电子材料认识20050524
电子材料概述
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前
言
电子材料是当前材料科学的一个重要方面,品种多、 用途广、涉及面宽。是制作电子元器件和集成电路的基 础,是获得高性能高可靠先进电子元器件和系统的保证。 同时还广泛应用于印制电路板和微线板、封装用材料、 元器件和整机、电信电缆和光纤、各种显示器及显示板, 以及各种控制和显示仪表等等。
电子材料的优劣直接影响电子产品的质量,与电
子工业的经济效益有密切关系。一个国家的电子材料 的品种数量和质量,成了一个衡量该国科学技术、国 民经济水平和军事国防力量的主要标志。
5
1.2.2 电子材料的特点
多学科交叉性。 对先进技术的依赖性。 种类繁多、更新换代快、性能价格比不断改善。
6
1.2.3 电子材料的分类
界面相关效应:纳米铜材的超塑性(中科院卢柯),纳米粒子界面 中原子的超快扩散能力导致了纳米铜具有超塑变形的能力。
19
1.3.4 电子材料发展动态
1. 先进电子材料
纳米材料、仿生智能材料、先进复合材料、生物电子材料等
2. 有机电子材料
有机导电、压电、光电、磁电等
3. 电子薄膜(主流)
4. 计算机技术与电子材料
纳米铜晶体的自扩散是传统晶体的1016—1019倍 PbTiO3、BaTiO3等典型铁电体纳米化后——顺电体 铁磁性物质(5nm)——出现极强的顺磁效应 惰性的 Pt纳米微粒化后——Pt黑是活性极好的催化剂 金属纳米微粒后——无金属光泽,对光显示极强的吸 收性
17
4 宏观量子隧道效应
物体的表面积与体积之比称为比表 面积,这个数据对纳米材料的性质 具有重要影响。球形颗粒的表面积 与直径的平方成正比,其体积与直 径的立方成正比,故其比表面积与 直径成反比。随着颗粒直径变小, 比表面积将会显著增大,说明表面 原子所占的百分比将会显著增加。
电子行业电子材料识别
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电子行业电子材料识别引言在电子行业中,电子材料的识别对于产品的品质和可靠性至关重要。
电子材料的质量不仅会影响产品的性能,还会对生产过程和成本产生重要影响。
因此,准确识别电子材料并确保其质量是电子行业中的关键任务之一。
本文将介绍电子行业中常见的电子材料识别方法和技术。
1. 电子材料的重要性电子材料是电子产品的核心组成部分,它们对产品的性能、可靠性和寿命都起着至关重要的作用。
常见的电子材料包括半导体材料、导电材料、绝缘材料、封装材料等。
准确识别电子材料有助于确保产品的质量和可靠性,减少可能出现的故障和问题。
2. 电子材料的识别方法2.1 标记和标识在电子行业中,标记和标识是最常用的电子材料识别方法之一。
通过在电子材料上打印或粘贴标签、标识,可以方便识别材料的种类、厂商、批次等信息。
标记和标识可以采用文字、图案、二维码等形式,以便于快速识别和查询。
2.2 物理性质识别电子材料具有不同的物理性质,如电导率、热导率、熔点、硬度等。
通过测量和对比这些物理性质,可以准确识别电子材料。
常见的方法包括电导率测试、热导率测试、熔点测试和硬度测试等。
2.3 光学特性识别光学特性识别是一种非接触式的电子材料识别方法,它通过测量和分析材料的光学特性来进行识别。
常见的光学特性识别方法包括透射光谱、反射光谱、荧光光谱、拉曼光谱等。
2.4 化学成分分析电子材料的化学成分对于其性能和质量起着重要作用。
通过化学成分分析,可以确定电子材料的具体成分,从而进行准确识别。
常用的化学成分分析方法包括X射线荧光光谱、扫描电子显微镜能谱、能谱分析等。
2.5 扫描电子显微镜观察扫描电子显微镜(SEM)是一种高分辨率的显微镜,可以通过电子束扫描材料表面,获得高清晰度的图像。
通过观察材料的形貌和表面特征,可以进行材料识别。
此外,SEM还可以结合能谱分析等技术进行更深入的材料分析和识别。
3. 电子材料识别的挑战虽然有多种识别方法可供选择,但在实际应用中仍然存在一些挑战。
电子材料基础电子教案
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电子材料基础电子教案教案简介本教案是为电子材料基础课程设计的,旨在帮助学生理解电子材料的基本概念、性质和应用。
通过本课程的研究,学生将对电子材料的种类、特性以及在电子领域中的应用有更深入的了解。
教学目标1. 了解电子材料的基本概念和分类;2. 掌握电子材料的基本性质和特点;3. 理解电子材料在电子领域中的应用。
