Delokalisering
Metallisk binding er relativt ikke-retningsbestemt. Dislokationer kan bevæge sig, og atomplaner kan glide, mens den kollektive kohæsion bevares. Det er en vigtig mikroskopisk forklaring på formbarhed.
Bånd
Ledningselektroner reagerer stærkt på elektromagnetiske felter og giver høj refleksion. Den konkrete båndstruktur kan samtidig skabe selektiv absorption, som bidrager til karakteristiske farver hos blandt andet kobber og guld.
Fermi-niveau
Urenheder ændrer både gitteret og elektronernes spredning. Derfor kan en legering være hårdere, mindre elektrisk ledende eller mere korrosionsbestandig end det rene metal. Materialedesign handler ofte om sådanne kompromiser.
Modstand
Forskellen bestemmes af tilgængelige tilstande ved Fermi-niveauet og eventuelle energigab. I en halvleder kan temperatur eller doping skabe bærere over et lille gab, mens en isolator har et større gab.
Delokalisering
Et fremmed atom bryder krystallens periodiske potentiale og spreder elektronbølger. Selv ved lav temperatur, hvor fononer er svage, kan denne strukturelle uorden give en målbar restresistivitet. Derfor ændrer legering elektriske egenskaber samtidig med, at den kan forbedre hårdhed eller korrosionsbestandighed.
Ledningselektroner reagerer stærkt på elektromagnetiske felter og giver høj refleksion. Den konkrete båndstruktur kan samtidig skabe selektiv absorption, som bidrager til karakteristiske farver hos blandt andet kobber og guld.