FIL ÉMAILLÉ
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Conductivité électrique
La conductivité est la capacité d'un matériau à conduire l'électricité par unité de longueur et par unité de surface de section transversale ; elle est couramment utilisée pour mesurer la conductivité électrique d'un matériau. La valeur de la conductivité indique la capacité du courant à traverser le matériau par unité de longueur et par unité de surface de section.
Le symbole courant de la conductivité électrique est σ (sigma) en (Ω-m)^(-1), qui indique la capacité à faire passer le courant par unité de surface transversale par mètre de longueur du matériau.
La conductivité est liée à la résistivité (l'inverse de la résistivité) du matériau, qui est généralement symbolisée par ρ (rho) en (Ω-m), indiquant la résistance par unité de surface de section transversale par unité de longueur du matériau.
La relation entre la conductivité et la résistivité peut être exprimée par l'équation suivante :
σ = 1/ρ
c'est-à-dire que la conductivité électrique est égale à l'inverse de la résistivité.
En général, les matériaux ayant une conductivité électrique élevée ont une meilleure conductivité électrique et sont capables de conduire l'électricité plus efficacement. Les matériaux métalliques ont généralement une conductivité élevée, comme le cuivre et l'argent, et sont donc largement utilisés en électrotechnique et dans les appareils électroniques. Les polymères conducteurs et certains matériaux à base de carbone (par exemple le graphène) ont également une conductivité élevée et conviennent à certains appareils électroniques spécialisés et à des applications conductrices.
Il est important de noter que la valeur de la conductivité électrique est également influencée par la température. La conductivité de certains matériaux varie en fonction de la température et diminue généralement avec l'augmentation de la température. Cela est dû au fait qu'à des températures élevées, les vibrations atomiques du matériau augmentent, ce qui accroît les interactions entre les électrons et le réseau, ainsi que la dispersion des électrons lors de leur déplacement, ce qui entraîne une diminution de la conductivité.
Par conséquent, dans la pratique, les matériaux conducteurs doivent être sélectionnés en combinant la conductivité, les caractéristiques de température et d'autres exigences de performance pour répondre aux besoins de l'application spécifique.
Le symbole courant de la conductivité électrique est σ (sigma) en (Ω-m)^(-1), qui indique la capacité à faire passer le courant par unité de surface transversale par mètre de longueur du matériau.
La conductivité est liée à la résistivité (l'inverse de la résistivité) du matériau, qui est généralement symbolisée par ρ (rho) en (Ω-m), indiquant la résistance par unité de surface de section transversale par unité de longueur du matériau.
La relation entre la conductivité et la résistivité peut être exprimée par l'équation suivante :
σ = 1/ρ
c'est-à-dire que la conductivité électrique est égale à l'inverse de la résistivité.
En général, les matériaux ayant une conductivité électrique élevée ont une meilleure conductivité électrique et sont capables de conduire l'électricité plus efficacement. Les matériaux métalliques ont généralement une conductivité élevée, comme le cuivre et l'argent, et sont donc largement utilisés en électrotechnique et dans les appareils électroniques. Les polymères conducteurs et certains matériaux à base de carbone (par exemple le graphène) ont également une conductivité élevée et conviennent à certains appareils électroniques spécialisés et à des applications conductrices.
Il est important de noter que la valeur de la conductivité électrique est également influencée par la température. La conductivité de certains matériaux varie en fonction de la température et diminue généralement avec l'augmentation de la température. Cela est dû au fait qu'à des températures élevées, les vibrations atomiques du matériau augmentent, ce qui accroît les interactions entre les électrons et le réseau, ainsi que la dispersion des électrons lors de leur déplacement, ce qui entraîne une diminution de la conductivité.
Par conséquent, dans la pratique, les matériaux conducteurs doivent être sélectionnés en combinant la conductivité, les caractéristiques de température et d'autres exigences de performance pour répondre aux besoins de l'application spécifique.
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