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VERÓNICA SILVA
10 MO B
Materiales
conductores, semiconductores y
aislantes.
MATERIALES CONDUCTORES
 Se dice que un cuerpo es conductor eléctrico cuando
puesto en contacto con un cuerpo cargado de electricidad
transmite ésta a todos los puntos de su superficie.
 Son conductores eléctricos aquellos materiales que tienen
electrones de valencia relativamente libres.
 Los elementos capaces de conducir la electricidad cuando
son sometidos a una diferencia de potencial eléctrico más
comunes son los metales, siendo el cobre el mas usado,
otro metal utilizado es el aluminio y en aplicaciones
especiales se usa el oro.
TIPOS Y CARACTERISTICAS:
 Conductores Sólidos: Metales
Características Físicas: buenos conductores eléctricos y térmicos.
Características Químicas: Valencias positivas, tienden a formar óxidos
básicos.
Características Eléctricas: mucha resistencia al flujo de electricidad.
 Conductores Líquidos: El agua, con sales como cloruros, sulfuros y
carbonatos que actúan como agentes reductores (donantes de
electrones), conduce la electricidad.
 Conductores Gaseosos: Valencias negativas (se ioniza
negativamente). Tienden a adquirir electrones. Tienden a formar
óxidos ácidos.
Ejemplos: Oro, plata, bronce.
EJEMPLOS
MATERIALES SEMICONDUCTORES
 Un semiconductor es una sustancia que se comporta como
conductor o como aislante dependiendo del campo
eléctrico en el que se encuentre, capaz de conducir la
electricidad mejor que un aislante, pero peor que un metal.
 El elemento semiconductor más usado es el silicio. De un
tiempo a esta parte se ha comenzado a emplear también el
azufre. La característica común a todos ellos es que son
tetravalentes, teniendo el silicio una configuración
electrónica s²p².
TIPOS Y CARACTERISTICAS:
 Semiconductores Intrínsecos: En un semiconductor intrínseco también
hay flujos de electrones y huecos, aunque la corriente total resultante
sea cero.
 Semiconductores Extrínsecos: Si a un semiconductor intrínseco, como
el anterior, se le añade un pequeño porcentaje de impurezas, el
semiconductor se denomina extrínseco y se dice que está dopado.
 Semiconductor Tipo N: Un Semiconductor tipo N se obtiene llevando a
cabo un proceso de dopado añadiendo un cierto tipo de átomos al
semiconductor para poder aumentar el número de portadores de carga
libres.
 Semiconductor Tipo P: Un Semiconductor tipo P se obtiene llevando a
cabo un proceso de dopado. Este agente dopante es también conocido
como material aceptor y los átomos del semiconductor que han perdido
un electrón son conocidos como huecos. El propósito del dopaje tipo P
es el de crear abundancia de huecos.
EJEMPLOS
ESTOS
MATERIALES
FUNCIONAN
COMO
CONDUCTORES
O COMO
AISLANTES. EL
ELEMENTO MAS
COMÚN ES: EL
SILICIO,EL
SEGUNDO EL:
GERMANIO.
MATERIALES AISLANTES
 "Los materiales aislantes tienen la función de evitar el
contacto entre las diferentes partes conductoras
(aislamiento de la instalación) y proteger a las personas
frente a las tensiones eléctricas (aislamiento protector). La
mayoría de los no metales son apropiados para esto pues
tienen resistividades muy grandes. Esto se debe a la
ausencia de electrones libres. Los materiales aislantes
deben tener una resistencia muy elevada, requisito del que
pueden deducirse las demás características necesarias".
TIPOS Y CARACTERISTICAS:
 Aislantes Sólidos: Un buen aislante entre vueltas de las bobinas de
transformadores es el cartón prensado. En los sistemas de aislamiento
de transformadores destacan las cintas sintéticas.
 Aislantes Líquidos: Los fluidos o líquidos dieléctricos cumplen la doble
función de aislar los bobinados en los transformadores y disipar el
calor al interior de estos equipos, el más empleado es el aceite
mineral, el problema es que es altamente inflamable.
 Aislantes Gaseosos: Los gases aislantes más utilizados en los
transformadores son el aire y el nitrógeno, este último a presiones de
la atmósfera. Estos transformadores son generalmente de construcción
sellada. El aire y otros gases tienen elevadísima resistividad y están
prácticamente exentos de pérdidas dieléctricas.