教学内容1. 电子材料的定义和分类- 导体、绝缘体和半导体的基本概念- 不同类型电子材料的特点和应用2. 电子材料的基本性质- 导电性、磁性、热性等基本性质的介绍和实验示例3. 电子材料的应用领域- 电子元件和器件制造中的应用- 电子设备和系统的应用案例介绍教学方法和策略1. 讲授法:通过讲解电子材料的基本概念和分类、基本性质以及应用领域,引导学生建立起对电子材料的基本认知。
2. 实践操作:设计实验活动,让学生通过实际操作来观察和验证电子材料的一些基本性质,如导电性和磁性。
3. 讨论与互动:组织学生进行小组讨论和互动,分享电子材料在不同应用领域的案例,激发学生的研究兴趣和创造力。
教学评估方式1. 平时表现:参与课堂讨论、完成作业和实验报告等。
2. 小组讨论和展示:组织学生展示电子材料在特定应用领域的案例,评估他们对课程内容的理解和应用能力。
3. 期末考试:考察学生对电子材料概念、性质和应用的综合理解和掌握情况。
教学资源1. 电子材料基础教材:(根据实际情况填写)2. 实验设备:实验室中必备的电子材料实验设备,如导线、电阻器、磁铁等。
3. 多媒体课件:包含电子材料基本概念、性质和应用案例的多媒体课件,便于讲授和学生理解。
教学计划安排根据每周课时和学期教学安排,制定详细的教学计划表,确保课程内容的有序进行。
参考文献列出参考的教材、论文或其他相关文献的引用。
附录包括实验设计、作业要求和活动方案等相关附录材料。
以上是《电子材料基础电子教案》的教案大纲,旨在帮助教师进行课程设计和教学安排。
教师在实际教学过程中可以根据学生的实际情况和学习进度进行适当的调整和补充。
《电子材料》课件
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硬磁材料通常用于制造永磁体,如扬声器、耳机、电机和传感器等。
硬磁材料的性能参数包括矫顽力、剩磁和内禀矫顽力等。
01
02
04
03
功能材料
05
光电子材料是利用光子激发电子产生光电流或光信号的电子材料,在光通信、光电子器件等领域具有广泛应用。
光电子材料主要包括半导体材料、光学晶体、光学玻璃等。它们能够将光能转化为电能或光信号,从而实现高速、大容量的信息传输和处理。
热学性能
机械性能
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03
04
电子材料应具备优良的导电性、绝缘性和半导性等电学性能。
部分电子材料需具备特定的光学性能,如透明、反射、吸收等特性。
电子材料应具备良好的热导率和热稳定性,以维持电子元件的正常运行。
电子材料需具备足够的强度、硬度、耐磨性和抗疲劳性等机械性能。
导体材料
02
总结词:金属导体是电子材料中的重要组成部分,具有良好的导电性能和广泛的应用。
03
电介质的主要性能指标包括相对介电常数、介质损耗、耐电压强度等。
塑料是常见的绝缘材料之一,具有良好的绝缘性能、加工性能和稳定性。
常用的塑料绝缘材料包括聚乙烯、聚氯乙烯、聚四氟乙烯等,被广泛应用于电线电缆、电器设备等领域。
塑料绝缘材料的性能受温度、湿度、紫外线等因素的影响,需采取相应的保护措施。
磁性材料
总结词:半导体是指导电性能介于金属导体和绝缘体之间的材料,具有独特的电学和光学性质。
总结词:除了金属导体和半导体之外,还有一些其他具有特殊性能的导体材料,如石墨烯、碳纳米管等。
绝缘材料
03
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电介质在电场中能够保持电中性,即不导电,但其中正负电荷的相对位置会发生改变,产生极化现象。
《电子材料认识》课件
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总结词:随着科技的不断进步和应用需求的不断提高,电子材料的发展趋势是向着高性能、多功能、环保和智能化方向发展。新型电子材料的研发和应用将不断推动电子技术的创新和发展。
导体材料
01
02
具有良好的导电性和导热性,广泛用于电线、电缆和散热器等领域。
铜
银
具有良好的导电性和耐腐蚀性,常用于电池负极材料和电镀层。
《电子材料认识》ppt课件
电子材料概述导体材料绝缘材料半导体材料功能材料
电子材料概述
电子材料是用于制造电子器件和集成电路的重要物质基础,具有导电、绝缘、磁性等多种性质。根据用途和特性,电子材料可分为导体、绝缘体、半导体和磁性材料等。
总结词
电子材料是指在电子技术领域中应用的材料,主要用于制造电子器件和集成电路。电子材料具有导电、绝缘、磁性等多种性质,能够实现电子传输、信息存储和处理等功能。根据用途和特性,电子材料可分为导体、绝缘体、半导体和磁性材料等。
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02
