Cтраница 1
Положительные ионы решетки и газ свободных электронов являются основными структурными элементами металлов и определяют природу сил взаимодействия: кулонов и силы и силы связи, обусловленные кинетической энергией свободных электронов; Этим силам соответствует потенциал взаимодействия в форме Борна-Майера. [1]
Она состоит в смещении положительных ионов решетки вдоль направления поля, а отрицательных ионов - в противоположную сторону. [2]
![]() |
Распределение потенциала на границе металла. [3] |
Электроны внутри кристалла притягиваются положительными ионами решетки. Поэтому потенциальная энергия электрона, находящегося внутри полупроводника или металла, меньше, чем энергия свободных электронов в вакууме, и для того чтобы вырвать электрон из полупроводника, необходимо сообщить ему дополнительную энергию. [4]
Металлические связи образуют структуры путем взаимодействия положительных ионов решетки ( атомных остатков) и делокализованных, обобществленных электронов. Эти связи являются гомеополярными. Они по существу не относятся к химическим, и понятие металлической связи можно считать качественным, так как металлы обычно не имеют молекулярного строения, а их атомы соединяются в кристаллические образования. Этот вид связи и обусловливает высокую прочность, пластичность и электропроводность металлов. Прочная металлическая связь наблюдается при образовании интерметаллидов и некоторых твердых растворов. [5]
Металлические связи образуют структуры путем взаимодействия положительных ионов решетки ( атомных остатков) и делока-лизированных, обобществленных электронов. Эти связи являются гомеополярными. Они по существу не относятся к химическим, и понятие металлические связи можно считать качественным, так как металлы не имеют молекулярного строения, а их атомы соединяются в кристаллические образования. Этот вид связи и обусловливает высокую прочность, пластичность и электропроводность металлов. Прочная металлическая связь наблюдается при образовании интер-металлидов и некоторых твердых растворов. [6]
Совокупность этих электронов экранирует действующие между положительными ионами решетки кулоковские силы отталкивания. Электроны заполняют пространство между ионйми, подобно электрически заряженному клею, который связывает воедино положительные з ряда ионов. [7]
На самом деле электрическое сопротивление порождается не соударениями с положительными ионами решетки. Поэтому соударения носят упругий ( а не диффузный) характер и никакого сопротивления не создают. [8]
Двойной электрический слой образуется вылетевшими с поверхности катода электронами и положительными ионами решетки материала катода, эмитирующего ( испускающего) электроны. Двойной слой образует тормозящее электрическое поле для электронов, вылетающих с поверхности катода. [9]
В металле, у его поверхности, всегда имеется двойной слой из положительных ионов решетки металла и электронов, выступающих за эту решетку. Такой потенциал, полностью сосредоточенный в металле, называется контактным потенциалом. [10]
![]() |
Демонстрация существования трения электронов в металлах. [11] |
Мы видим, что причина электрического сопротивления заключается в соударениях электронов с положительными ионами решетки металла. [12]
Она заключается в том, что при внесении таких диэлектриков во внешнее однородное электрическое поле положительные ионы решетки смещаются в направлении вектора напряженности воля, а отрицательные ионы - в противоположную сторону. [13]
Ввиду беспорядочности движения электронов в отсутствие внешнего электрического поля все направления скорости электронов равновероятны, электронный газ в целом покоится по отношению к положительным ионам решетки и средняя плотность тока равна нулю. Пусть, однако, по какой-либо причине возникло добавочное упорядоченное движение электронов относительно решетки со средней скоростью и. При подсчете средней плотности тока j достаточно, очевидно, учесть лишь это упорядоченное движение и можно вовсе пренебречь движением беспорядочным. [14]
Ввиду беспорядочности движения электронов в отсутствии внешнего электрического поля все направления скорости электронов равновероятны, электронный газ в целом покоится по отношению к положительным ионам решетки и средняя плотность тока равна нулю. Пусть, однако, по какой-либо причине возникло добавочное упорядоченное движение электронов относительно решетки со средней скоростью и. При подсчете средней плотности тока j достаточно, очевидно, учесть лишь это упорядоченное движение и можно вовсе пренебречь движением беспорядочным. [15]