EJEMPLOS
BIBLIOGRAFÍA
 http://diego-electronicabasica.blogspot.com/2009/02/materiales-
conductoressemiconductores-y_677.html
 http://electrocomunidad.blogspot.com/2011/01/actividad-n-1-
conductores.html
 http://vane-strada.blogspot.com/2009/02/todos-los-cuerpos-o-
elementos-quimicos.html
 http://llantodelatierra.blogia.com/2011/032301-materiales-
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GRACIAS
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Materiales conductores, semiconductores y aislantes

  • 1. VERÓNICA SILVA 10 MO B Materiales conductores, semiconductores y aislantes.
  • 2. MATERIALES CONDUCTORES  Se dice que un cuerpo es conductor eléctrico cuando puesto en contacto con un cuerpo cargado de electricidad transmite ésta a todos los puntos de su superficie.  Son conductores eléctricos aquellos materiales que tienen electrones de valencia relativamente libres.  Los elementos capaces de conducir la electricidad cuando son sometidos a una diferencia de potencial eléctrico más comunes son los metales, siendo el cobre el mas usado, otro metal utilizado es el aluminio y en aplicaciones especiales se usa el oro.
  • 3. TIPOS Y CARACTERISTICAS:  Conductores Sólidos: Metales Características Físicas: buenos conductores eléctricos y térmicos. Características Químicas: Valencias positivas, tienden a formar óxidos básicos. Características Eléctricas: mucha resistencia al flujo de electricidad.  Conductores Líquidos: El agua, con sales como cloruros, sulfuros y carbonatos que actúan como agentes reductores (donantes de electrones), conduce la electricidad.  Conductores Gaseosos: Valencias negativas (se ioniza negativamente). Tienden a adquirir electrones. Tienden a formar óxidos ácidos. Ejemplos: Oro, plata, bronce.
  • 5. MATERIALES SEMICONDUCTORES  Un semiconductor es una sustancia que se comporta como conductor o como aislante dependiendo del campo eléctrico en el que se encuentre, capaz de conducir la electricidad mejor que un aislante, pero peor que un metal.  El elemento semiconductor más usado es el silicio. De un tiempo a esta parte se ha comenzado a emplear también el azufre. La característica común a todos ellos es que son tetravalentes, teniendo el silicio una configuración electrónica s²p².
  • 6. TIPOS Y CARACTERISTICAS:  Semiconductores Intrínsecos: En un semiconductor intrínseco también hay flujos de electrones y huecos, aunque la corriente total resultante sea cero.  Semiconductores Extrínsecos: Si a un semiconductor intrínseco, como el anterior, se le añade un pequeño porcentaje de impurezas, el semiconductor se denomina extrínseco y se dice que está dopado.  Semiconductor Tipo N: Un Semiconductor tipo N se obtiene llevando a cabo un proceso de dopado añadiendo un cierto tipo de átomos al semiconductor para poder aumentar el número de portadores de carga libres.  Semiconductor Tipo P: Un Semiconductor tipo P se obtiene llevando a cabo un proceso de dopado. Este agente dopante es también conocido como material aceptor y los átomos del semiconductor que han perdido un electrón son conocidos como huecos. El propósito del dopaje tipo P es el de crear abundancia de huecos.
  • 8. MATERIALES AISLANTES  "Los materiales aislantes tienen la función de evitar el contacto entre las diferentes partes conductoras (aislamiento de la instalación) y proteger a las personas frente a las tensiones eléctricas (aislamiento protector). La mayoría de los no metales son apropiados para esto pues tienen resistividades muy grandes. Esto se debe a la ausencia de electrones libres. Los materiales aislantes deben tener una resistencia muy elevada, requisito del que pueden deducirse las demás características necesarias".
  • 9. TIPOS Y CARACTERISTICAS:  Aislantes Sólidos: Un buen aislante entre vueltas de las bobinas de transformadores es el cartón prensado. En los sistemas de aislamiento de transformadores destacan las cintas sintéticas.  Aislantes Líquidos: Los fluidos o líquidos dieléctricos cumplen la doble función de aislar los bobinados en los transformadores y disipar el calor al interior de estos equipos, el más empleado es el aceite mineral, el problema es que es altamente inflamable.  Aislantes Gaseosos: Los gases aislantes más utilizados en los transformadores son el aire y el nitrógeno, este último a presiones de la atmósfera. Estos transformadores son generalmente de construcción sellada. El aire y otros gases tienen elevadísima resistividad y están prácticamente exentos de pérdidas dieléctricas.
  • 11. BIBLIOGRAFÍA  http://diego-electronicabasica.blogspot.com/2009/02/materiales- conductoressemiconductores-y_677.html  http://electrocomunidad.blogspot.com/2011/01/actividad-n-1- conductores.html  http://vane-strada.blogspot.com/2009/02/todos-los-cuerpos-o- elementos-quimicos.html  http://llantodelatierra.blogia.com/2011/032301-materiales- semiconductores-de-la-electricidad.php