一、表达符号不同
1、电导:表达符号是G。
2、电导率:表达符号是σ。
二、作用不同
1、电导:描述导体导电性能的物理量,即对于某一种导体允许电流通过它的容易性的量度。
2、电导率:用来描述物质中电荷流动难易程度的参数。
三、特点不同
1、电导:电导数值上等于电阻的倒数。
2、电导率:对于各向同性介质,电导率是标量;对于各向异性介质,电导率是张量。
浓度越高,电导率越高。
电导率,物理学概念,也可以称为导电率。在介质中该量与电场强度E之积等于传导电流密度J。对于各向同性介质,电导率是标量。
对于各向异性介质,电导率是张量。生态学中,电导率是以数字表示的溶液传导电流的能力。单位以西门子每米(S/m)表示。
电导率与温度具有很大相关性。金属的电导率随着温度的升高而减小。半导体的电导率随着温度的升高而增加。
在一段温度值域内,电导率可以被近似为与温度成正比。为了要比较物质在不同温度状况的电导率,必须设定一个共同的参考温度。电导率与温度的相关性,时常可以表达为,电导率对上温度线图的斜率。
不掺杂的半导体为本征半导体,导电依靠受热激发的产生的激发电子和空穴。而掺杂可以在很大程度上提高半导体的导电性。掺杂可分为N型掺杂和P型掺杂。N型掺杂会增加N(电子)导电。P型掺杂增加空穴导电。
PN结就是半导体一部分P型掺杂,一部分N型掺杂形成的。
希望对你有所帮助。
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