сталь
Испытания образцов проводят на специальных установках – копрах маятникового типа.
Описание слайда:
4. Ударная вязкость – способность материала оказывать сопротивление ударным нагрузкам. 4. Ударная вязкость – способность материала оказывать сопротивление ударным нагрузкам. Подвергаются материалы из которых изготавливают сталь Испытания образцов проводят на специальных установках – копрах маятникового типа.

Слайд 16


Классификация проводниковых материалов, слайд №16
Описание слайда:

Слайд 17





5. Пластичность – свойство материала деформироваться без разрушения под действием внешних сил и сохранять новую форму после прекращения действия этих сил.
5. Пластичность – свойство материала деформироваться без разрушения под действием внешних сил и сохранять новую форму после прекращения действия этих сил.
Для количественной оценки пластичности электрорадиоматериалов используют относительное удлинение образца при разрыве и относительное сужение площади поперечного сечения образца
Описание слайда:
5. Пластичность – свойство материала деформироваться без разрушения под действием внешних сил и сохранять новую форму после прекращения действия этих сил. 5. Пластичность – свойство материала деформироваться без разрушения под действием внешних сил и сохранять новую форму после прекращения действия этих сил. Для количественной оценки пластичности электрорадиоматериалов используют относительное удлинение образца при разрыве и относительное сужение площади поперечного сечения образца

Слайд 18


Классификация проводниковых материалов, слайд №18
Описание слайда:

Слайд 19


Классификация проводниковых материалов, слайд №19
Описание слайда:

Слайд 20


Классификация проводниковых материалов, слайд №20
Описание слайда:

Слайд 21





Хрупкость – способность материалов разрушаться при приложении резкого динамического усилия.
Хрупкость – способность материалов разрушаться при приложении резкого динамического усилия.
К таким материалам относят: стекло, керамика, фарфор, марганец, кобальт, вольфрам.
Описание слайда:
Хрупкость – способность материалов разрушаться при приложении резкого динамического усилия. Хрупкость – способность материалов разрушаться при приложении резкого динамического усилия. К таким материалам относят: стекло, керамика, фарфор, марганец, кобальт, вольфрам.

Слайд 22





конспект (стр. 43 - 55)
План 
Требования к материалам с высокой проводимостью
Медь и ее сплавы (свойства, марки)
Алюминий и его сплавы (свойства, марки)
Железо и его сплавы (свойства, марки)
Натрий (свойства)
Требования к материалам проволочным резистивым (марки и свойства: манганин, константан)
 Требования материалов для электронагревательных элементов (нихром: свойства)
Описание слайда:
конспект (стр. 43 - 55) План Требования к материалам с высокой проводимостью Медь и ее сплавы (свойства, марки) Алюминий и его сплавы (свойства, марки) Железо и его сплавы (свойства, марки) Натрий (свойства) Требования к материалам проволочным резистивым (марки и свойства: манганин, константан) Требования материалов для электронагревательных элементов (нихром: свойства)

Слайд 23





Проводниковые материалы и сплавы различного применения

Домашнее задание: 
Серебро
Платина 
Палладий 
Золото 
Вольфрам 
Рений 
Молибден
Тантал 
Титан 
Ниобий
Описание слайда:
Проводниковые материалы и сплавы различного применения Домашнее задание: Серебро Платина Палладий Золото Вольфрам Рений Молибден Тантал Титан Ниобий



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию