石墨的导电性和温度有关系吗(石墨的导电性能)

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石墨为什么具有导电性

石墨中的电子密度非常高,这是由于石墨中的碳原子之间的共价键非常紧密,使得电子在石墨中高度分散。这种高度分散的电子密度使得电子在石墨中能够自由移动,形成电流。石墨的层状结构使得石墨中的电子能够在层与层之间自由移动,从而形成电流。

常见的石墨颗粒有两种:一种是粗颗粒,如同塑料原料,粒径较大,适合于一些基础的导电应用;另一种则是高纯度石墨,通过精细加工得到,可满足各种精密导电需求,如制作石墨电极棒、润滑棒,以及具有优良散热性能的石墨片等。

分子结构不同,金刚石的碳元素是金字塔结构,全部碳元素均以正四价存在,为碳元素最高正价,无任何活跃性。

石墨的导电性强 石墨分子的结构是平面正六边形,所以每个碳原子的周围有三个碳原子相连形成3个共用电子对,也就是3个非极性共价键。但是碳原子的原子核外有4个电子,所以还有一个电子可以自由移动。正因为有了可以自由移动的电子石墨能够导电,这和金属的导电原理是一样的,所以石墨是导体。

其中有一个未成对的p电子,同一层中这种碳原子中的m电子形成一个m中心m电子的大∏键(键)。这些离域电子可以在整个儿碳原子平面层中活动,所以石墨具有层向的良好导电而金刚石中,由于晶体中C—C键很强,所有价电子都参与了共价键的形成,晶体中没有自由电子,故导电性是没有的。

石墨具有良好的导电性能,这是由于石墨的分子结构所决定的,石墨的原子核外部,存在大量可自由移动的电子。电子可以携带电荷,从而导电。

石墨的温度越高,分子或原子运动没有那么剧烈,所以阻碍变小,电阻变小...

1、当为金属时,肯定的回答是温度越高电阻越大。 金属导电是因为其内部有自由运动的电子(无规则)。当温度上升时,这些电子会加剧地来回振动,以致于阻碍电流。非金属物质(部分半导体)温度越高电阻越小。原因:当温度上升时,其内部电子运动加剧(但不会来回振动),进而可以运载电荷。

2、:热敏电阻在温度升高时,电阻减小。因为热敏电阻是半导体制成的,半导体中,自由电荷很少,温度高,分子无规则运动剧烈,会产生更多的自由电荷,虽然运动剧烈会阻碍运动,但增多的自由电荷起的作用更大,所以电阻就小了。

3、电阻元件的电阻值大小一般与温度有关,还与导体长度、横截面积、材料有关。如:玻璃,碳在温度一定的情况下,有公式R=ρl/s其中的ρ就是电阻率,l为材料的长度,单位为m,s为面积,单位为平方米。可以看出,材料的电阻大小正比于材料的长度,而反比于其面积。

4、原子团一定是带电荷的离子,但原子团不一定是酸根(如NH4+ 、OH- ); 酸根也不一定是原子团 (如 Cl- 叫氢氯酸根). 缓慢氧化不一定会引起自燃。燃烧一定是化学变化。爆炸不一定是化学变化。(例如高压锅爆炸是物理变化。) 原子核中不一定都会有中子(如H原子就无中子)。

温度对石墨的导电性的影响

石墨电极的导电性能随温度的升高,导电性能越强。 也就是说温度越高,石墨电极的电阻率就越低。导电性能就越好。

石墨的温度越高,分子或原子运动没有那么剧烈,所以阻碍变小,电阻变小对。原子运动的振动会阻碍电子运行,也就产生了电阻,温度越低振动越小电阻也就越小,超导体是让电子运动的波长增大(粒子的波粒二向性)可以绕过原子,因此电阻消失。

石墨的导电性比一般非金属矿高一百倍。导热性超过钢、铁、铅等金属材料。导热系数随温度升高而降低,甚至在极高的温度下,石墨成绝热体。石墨能够导电是因为石墨中每个碳原子与其他碳原子只形成3个共价键,每个碳原子仍然保留1个自由电子来传输电荷。

石墨加热后,导电性能会更好对吧?

石墨之所以可以导电是因为片层晶体内部含有大量的自由电子。碳原子最外层有4个电子,形成石墨六元环时只共用3个电子,多余的一个自由电子在外加电场的作用下,发生定向移动,从而导电。能够导热是因为碳原子自由电子之间进行能量(主要是动能)传递。导电性取决于自由电子数量。

导电原因 石墨的导电体原因(从化学的角度上来看):石墨中每个碳原子的周边联结着另外三个碳原子,排列成蜂巢式的多个六边形,因为它的每个碳原子都会释放出来一个电子,而且这些电子更是可以自由移动。因此石墨具有较高的熔点,稳定性较强,而且易导电。

石墨的导热性更好。石墨的主要成分是碳,虽然并非金属但却有同样优秀的导热性能,其导热系数可达到 2000 W/m k。加上其优秀的可塑性和化学稳定性,而且重量比铜更轻,这种散热材料不仅手机上很常见,它在电子、通信、照明、航空及国防军工等许多领域都有广泛运用。

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