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具有优良的电气性能和耐高温性,常用作高温环境下的绝缘材料。
云母
具有较高的机械强度和良好的电气性能,常用于电子设备的封装材料。
电木
具有高强度、高硬度和良好的电气性能,广泛用于高温环境下的绝缘材料和密封材料。
石棉
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04
塑料具有轻便、易加工、成本低等优点,同时也有一定的电气性能和耐化学腐蚀性,因此广泛应用于电线、电缆、电子元件的绝缘层和封装材料。
塑料绝缘材料
橡胶具有优良的弹性和电气性能,同时也具有良好的耐温、耐化学腐蚀性,因此常用于电线、电缆的绝缘层、密封材料以及电子元件的封装材料。
橡胶绝缘材料
陶瓷具有高强度、高硬度和良好的电气性能,同时也具有优良的耐温、耐化学腐蚀性,因此广泛应用于电子元件的封装、电路基板以及高温环境下的绝缘材料。
电子材料认识、SMT工艺与检验培训资料
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金属氧化膜电阻
制作:在真空中加热合金,合金蒸发, 在瓷棒表面形成一层导电金属膜。刻槽 和改变金属膜厚度控制阻值。
优点:体积小、精度高、稳定性高、噪 音小、电感量小。
缺点:成本高。
水泥电阻
制作:把电阻体放入方形瓷器框内,用 特殊不可燃耐热水泥填充密封而成。
品质理念
品质是企业的生命 品质是把良品交给下工序 品质是第一次就做好 品质是满足客户要求 品质能做好,大家没烦恼
品质理念
品质是把工作做得更好 品质是永无止境的改善 品质是超越客户的要求 品质是做事循规蹈矩 品质是遵纪守规(工艺纪律、作业规范) 品质是保持整洁 品质是精诚团结
SMT贴装焊接过程
无源器件和有源器件
无源器件:工作时其内部没有任何形式的电源。 它在电路上有两个基本特征: (1)自身消耗电能,或把电能转换为其它形式。 (2)只需输入信号就能工作。
有源器件:工作时其内部有电源存在。它在电 路上的特征是: (1)自身消耗电能。 (2)除了输入信号,必须有外加电源才能工作。
E6和E24数系及公比
对E6系列规范规定了六个基本数:1、1.5、
2.2、3.3、4.7、6.8(即E6 数系);E6数系的
公比为10的6次方根,即
。
对E24系列规定二十四个基本数:1、1.1、1.2、
1.3、1.5、1.6、1.8、2.0、2.2、2.4、2.7、
3.0、3.3、3.6、3.9、4.3、4.7、5.1、5.6、
电阻值标示注意
一般精度为5%的贴片电阻的阻值用三位 数字标示,1%的精密电阻用4位数字标 示。但元件体上三位数字标示的电阻不 一定都是普通电阻。精密电阻也有用三 位数字标示的。对三位数字标示的电阻, 必要时要通过查看料盘标签来确定精度 指标。同样,对色环电阻,4环和5环标 示的其阻值精度未必不同。
电子材料简介
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介电常数是衡量介电性能的主要参数,它决定了材料的电容、电感等电气性能。介电性能与材料的极化率和频率 响应密切相关,在高频和微波领域具有广泛应用。
光学性质
总结词
光学性质是指电子材料对光的吸收、反射、折射和发光等特性。
详细描述
光学性质与电子材料的能带结构、载流子类型和浓度等因素有关。在光电子器件、光通信等领域,光 学性质具有重要的应用价值。
电子材料简介
汇报人: 2024-01-பைடு நூலகம்1
目录
• 电子材料的定义与分类 • 电子材料的特性与应用 • 电子材料的发展趋势与挑战 • 电子材料在各领域的应用
01
电子材料的定义与分类
金属材料
总结词
具有良好的导电性和导热性,广泛用 于制造电子元件和电路。
详细描述
金属材料是电子材料中的一大类,具 有良好的导电性和导热性,能够满足 电子元件和电路的制造需求。常见的 金属材料包括铜、银、金、铝等。
电子材料可用于药物控制 释放领域,通过电场控制 药物的释放,提高药物的 疗效和降低副作用。
航空航天领域
导航系统
电子材料在航空航天领域的导航 系统中有广泛应用,如陀螺仪、
加速度计等。
卫星通信
电子材料在卫星通信领域的应用 包括发射和接收设备,用于实现
全球通信和定位服务。
航空电子
航空电子设备是航空器中的重要 组成部分,包括飞行控制、导航 、通信等系统,都离不开电子材
02
电子材料的特性与应用
导电性
总结词
导电性是指电子材料中自由电子的流 动能力,是衡量材料导电性能的重要 参数。
详细描述
