Video: Ինչու՞ է անսովոր, որ գրաֆիտը հաղորդի էլեկտրական հոսանք:
2024 Հեղինակ: Miles Stephen | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2023-12-15 23:37
Գրաֆիտ լինելով ածխածնային միներալ /հանքաքար, բնականաբար դրսևորվում է էլեկտրական հաղորդունակություն. Այն կարող է էլեկտրահաղորդել շնորհիվ ածխածնային շերտերում լողացող ազատ անսահմանափակ էլեկտրոնների մեծ քանակի։ Այս վալենտային էլեկտրոնները ազատ են շարժվելու, ուստի կարող են շարժվել անցկացնել էլեկտրականություն.
Բացի սրանից, ի՞նչն է անսովոր գրաֆիտի էլեկտրական հոսանք հաղորդման մեջ:
Տեղակայված էլեկտրոնները ազատ են շարժվել կառուցվածքի միջով, ուստի գրաֆիտ կարող է անցկացնել էլեկտրականություն . Սա ստիպում է գրաֆիտ օգտակար է մարտկոցների և նախաէլեկտրոլիզի էլեկտրոդների համար: Շերտերը ներս գրաֆիտ կարող են սահել միմյանց վրայով, քանի որ նրանց միջև ուժերը թույլ են:
Նմանապես, ինչու՞ գրաֆիտը կարող է էլեկտրականություն վարել, այլ ոչ թե ադամանդը: Գրաֆիտը կարող է էլեկտրահաղորդել իր կառուցվածքում տեղայնացված (ազատ) էլեկտրոնների պատճառով: Դրանք առաջանում են, քանի որ ածխածնի յուրաքանչյուր ատոմ կապված է միայն 3 այլ ածխածնի ատոմների հետ: Այնուամենայնիվ, մեջ ադամանդ , ածխածնի յուրաքանչյուր ատոմի բոլոր 4 արտաքին էլեկտրոնները օգտագործվում են կովալենտային կապում, ուստի կան ոչ delocalisedelectrons.
Պարզապես, ինչու՞ է գրաֆիտը էլեկտրական հոսանքի լավ հաղորդիչ:
Գրաֆիտը էլեկտրական հոսանքի լավ հաղորդիչ է . Դրա կառուցվածքը այս գույքի հիմնական պատճառն է: Ածխածնի յուրաքանչյուր ատոմ ներսում գրաֆիտ ուղղակիորեն կապված է միայն երեք ածխածնի ատոմների հետ կովալենտային կապերի միջոցով: Այս ազատ էլեկտրոնները ստեղծում են գրաֆիտ ա էլեկտրական հոսանքի լավ հաղորդիչ և նաև Ա լավ քսանյութ.
Կարո՞ղ է գրաֆենը էլեկտրական հոսանք անցկացնել:
Գրաֆենն իրոք փոխանցում է էլեկտրականություն . Սա նրա կառուցվածքի պատճառով է: Մեջ գրաֆեն , յուրաքանչյուր ածխածնի ատոմ կովալենտորեն կապված է 3 ուրիշների հետ։ Այս ատոմը պարունակում է ազատ «դելոկալիզացված» էլեկտրոններ, որոնք կարող է կրել և փոխանցել ան էլեկտրական գանձել։
Խորհուրդ ենք տալիս:
Ինչպե՞ս են էլեկտրական դաշտի գծերը ցույց տալիս էլեկտրական դաշտի ուժը:
Էլեկտրական դաշտի ուժգնությունը կախված է աղբյուրի լիցքից, այլ ոչ թե փորձնական լիցքից: Դաշտի գծին շոշափող գիծը ցույց է տալիս այդ կետում էլեկտրական դաշտի ուղղությունը: Այն վայրերում, որտեղ դաշտային գծերը մոտ են միմյանց, էլեկտրական դաշտն ավելի ուժեղ է, քան այն վայրերում, որտեղ նրանք միմյանցից ավելի հեռու են
Կարո՞ղ է քվարցը էլեկտրական հոսանք անցկացնել:
Թեև քվարցը հաղորդիչ չէ (նշանակում է, որ այն չի կրում էլեկտրականություն, ինչպես մետաղների մեծ մասը, օրինակ՝ պղինձը), այն ունի որոշակի էլեկտրական հատկություններ, որոնք այն դարձնում են շատ օգտակար որոշակի էլեկտրոնիկայի համար: Մասնավորապես, այն իսպիեզոէլեկտր
Ինչու՞ է գրաֆիտը օգտագործվում էլեկտրական բջիջներում էլեկտրոդներ պատրաստելու համար:
Գրաֆիտում առկա վալենտային էլեկտրոնները կարող են ազատորեն շարժվել, հետևաբար նրանք կարող են էլեկտրական հոսանք անցկացնել: Ասէլեկտրոդները նաև թույլ են տալիս էլեկտրական հոսանքն անցնել դրանց միջով (որը բաղկացած է լավ հաղորդիչից) էլեկտրական բջիջներում, հետևաբար, գրաֆիտը օգտագործվում է էլեկտրոդները ոչ էլեկտրական բջիջներ պատրաստելու համար:
Ինչպե՞ս է կոչվում այն նյութը, որը լուծվում է ջրի մեջ, բայց իոններ չի առաջացնում և էլեկտրական հոսանք չի փոխանցում:
Էլեկտրոլիտը մի նյութ է, որը բևեռային լուծիչում, օրինակ՝ ջրի մեջ լուծելիս, արտադրում է էլեկտրական հաղորդիչ լուծույթ։ Լուծված էլեկտրոլիտը բաժանվում է կատիոնների և անիոնների, որոնք միատեսակ ցրվում են լուծիչի միջով։ Էլեկտրականորեն, նման լուծումը չեզոք է
Ինչու է գրաֆիտը ջրի մեջ անլուծելի:
Գրաֆիտը անլուծելի է ջրում և օրգանական լուծիչներում, նույն պատճառով, ինչ ադամանդը անլուծելի է: Լուծողի մոլեկուլների և ածխածնի ատոմների միջև ձգողականությունը երբեք այնքան ուժեղ չի լինի, որ հաղթահարի ինգրաֆիտի ուժեղ կովալենտային կապերը: անցկացնում է էլեկտրականություն