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2、在温度变化范围不大时,纯金属的电阻率随温度线性地增大,即ρ=ρ0(1+αt),式中ρ、ρ0分别是t℃和0℃的电阻率 ,α称为电阻的温度系数。多数金属的α≈0.4%。由于α比金属的线膨胀显著得多( 温度升高 1℃ , 金属长度只膨胀约0.001%) ,在考虑金属电阻随温度变化时 , 其长度 l和截面积S的变化可略,故R = R0 (1+αt),式中和分别是金属导体在t℃和0℃的电阻。...
采用四探针法测量相同导电类型、低阻衬底的外延层材料的电阻率时,由于流经材料的 电流会在低阻衬底中短路,因此得到的是衬底与外延层电阻率并联的综合结果。这时, 需要采用三探针法、扩展电阻法等。 三探针法是利用金属探针与半导体材料接触处的反向电流-电压特性、测定击穿时的电压 来获得材料电阻率的知识的。 ...
日常生活中随处可见的材料具有不同大小的电阻,根据电阻率从低到高分为金属、半导体和绝缘体。对于导电性很好的金属,电阻是由电子散射导致的。一般来说,不同的温度区间内,电子散射机理不尽相同,因此电阻和温度的关系也不同(见图1)。在较高温度时(T>ΘD,声子德拜温度),电阻率随温度线性变化(ρ∝T);在中间温度区间内,电阻率呈现温度的五次方关系(ρ∝T5),这是电子受到声子(晶格振动)的散射产生的结果。...
然而,这种共识在解释最近的一些发现时遇到了巨大的概念挑战。在发现高温超导体后不久就出现了一种超导体,其形式是它们的常态电阻率在极宽的温度范围内呈线性温度依赖性。这种不寻常的电阻率与温度结构和其他异常特性被称为凝聚态物理的中心法则之一,标志着准粒子图像在铜酸盐相图区域的破裂,现在称为奇异金属相。...
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