导电性的好坏决定了电子材料在电路 中的传输效率。金属是典型的导电材 料,其导电性能优异,而绝缘体则几 乎不导电。导电性的强弱还受到温度 、杂质等因素的影响。
电子材料简介
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二极管(型号辨认)
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型号标识措施:经过在二极管体上印旳型号来区别不 同型号旳二极管 示意图
三极管(简介)
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三极管:由两个PN节经特殊工艺结合而成旳常用半导体 元件,有三个引脚 。用字母Q或TR来表达
作用:开关作用、放大作用 三极管多种封装
平面相应三极管旳 平面侧
三极管(分类)
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按功率分:分为小功率管、中功率管、大功率管。功 率越大旳三极管,体积也越大。
按工艺构造分:分为PNP型和NPN型两种
C
E:发射极B: C
B
基极其 集电极
C:
B
E NPN型
E PNP型
按放大原理分:双极型三极管(晶体三极管BJT )和 单极型三极管(场效应三极管FET )。BJT 中有两种载流子参加导电,一般是电流控制 型。FET中只有一种载流子参加导电,一般 是电压控制型。
额定功率:不小于2W旳电阻,一般直接印在电阻体上 不不小于2W旳电阻,因为体积小,印刷不便, 所 以直接经过电阻体积旳大小来区别。常用旳有 1/8W 、1/6W、1/4W、1/2W、1W3216=32×16
2023=20×12
电阻膜:金属膜电阻(metal)、碳膜电阻( carbon) 片式电阻旳尺寸规格:1005(英制0402)、1608(英制
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电子基础知识
电路旳物理量
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一、电流: 物体中带电粒子做有规则旳定向流动形成电流 交流电(Alternating Current):电流方向和大小随 时间变化。常用AC表达, 标志符号“~”。 直流电(Direct Current):方向不随时间变化。 常用DC表达, 标志符号“¯”。 单位:安培(A)、毫安(mA)、微安(uA)
电子材料知识点总结
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电子材料知识点总结1什么是电子材料?电子材料是特指适合于电子学这一范围使用的材料,它是电子工业和电子科学技术发展的物质基础。
2电子材料的选用原则1.根据元器件性能参数2.根据元器件结构特点3.根据元器件工艺特点4.按已知定律或法则5.按经济原则3霍尔效应定义1:在物质中任何一点产生的感应电场强度与电流密度和磁感应强度之矢量积成正比的现象。
定义2:通过电流的半导体在垂直电流方向的磁场作用下,在与电流和磁场垂直的方向上形成电荷积累和出现电势差的现象。
4电容器电介质材料的要求?1.介电常数ε尽可能的大2.损耗角正切tanδ尽可能的小3.具有高的绝缘电阻值,并保证电阻在不同温度和频率下稳定,避免因杂质分解或材料老化引起绝缘阻值下降;4.具有高的击穿强度。
5.要求电容器介质的性能在不同的温度、湿度等环境条件及不同的频率、电压等工作条件下保持长期稳定。
5电极材料的要求?要求制造电极的材料有足够的电导率、热导率和高温硬度,电极的结构必须有足够的强度和刚度,以及充分冷却的条件。
此外,电极与工件间的接触电阻应足够低,以防止工件表面熔化或电极与工件表面之间的合金化。
7表征无机介电常数特性的主要参数有哪些(限写三项)?介电常数除了与材料有关以外,还与温度和电场频率有关。
干燥气体通常是良好的绝缘体,但当气体中存在自由带电粒子时,它就变为电的导体。
这时如在气体中安置两个电极并加上电压,就有电流通过气体,这个现象称为气体放电。
气体放电有多种多样的形式。
主要的形式有辉光放电、电弧放电、电晕放电、火花放电、介质阻挡放电等。
二.描述气体击穿后的放电现象辉光放电:整个空间发光,电流密度小;低气压、电源功率小;电弧放电:放电通道和电极的温度都很高,电流密度大,电路有短路特征;电源功率大火花放电:有收细的发光放电通道、贯穿两极的断续的明亮火花;大气压下、电源功率小电晕放电:紧贴尖电极周围有一层晕光;极不均匀场刷状放电:从电晕放电电极中伸出许多较明亮的细放电通道;极不均匀场三.压电材料的四个重要参数并解释其含义?1.介质损耗:是判断材料性能好坏,选择材料和制作器件的重要依据2.机械品质因数:反映压电振子在谐振时的损耗程度3.机械耦合系数:是衡量压电体的机电能量转换能力的一个重要参数4.频率常数N:是指振子的谐振频率f r与主振动方向尺寸(或直径)的乘积。
