[PDF] LA CONDUCTIVITE DANS LES CONDUCTEURS ET SEMI





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Conductivité Théorie et Pratique

La mesure de la conductivité est une méthode extrêmement répandue et 8 : La conductivité en fonction de la température.



Guide de la mesure de conductivité

Chaque solution à mesurer montre un comportement propre en fonction de la température. Dans les eaux souterraines les eaux de ruissellement



Evolution de la conductivité thermique de composites PCM/graphite

Evolution de la conductivité thermique de composites PCM/graphite en fonction de la température. Sandrine PINCEMIN. 1*. Xavier PY. 2.



ETUDE DE LA CONDUCTIVITÉ ÉLECTRIQUE ET DE LA

La permittivité et la conductivité augmentent en fonction de la température et du dopage pour atteindre un .maximum pour le PAN 20%. Page 4. REMERCIEMENTS. Je 



Conductivité électrique et gap optique des composés ternaires du

conducteur de type p). Fig. 1. Variation de la conductivité en fonction de la température pour AgInTe2. La différence des valeurs de la conductivité.



Conductivité thermique des solides

Matériaux non cristallins : dans ce type de matériaux la conducti- vité thermique est en règle générale



LA CONDUCTIVITE DANS LES CONDUCTEURS ET SEMI

Les courbes d'évolution de la résistivité en fonction de la température sont les suivantes ? est la conductivité de l'échantillon ? sa résistivité.



Coefficients de température de la conductivité des solutions

01-Jan-1971 fonction de la température de la conductivité à volume constant des solutions que nous avons étudiées. FIG. 4. -.



Lois de variations et ordre de grandeur de la conductivité alternative

01-Jan-1979 décrite [23c] ainsi que le calcul théorique [24]. Fig. 3. - Variation de la conductivité d'(As2 Te3)9sGes amorphe en fonction de la température ...



Influence de la variation du coefficient de conductivité thermique

thermique avec la température sur la propagation de la chaleur en régime de conductibilité thermique des matériaux est fonction de la température.



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ions la température etc Dans ce document vous trouverez tous les aspects théoriques de la mesure de conductivité les facteurs qui ont une influence sur 



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Chaque solution à mesurer montre un comportement propre en fonction de la température Dans les eaux souterraines les eaux de ruissellement l'eau potable et 



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La conductivité varie en fonction de la température Elle est liée à la concentration et à la nature des substances dissoutes En général les sels minéraux 



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La température influe sur la conductance équivalente d'une manière différente Une température plus élevée augmente le mouvement des particules et diminue la 



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L'objectif de ces TP est l'étude de la conductivité d'une solution aqueuse en fonction des ions qu'elle contient de leur concentration et de la température 



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La conductivité thermique des gaz est determinée par 1) la capacité calorifique par unité de volume 2) la vitesse moyenne des molécules et 3) leur libre 



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La conductivité varie avec la température Elle est exprimée à 20 °C 2 Réactifs Utilisez seulement un produit chimique de qualité « réactif »



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Contrairement à la conductance G la conductivité ne dépend pas de la cellule conductimétrique utilisée 2 3 Loi de Kohlrausch Pour une température donnée 



[PDF] ETUDE DE LA CONDUCTIVITÉ ÉLECTRIQUE ET DE LA - UQTR

La permittivité et la conductivité augmentent en fonction de la température et du dopage pour atteindre un maximum pour le PAN 20 Page 4 REMERCIEMENTS Je 

  • Pourquoi la conductivité dépend de la température ?

    En effet, pour une solution, l'augmentation de la température augmente également la conductivité du fait que les ions ou molécules en solution sont plus libres de se déplacer, et donc de participer au passage du courant.
  • Pourquoi la conductivité diminue avec la température ?

    La conductivité d'une solution dépend de la température, de la nature des ions en solutions et de leur concentration : Si la température augmente la conductivité augmente. La conductivité d'une solution dépend de la nature des ions en solutions. La conductivité d'une solution ionique diminue après dilution.
  • Comment la température influence la conductivité de l'eau ?

