原理就是利用了水的良好的导电性。
金属靠自由电子的定向移动而导电,属于物理现象,温度升高时电阻增大,导电能力减弱。电解质溶液靠自由离子的定向移动而导电。电解质溶液(或熔融电解质)在导电的同时要发生化学变化,即被电解。
一般来说金属、半导体、电解质溶液或熔融态电解质和一些非金属都可以导电。非电解质物体导电的能力是由其原子外层自由电子数以及其晶体结构决定的,如金属含有大量的自由电子,就容易导电,而大多数非金属由于自由电子数很少,故不容易导电。
石墨导电,金刚石不导电,这是由于它们的晶体结构不同造成的。电解质导电是因为离子化合物溶解或熔融时产生阴阳离子从而具有了导电性。
扩展资料:
灯里边有电池,灯屁股的尖尖的地方跟螺丝部分只要连接就可以亮,水是导体!
不同的固体有不同的导电特性,通常用电导率σ来量度它们的导电能力。电导率的定义是对固体施加的电场强度e与固体内电流密度j的比值。实验研究指出:在不太强的电场下固体的电导通常服从欧姆定律,即电流密度与电场强度成正比,σ是与电场强度无关的。
导电相与绝缘相复合,其复合材料的电导率遵循渗流理论,符合渗流转变曲线,而渗流转变曲线受多种因素的影响,因而可以通过控制上述影响因素,使导电相与绝缘相的复合符合所期望的渗流转变曲线,进而获得所需的烧结产物,取得最佳的效果。
例如,tib2与bn的复合,是典型的导电相与绝缘相的复合,其中tib2的电阻率为9~ 30μψcm,而bn的电阻率为1016~ 1018ψcm。
tib2与bn复相陶瓷的电导率与各成份体积分量的关系符合渗流理论,因而tib2与bn复相导电陶瓷的烧成可以采用渗流理论作为指导:当对最终烧结产物中tib2与bn的配比及电导率有一定要求时,则可以通过改变二相粒度比或烧结温度等手段来同时满足配比及电导率要求。
参考资料:百科——导电性
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