电子材料概述PPT课件
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韩国 中国台湾
中国大陆
-0.2
-$150
-0.3
-$200
增长
因特尔创始人:销戈售额登.摩尔 电子材料概述
-0.4 数据来源:WSTS, Dataquest (2004.3)
信号与系统 过去和现在的比较
晶晶体体管管
电容
电阻
电子材料概述
配线
印刷版
占用面积只有原来的四亿分之一
晶体管
电容
Al配线
电阻
氧化层
得到五万多条结果。
电子材料概述
信号与系统
用事实说话—神光工程
电子材料概述
信号与系统
用事实说话—纳米材料
纳米齿轮
电子材料概述
纳米卫星
纳米谐振器
信号与系统
电子材料概述
尊敬的各位领导:
我们无机062班全体同学诚挚地申请参 加江苏大学“红旗团支部”的评选。
团结勤奋,自信勇敢 ,求实创新是我 们真实地写照。
土壌汚染
鉛含有飲料 水
含铅电子垃圾
铅污染地下水
电子材料概述
信号与系统
目前主要的无铅焊料
Sn-Ag系(Sn-Ag、Sn-Ag-Cu等) 熔点高(217-221℃) 成本高(Sn-Pb的二倍) 能耗大
Sn-Zn系(Sn-Zn、Sn-Zn-Bi等) ▪ 熔点低(198-199℃) ▪ 成本低(与Sn-Pb相当) ▪ 资源丰富
Substrate
Solder Paste
电子材ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ概述
Solder Ball
PCB
Solder Joint
信号与系统
铅的危害
Pb+1/2O2→PbO PbO+H2SO4→PbSO4+H2O PbO+HNO3→Pb(NO3)+H2 O PbO+2HCl→PbCl2+H2O
电子材料有哪些
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电子材料有哪些
电子材料是指在电子器件制造过程中所使用的材料,它们在电子领域发挥着至
关重要的作用。
电子材料的种类繁多,涵盖了半导体材料、绝缘体材料、导体材料等多个方面。
下面我们将对电子材料的种类进行详细介绍。
首先,半导体材料是电子材料中的重要组成部分。
半导体材料是一类介于导体
和绝缘体之间的材料,它的导电性介于导体和绝缘体之间。
常见的半导体材料包括硅、锗、砷化镓等。
半导体材料在电子器件中起着至关重要的作用,如在集成电路中作为基底材料,能够实现电子器件的微小化和高集成度。
其次,绝缘体材料也是电子材料中不可或缺的一部分。
绝缘体材料具有很高的
电阻率,几乎不导电。
常见的绝缘体材料包括二氧化硅、氧化铝等。
绝缘体材料在电子器件中主要用作绝缘层或介质层,起到隔离电子器件内部电路的作用。
此外,导体材料也是电子材料中的重要组成部分。
导体材料具有良好的电导性能,能够有效传导电流。
常见的导体材料包括铜、铝、金等。
导体材料在电子器件中主要用作导线、连接器等部分,起到传导电流的作用。
除了上述三类主要的电子材料外,还有许多其他类型的电子材料,如磁性材料、光电材料等。
磁性材料在电子器件中常用于制造电感、变压器等元件,光电材料则常用于制造光电器件、光纤通信器件等。
总的来说,电子材料的种类繁多,每一种材料都在电子领域发挥着重要的作用。
随着电子科技的不断发展,电子材料的种类和性能也在不断提升,为电子器件的制造和应用提供了坚实的基础。
希望通过本文的介绍,能够让大家对电子材料有一个更加全面和深入的了解。
电子材料物理知识点总结

电子材料物理知识点总结一、电子材料的概念电子材料是指以电子为主要研究对象的材料,是介于半导体材料和传统材料之间的新型材料。
它是一种以电子或电子结构为特征的材料。
电子材料可以分为有机电子材料、无机电子材料和有机无机杂化电子材料。
有机电子材料是指利用有机化合物和高分子材料进行制备的材料,主要应用于有机光电子器件领域;无机电子材料是指以无机晶体、合金、化合物和具有晶体结构的材料为主要成分,主要应用于半导体器件领域;有机无机杂化电子材料是指将有机和无机材料进行有机无机杂化,形成新的电子材料体系。
二、电子材料的基本性质1. 导电性导电性是电子材料最基本的性质之一,它决定了电子材料在电子器件中的应用。
电子材料的导电性可以通过电阻率、电导率和载流子浓度等参数进行表征。
导电性的大小受到很多因素的影响,如材料的成分、晶体结构、掺杂和非平衡态载流子等。
