导电率从大到小:银>铜>金>铝>铁>锡
【导电率简介】:
导电率是国际单位制中电阻率的倒数,表示物质导电的性能。I.A.C.S导电率百分值为I.A.C.S体积导电率百分值或I.A.C.S质量导电率百分值,其值为国际退火铜标准规定的电阻率(不管是体积和质量)对相同单位试样电阻率之比乘以100.如铜体积电阻率推导的导电率公式: (0.017241/P)*100,P电试样体积电阻率。
【导电率的基本知识】:
定义或解释 电阻率的倒数为电导率。σ=1/ρ
单位: 在国际单位制中,电导率的单位是西门子/米。
说明电导率的物理意义是表示物质导电的性能。电导率越大则导电性能越强,反之越小。
【采用高导电率硬铝导线的节能意义】:
高导电率硬铝绞线单价较普通钢芯铝绞线稍高,但是由于导线风荷载降低约10%,塔重可降低约0.5%,减少了杆塔投资,而且采用高导电率铝合金绞线可以压缩走廊宽度,同样降低了初期投资。总体来说,采用高导电率铝合金绞线的初始投资要略高于普通钢芯铝绞线,但是从长远发展来看,其对节能环保、降耗减排意义重大,并且其增加的初始投资成本可在较短的时间内收回。综合以上分析,新型高导电率硬铝线在新建线路上有很大的利用空间,相比以往的钢芯铝绞线有明显优势,在节省损耗、降低投资、增大传输容量上更具优势,因此值得大力发展并推广使用。以单线导电率为62.5IACS的新型高导电率硬铝导体材料为例,如用于一条500kV线路中,与同规格常规导线相比,降低线路损耗2.5%,每年每公里线路可节电492kWh,按照全线年损耗3000h计,全线一年创造节能降耗直接效益393.6万元。按供电煤耗360g标煤/(kWh)计算,全线一年将减少标煤消耗0.773万吨,减排二氧化碳约1.12万吨。
【铝电解中影响电解质导电率的因素】:
与电解温度有关。温度越高,离子运动越快,导电率增加。但是电解温度高,会造成电流效率降低,能耗和原材料增加,因而提高导电率的效益补偿不了降低电流效率和其它的损失。
与电解质分子比有关。导电率随分子比的增加而增加。
与Al2O3浓度有关。电解质的导电率随Al2O3浓度的增加而降低。
与电解质中的炭粒有关。当电解温度高时,会使电解质中炭粒含量增多,炭含量增多时不仅使电解质的导电率降低,还能减少电解质对Al2O3晶体的湿润性,从而也会造成氧化铝沉淀。
与电解质中的添加剂有关。添加剂对于冰晶石导电率的影响,可分为两类;向电解质中添加氟化锂和氯化钠能改善电解质的导电性,特别是氟化锂效果显着。向电解质中添加氟化钙和氟化镁能降低电解质的导电度,但它们能使炭渣好分离,减少电解质中的炭粒含量,可使电解质的导电性较好,间接地增加导电率。
【常温下导电率100%的Stanene新材料】:
日前,美国斯坦福大学的研究人员成功创造出首个锡原子层新材料,这可能彻底改革电子工业。
这种新材料被称为“Stanene”。这是将锡的拉丁语名称(stannum)和石墨烯(graphene)的词尾组合在一起而来的。Stanene 是一种常温下导电率也为 100% 的新材料。它能够建立一个完美的电气传输系统,而不会产生废热。
Stanene新材料将成为石墨烯和其他二维材料,如硅烯等的强劲竞争对手。这是因为由锡原子组成的材料被认为是100%导电,而没有热损耗。