    La température influence grandement la conductivité de l'eau. Pour comparer les valeurs de conductivité d'une saison à l'autre et d'un plan d'eau à l'autre, il faut qu'elles soient calibrées en fonction d'une température de l'eau de 25ºC. Une fois ajustées, elles deviennent des données de conductivité spécifique.
  • La conductivité électrique dans les solutions est fortement influencée par les ions supplémentaires et les gaz dissous. L'air ambiant se compose d'azote (N2), d'oxygène (O2), de dioxyde de carbone (CO2) et d'autres gaz nobels en concentrations inférieures.
LA CONDUCTIVITE DANS LES CONDUCTEURS ET SEMI

PSI* CHAMPOLLION 1 AD Semi-Conducteurs

LA CONDUCTIVITE DANS LES CONDUCTEURS ET SEMI CONDUCTEURS Doc 1 : Etude expérimentale de la conductivité des solides avec la température :

Une étude expérimentale permet de distinguer les différences entre deux types de solides : les corps

conducteurs et les corps semi-conducteurs. H La manipulation a donné les résultats suivants : l d R à

20°C

Cuivre

(conducteur)

50 m 0.2 mm ȍ 1,73.10-8 ȍ 1,97.10-8 ȍ

Germanium

(semi conducteur)

2 cm 3 mm ȍ ȍ ȍ

(Fig 1 et 2) :

à 80 °C) avec t, alors

que pour un semi-conducteur, elle décroît fortement quand la température augmente. Une modélisation

de la courbe pour le semi conducteur doȡ (Fig 3).

Fig 1 rĠsistiǀitĠ d'un conducteur

métallique (Cu) en fonction de la température Fig 2 rĠsistiǀitĠ d'un semi conducteur (Ge) en fonction de la température 8

PSI* CHAMPOLLION 2 AD Semi-Conducteurs

Les corps conducteurs sont les métaux et leurs alliages.

Métaux purs :

Leur résistivité est très faible (10-8 à 10-6 ȍcroît en fonction de la température.

Alliages :

Leur résistivité est nettement plus forte que celles des métaux qui les constituent et augmente en

fonction de la température, mais moins que celle des métaux.

Semi conducteurs :

Ce sont des corps comme le germanium, le silicium (éléments du groupe IV de la classification

exemple). Leur résistivité est comprise entre 10-5 et 105 ȍ température augmente.

Fig 3 modğle linĠaire lnʌ = c+b/T pour

un semi conducteur

PSI* CHAMPOLLION 3 AD Semi-Conducteurs

Doc 2 : Structure de bande des solides :

des liaisons

de covalence ou des liaisons métalliques. Ces deux types de liaisons correspondent aux deux

catégories principales de solides : les isolants et les conducteurs.

Dans un isolant, tous les électrons des couches atomiques externes sont liés. Dans un métal, certains

ctrique. anglais).

inférieure à une certaine valeur İf appelée énergie de Fermi sont occupés. La distinction entre isolant et

position du niveau de Fermi dans le digramme énergétique des bandes (cf. Fig 4).

Ge Si GaAs Diamant Silice

İg (eV) 0,67 1,14 1,43 5,4 10

Dans un métal,

est spectaculaire pour un semi conducteur

conductrices ne sont observées que pour des matériaux dont la largeur de bande interdite est faible

(autour de 1 eV). Pour de plus grandes largeurs de bande interdite (plusieurs eV) le matériau reste

isolant à température ambiante. Fig 4 position du niveau de Fermi à T = 0 K dans le diagramme de bandes ou isolant

PSI* CHAMPOLLION 4 AD Semi-Conducteurs

Doc 3 : les porteurs de charge électrique et leur déplacement qe = -e = -1,6.10-19C

Dans les semi trous »,

charge positive : qtrou = +e = 1,6.10-19C uction par unité de volume) et p la densité de trous. champ électrique, les porteurs de charge sont animés de mouvements désordonnés

successifs, le mouvement est rectiligne, à vitesse constante. Le déplacement moyen des porteurs est

nul. Dans un champ électrique, les porteurs sont soumis à une force ܨ

La vitesse moyenne de déplacement des porteurs est proportionnelle au champ électrique : ݒ,,,&= µܧ

où µ est la mobilité des porteurs de charge : µp > 0 pour un trou, µn < 0 pour un électron et µp < -µn.

Dans le cuivre : - µn = 3,2.10-3 m2.V-1.s-1

Dans le germanium : - µn= 0,39 m2.V-1.s-1 et µp = 0,19 m2.V-1.s-1 6 Fig 5

PSI* CHAMPOLLION 5 AD Semi-Conducteurs

Le courant électrique résultant est la somme des courants des deux types de porteurs de charge :

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