2. 光电性光电性是电子材料的重要性质之一,是材料对光的响应与光与材料相互作用的结果。
光电性主要包括吸收光谱、发光谱、光电导率和光致发光等。
光电性的研究对于开发光电器件、太阳能电池、发光二极管等具有重要的意义。
3. 磁性磁性是电子材料的重要性质之一,磁性可以通过材料的磁化强度和磁化率等参数进行表征。
磁性是材料内部电子自旋和轨道运动相互作用的结果,包括顺磁性、抗磁性、铁磁性和铁磁性等。
4. 光学性光学性是电子材料的另一个重要性质,主要包括折射率、透过率、反射率和吸收率等。
光学性是材料对光的传播和相互作用的结果,是开发光电器件和光学器件的重要基础。
5. 力学性能力学性能是电子材料的另一个重要性质之一,主要包括弹性模量、屈服强度、断裂韧性和蠕变性等。
力学性能是材料在外力作用下的表现,对于制备电子器件、结构材料和功能材料等具有重要的意义。
三、电子材料的制备方法1. 熔融法熔融法是一种将材料加热至熔化状态,然后冷却凝固得到材料的制备方法。
熔融法制备的电子材料主要包括单晶、多晶、块体和粉末等。
电子材料的概念
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电子材料的概念电子材料是指在电子领域中用于制造电子器件或用于电子器件工作的材料。
电子材料在电子工业中起着至关重要的作用,它们的性能和特点直接影响到电子器件的性能和功能。
电子材料包括半导体材料、导体材料、绝缘体材料和磁性材料等。
半导体材料是电子材料的重要组成部分,它具有介于导体和绝缘体之间的导电性能。
半导体材料的电导率和电阻率较低,但随着温度的变化而变化,同时还能通过外界的施加电场来控制电流的流动。
半导体材料的带隙比金属小,允许电子在带隙中跃迁,从而实现了诸如二极管、晶体管、太阳能电池等电子器件的制造。
导体材料是能够在外电场作用下自由移动电子的材料。
导体材料具有极低的电阻率,能够传导电流,是电子器件中重要的电路材料。
常见的导体材料包括铜、铝、金、银等。
绝缘体材料是电子材料中导电性最差的一类材料,其电子的可移动性非常差。
绝缘体材料的电阻率非常高,电流几乎不会通过,因此在电子器件中通常用作电路的绝缘材料,以防止电路短路和漏电。
磁性材料在电子器件中起着重要的功能作用。
磁性材料可以分为软磁性材料和硬磁性材料两类。
软磁性材料具有较低的矫顽力和较高的导磁率,广泛应用于电感器、变压器和电子变压器等电子器件中。
硬磁性材料具有较高的矫顽力和磁导率,用于制造磁头、磁盘和永磁体等电子器件。
除了上述几类电子材料,还有许多其他特殊功能的材料用于电子器件的制造。
例如,光学材料广泛应用于光纤通信、激光器和光电器件中;导热材料用于散热器和导热器件,以保持电子器件的工作稳定性;薄膜材料用于显示器、触摸屏和太阳能电池等器件。
电子材料领域的研究与应用也在不断发展,随着科学技术的进步,新型电子材料的研发和应用不断涌现。
例如,二维材料石墨烯因其独特的结构和性能受到广泛关注,被认为是未来电子器件领域的重要材料之一。
纳米材料也具有优异的电子性能,被广泛应用于电子器件的微纳米加工等领域。
总之,电子材料是制造电子器件和实现电子器件功能的基础材料。
电子材料认识教材

一.電阻(無極性)1.符號﹕用"R" 表示2.電阻定義﹕阻礙電流流過,使流過的電流減小﹑電壓降低3.電阻功能﹕限流分壓﹑藕合4.電阻種類﹕ 4.1 材料分﹕碳膜電阻﹑金屬氧化膜電阻﹑繞線電阻﹑水泥電阻。
4.2 構造分:固定電阻﹑可調電阻﹑微調電阻﹑熱敏電阻4.3形狀分﹕直插式電阻﹑貼片式電阻。
4.4 阻值標分﹕色環電阻﹑數字式電阻﹑直接式電阻。
5. 電阻單位﹕基本單位為﹕歐姆(^)常用單位有﹕千歐( K^)﹑兆歐(M^)單位換算﹕1M^=103K^=106^6. 電阻值認識﹕6.1 直接式電阻﹕阻值直接標示在電阻本身上。
6.2 色環電阻:用相應之顏色環將阻值標示在電阻上﹑每個色環都有一對應之數字﹐ 見下表﹕有效數字 誤差值黑 棕 紅 橙 黃 綠 藍 紫 灰 白 金 銀 本身色 棕 紅0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 +5% +10% +20% +1% +2%色環電阻識別時﹐以靠近端的色環為第一環﹐從左至右依次為第二環﹐第三環```````。
通常使用的色環電阻為四色環和五色環。
色環電阻的計算規則為﹕最後一環為電阻的誤差值﹐倒數第二環表示為10的幾次方(即有效值後有幾個零)﹐前面幾環為電阻的有效數字。
例﹕藍 綠 黃 金 阻值=65*104=650K^ 誤差﹕+/-5%橙 黃 紫 黑 棕 阻值=347*100=347^ 誤差﹕+/-1%6.3 數字式電阻﹕電阻本身標一數值﹐表示該電阻的阻值﹐識別時﹐數值最後一們應作為有效數值的10的幾次方(即有效值後有幾個零)。
