[PDF] LA CONDUCTIVITE DANS LES CONDUCTEURS ET SEMI





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Partie IV: Propriétés électriques et magnétiques des matériaux

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Influence de lécrouissage sur la résistivité des métaux et des alliages

Nous avons caractérisé la différence de résistance électrique par la variation en 0/0 de la résistivité du métal recuit c'est-à-dire par la va.



Chapitre 3.2 – La résistivité

La conductibilité électrique est l'aptitude d'un matériau à faire circuler librement des charges électriques libres dont le courant électrique. Elle.



Sur la variation de la résistivité électrique des métaux et de leurs

Sur la variation de la résistivité électrique des métaux et de leurs alliages due à la torsion. Coloman de Szily. To cite this version: Coloman de Szily.



CLASSIFICATION DES SOLIDES

Ce sont des bons conducteurs (chaleur et électricité). Leur résistance électrique augmente avec la température. Dans les métaux la liaison entre atomes s'étend.



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La conductivité électrique des couches microcristallines des métaux à conduction mixte (beryllium et plomb). R. Grigorovici A. Dévényi



LA CONDUCTIVITE DANS LES CONDUCTEURS ET SEMI

Dans un métal certains électrons sont libres d'évoluer dans le réseau



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CONDUCTIVITE ELECTRIQUE DES METAUX. FERREUX Cependant relever la résistance électrique ne donne qu'une indication incomplète de l'état de la.



Sur les relations entre la résistivité électrique de couches minces d

10 juil. 2012 due à la fois aux nombreux défauts du métal et à la diffusion des électrons de. Page 9. 2 conduction par les surfaces des films ; les problèmes ...



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Ce sont des bons conducteurs (chaleur et électricité). Leur résistance électrique augmente avec la température. Dans les métaux la liaison entre atomes s'étend.



[PDF] Chapitre 32 – La résistivité - Physique

Chapitre 3 2 – La résistivité La conductibilité électrique La conductibilité électrique est l'aptitude d'un matériau à faire circuler



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1 - Forte anisotropie de la résistivité électrique de l'uranium a de pureté d'un métal en mesurant sa résistivité électrique à basse température 



[PDF] CLASSIFICATION DES SOLIDES

1 3 Conductivité électrique des matériaux 2 Matériaux conducteurs 3 Modèle de Drude pour les métaux 3 1 Bases théoriques pour le modèle de Drude

  • Quel est la formule de la résistivité ?

    Cette formule signifie Tension = Courant x Résistance ou V = A x ?. Appelée loi d'Ohm en référence au physicien allemand Georg Ohm (1789-1854), la loi d'Ohm détermine les principales quantités en action dans un circuit.
  • Comment varie la résistivité d'un métal en fonction de la température ?

    Métaux. En général, la résistivité électrique des métaux augmente avec la température. Les interactions électrons-phonons peuvent jouer un rôle clé. Aux températures élevées, la résistance d'un métal augmente linéairement avec la température.
  • Quelle est la différence entre résistance et résistivité ?

    On réalise des alliages métalliques qui ont des résistances électriques beaucoup plus importantes que les métaux qui les constituent (nichrome, maillechort). On définit la résistivité (rhô) d'un matériau comme étant la résistance d'un fil de longueur unité (1m) et de section unité (1m2), réalisé avec ce matériau.
  • La résistivité représente la capacité d'un matériau à s'opposer à la circulation d'un courant électrique. Sa grandeur physique s'exprime en Ohms. mètre et correspond à la mesure de la résistance d'une éprouvette matière de longueur et section données.

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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