Opi

Metallisidos — Delokalisaatio

Metallisidos on verraten suuntaamaton. Dislokaatiot voivat liikkua ja atomitasot liukua ilman, että kaikki koheesio katoaa. Tämä auttaa selittämään metallien plastisuutta.

Delokalisaatio

Metallisidos on verraten suuntaamaton. Dislokaatiot voivat liikkua ja atomitasot liukua ilman, että kaikki koheesio katoaa. Tämä auttaa selittämään metallien plastisuutta.

Energiakaistat

Johtavuuselektronit heijastavat monia taajuuksia tehokkaasti. Tarkka kaistarakenne voi kuitenkin aiheuttaa valikoivia absorptioita ja antaa kuparin tai kullan kaltaisia tunnusvärejä.

Fermi-taso

Monissa metalleissa resistiivisyys kasvaa lämpötilan mukana, koska hilavärähtelyt lisäävät sirontaa. Hyvin matalissa lämpötiloissa osa aineista siirtyy suprajohtavaan kvanttitilaan.

Vastus

Vieraat atomit muuttavat sekä hilaa että elektronien sirontaa. Seos voi olla kovempi ja korroosionkestävämpi mutta sähköisesti heikommin johtava kuin puhdas metalli.

MetallisidosM → Mⁿ⁺ + ne⁻

Delokalisaatio

Ratkaiseva ero on Fermi-tason lähellä olevien sallittujen tilojen rakenne. Puolijohteessa pieni energiaväli voidaan ylittää lämpötilan tai dopingin avulla; eristeessä väli on suurempi.

Johtavuuselektronit heijastavat monia taajuuksia tehokkaasti. Tarkka kaistarakenne voi kuitenkin aiheuttaa valikoivia absorptioita ja antaa kuparin tai kullan kaltaisia tunnusvärejä.