例﹕某電阻上標示﹕105阻值=10*105=1000000^=1000K^=1M^1004阻值=100*104=1000000^=1000K^=1M^7.使用中書寫規范﹕各單位在使用及書寫時要統一規范﹐阻值為0.1-1000(不含1000)單位用"^"﹔1000-1000.000(不含1000.000)單位用"K^";1000.000以上單位用"M^"廠內標准書寫 對應稱呼(不可以使用)例﹕560^ 0805+/-10% 0.56K^ 0805+/-10%1.5K^ 0603+/-5% 1500^ 0603+/-5%2M^ 0603+/-5% 2000K^ 0603+/-5%二﹕電容 (有極性﹑無極性之分)1.符號﹕用"C"表示2.電容定義﹕由兩片彼此靠近﹐又不相連接的金屬片構成﹐它具有儲存電荷﹑ 釋放電量的能力。
电子材料基础知识

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整流二极管外形
MINI型:
MIN MELF/MELF
QUADRO MELF/MICRO MELF
•这类表面贴装型封装目前我司用的只有1N4148。
电子材料基础知识简介
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整流二极管外形
SOD-123、SOD-323、S/MINI DIP:
SOD-123
SOD-323
DF-S/MINI DIP
WOG
•这类封装都是桥堆,工作电流较小,如,DG106、DG108。
电子材料基础知识简介
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整流二极管外形
GBJ、GBU、PBL:
GBJ
GBU
PBL
•这类封装都是桥堆,工作电流较大,如,GBL406。
电子材料基础知识简介
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整流二极管外形
PBU、KBP、KBJ:
PBU
KBP
KBJ
•这类封装都是桥堆,工作电流较大,如,GBL406。
三极管
可控硅
集成电路(IC)
电子材料基础知识简介
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A.整流二极管(D) 二极管的符号——
•在电路中用于把交流电整流后成为直流电。根据其 工作频率和恢复时间不同,又低频整流二极管(如, 1N4007)、高频整流二极管(如,1N4148)、快恢 复二极管(FR107)、肖特基二极管(SR360)。 •主要电气参数:额定电流、反向耐压,对于快恢复 和肖特基二极管还有反向恢复时间。
电子材料基础知识简介
40
END
结束,谢谢!
电子材料基础知识简介
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电子材料基础知识简介
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集成电路外形
我们常用的为DIP、SOD型:
DIP型
SOD型
电子材料概念

结构材料----是以力学性能为基础,以制造受力构件所用材料,当然,结构材料对物理或化学性能也有一定的要求,如光泽、热导率、抗辐射、抗腐蚀、抗氧化等。
功能材料------则主要是利用物质的独特物理、化学性质或生物功能等而形成的一类材料。
用高速电子或短波长的X射线,将样品原子的内层电子激发,当外层电子向内层电子跃迁时,发出的射线称为-------X射线荧光。
布喇格公式: 2d sinθ= kλ d为晶面间距,衍射仪通过记录各衍射角θ的X射线强度,即可得到衍射谱,根据衍射峰可得到如下信息: 1 .通过测量衍射峰的位置2θ,可得到晶胞尺寸(点阵常数或晶面间距d),晶胞形状,晶面取向。
2 .通过测量衍射峰强度,可计算出原子在晶胞中的位置。
3 .根据峰的宽度,可得出微晶的尺寸和点阵应变的信息。
扫描电子显微镜(扫描电镜)有三种电子成像:1.背散射电子成像2.二次电子成像3.俄歇电子成像背散射:经200~ 300keV 加速后的入射电子束被样品中的原子核反弹回来(大于90度)的一部分电子(卢瑟福散射), 从试样表面 0.1 ~ 1μm 深度内反射出来.可研究样品内部的晶体学特性。
背散射电子不仅用作形貌分析,而且可用来显示原子序数衬度(成分分析)。
二次电子成像:在入射电子作用下从样品中原子的外层击出的低能电子称为二次电子. 二次电子成像反映了试样表面形貌。
