bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Γιατί το Beryllium είναι καλός αγωγός ηλεκτρικής ενέργειας;

Το Beryllium είναι στην πραγματικότητα Δεν είναι καλός αγωγός ηλεκτρικής ενέργειας . Είναι ένας αρκετά κακός αγωγός σε σύγκριση με άλλα μέταλλα. Εδώ είναι γιατί:

* Ηλεκτρονική διαμόρφωση: Το Beryllium έχει μια σχετικά μικρή ατομική ακτίνα και μια σφιχτά δεσμευμένη διαμόρφωση ηλεκτρονίων. Αυτό σημαίνει ότι τα ηλεκτρόνια του κρατούνται πιο έντονα στον πυρήνα και είναι λιγότερο ελεύθερα να κινηθούν, κάτι που είναι απαραίτητο για την ηλεκτρική αγωγιμότητα.

* Δομή ζώνης: Το Beryllium έχει ένα σχετικά ευρύ χάσμα ζώνης μεταξύ της ζώνης σθένους και της ζώνης αγωγιμότητας. Αυτό σημαίνει ότι απαιτείται σημαντική ποσότητα ενέργειας για να διεγείρει τα ηλεκτρόνια στη ζώνη αγωγιμότητας, όπου μπορούν να μεταφέρουν ηλεκτρικό ρεύμα.

Μέταλλα που είναι καλοί αγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας έχω:

* Χαλαρά δεσμευμένα ηλεκτρόνια: Τα εξώτατα ηλεκτρόνια τους απελευθερώνονται εύκολα από τα άτομα, επιτρέποντάς τους να κινούνται ελεύθερα και να μεταφέρουν ηλεκτρικό ρεύμα.

* Επικαλυπτόμενες ενεργειακές ζώνες: Οι ζώνες σθένους και αγωγιμότητας είναι κοντά, πράγμα που σημαίνει ότι τα ηλεκτρόνια μπορούν εύκολα να μετακινηθούν στη ζώνη αγωγιμότητας με ελάχιστη εισροή ενέργειας.

Ως εκ τούτου, ενώ το βηρύλλιο είναι ένα μέταλλο, δεν είναι καλός αγωγός ηλεκτρικής ενέργειας λόγω των στενώς δεσμευμένων ηλεκτρόνων και του ευρέος χάσματος ζώνης

Πώς να γράψετε καθαρές ιοντικές εξισώσεις

Πώς να γράψετε καθαρές ιοντικές εξισώσεις

Βασικές έννοιες Σε αυτό το σεμινάριο, θα μάθετε πώς να γράφετε καθαρές ιοντικές εξισώσεις . Επιπλέον, θα μάθετε πώς είναι χρήσιμα για την κατανόηση ποια ιόντα στο διάλυμα είναι ενεργά σε μια αντίδραση και ποια ιόντα θεατή. Θέματα που καλύπτονται σε άλλα άρθρα Χημικές εξισώσεις εξισορρόπησης Λίστα

Διαφορά μεταξύ κυστίνης και κυστεΐνης

Διαφορά μεταξύ κυστίνης και κυστεΐνης

Κύρια διαφορά – Κυστίνη εναντίον Κυστεΐνης Τα αμινοξέα είναι οι δομικές μονάδες πρωτεϊνών που είναι απαραίτητες για τους λειτουργικούς μεταβολισμούς του σώματος. Είναι ζωτικής σημασίας να κατανοήσουμε τη δομή και τις ιδιότητες των αμινοξέων προκειμένου να προσδιοριστεί η δομή και η λειτουργία της πρ

Μονοί, διπλοί και τριπλοί δεσμοί

Μονοί, διπλοί και τριπλοί δεσμοί

Οι απλοί, οι διπλοί και οι τριπλοί δεσμοί είναι τρεις τύποι ομοιοπολικών δεσμών που περιλαμβάνουν κυρίως αμέταλλα. Τα άτομα σχηματίζουν αυτούς τους δεσμούς ως τρόπο απόκτησης της πιο σταθερής διαμόρφωσης ηλεκτρονίων, σύμφωνα με τον κανόνα της οκτάδας. Δεδομένου ότι τα μέταλλα χρειάζονται συνήθως περ