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.
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.