二次电子的产额与原子序数之间没有明显的关系,故不能用来进行成分分析.在合适条件下,可得到电子通道花样,能给出表面层(小于5nm )晶体取向的信息俄歇 (Auger)效应:因某种原因使原子一个内层电子电离出去,于是内层产生一个空位,(一个电子填充此空位,同时发出X射线);也可以一个电子填充此空位,同时另一个电子脱离原子发射出去,这种无辐射现象称为俄歇 (Auger)效应。
俄歇电子带有表面原子化学态的信息,用俄歇电子成像不但可以观察表面的形貌,而且特别适用作表面层成分分析,这种仪器称为俄歇扫描电镜扫描电镜的特点:特点1:放大倍数为 10倍~30万倍;在形貌分析时常用 3千~1万倍,这时的分辨率为 10nm ;特点2:扫描电镜的景深比光学显微镜至少高两个数量级,放大倍数为10 倍时景深为 2mm,放大1万倍时景深为 1μm ,所以立体感很强;扫描电镜对样品的厚度无任何限制,所以普遍用来研究表面形貌。
【精品】电子材料基本常识
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常见电子元件基本常识第一章:绪论:一部高质量的性能优良的电子整机产品的制成,要经过多道工序,其质量好坏,取决于多种因素。
包括:原材料的质量,元器件和部件的性能和质量,线路设计的优劣,结构安排的合理性,工艺的先进性,造型设计是否美观等等。
但是,把各种元器件和部件装配成整机,进行必要的调整和测试,以及按规定对整机进行检验与试验,则是必不可少的十分重要的程序。
电子整机产品的质量,最终要靠这道程序保证。
电子产品经历了几代:电子管时代;晶体管时代;集成电路时代。
电子整机的调试工艺与机器制造业不同,机器制造业有严格的公差。
而电子元器件的电气参数离散性比较严重,所以必须进行调试。
操作技能比较关键,而技能的获得在于训练。
电子线路板常见元件简介:一:PCB板。
二:电阻(电位器)。
三:电容器。
四:电感线圈。
五:变压器。
六:二极管。
七:三管脚元件:三极管。
场效应管。
晶闸管。
八:集成电路(芯片)。
九:发光元件:数码管。
点阵。
发光管(LED)。
十:发声元件:蜂鸣器。
振铃(喇叭)。
十一:连接元件:插座(不同颜色)IC 座。
短路线。
十二:转换元件:继电器。
光耦。
整流桥。
发射管,接收管,按键。
十三:能源元件:晶体(晶振)。
电池。
十四:保护元件:保险管十五:传感器十六:其它:一.电子线路板(PCB:Print cucirt buard)一:电路(Circuit):是由电工设备和元器件按一定方式联接起来的总体,为电流流通提供了路径. 二:电源(ElectricSource):电路中供给电能的设备和器件称为电源.三:负载(Load):电路中使用电能的设备和元件称为负载.四:电流(Current):电荷的定向移动形成电流。
电流的大小常用电流强度(CurrentIntensity)来衡量。
单位为:(A安培.)五:电流强度:指单位时间内通过导体横截面的电荷量。
六:直流(directcurrent)..大小和方向均不随时间改变的电流,叫恒定电流(直流):七:交流(Alternatingcurrent):电流的大小和方向都随时间变化,称变动电流,其中一个周期内电流的平均值为零的变动电流,称为交变电流.(交流)八:电压(voltage):电路中A,B两点间电压的大小等于电场力由A点移动单位正电荷到B点所作的功。
电子材料基础知识

1.6.2精確度應與生產需求或標示相等;
1.6.3功率要求應與電路設計要求相符;
1.6.4熱性能熱穩定性能應與生產要求相符合;
1.6.5外觀有無銹蝕,標示是否清晰;
1.6.6尺寸規格是否合乎生產要求;
1.6.7材質要求是否合乎生產要求;
1.7晶片電阻的標準尺寸:(m/m)
1.5.2色環識別:
色環
黑棕Biblioteka 紅橙黃綠
藍
紫
灰
白
金
銀
無色
示數
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
誤差
1%
2%
0.1%
5%
10%
20%
Example: 1.紅綠黃金
25K10000=250000=250KΩ(±5%)
2.棕紅黃棕藍
124×10=1.24KΩ(±1%)
1.5.6晶片電阻的識別:
1.6影響電阻品質與使用的因素:
5.3.1加入以錄為主的化合物,在加入正向偏壓後發光,常見有紅色﹑黃色﹑綠色﹑簡稱LED,常用作指量,具有耗
壽命長的特點,而且體積小;腳位判別:引腳長的為正極,或塑封內面積較小金屬極為正極;
其次向電壓加到額定值時,便會反向導通,故其具有穩壓作用,當連接成如下電路形面穩壓時.
4.5分類:
4.5.1 PNP管,NPN管;P為空穴型半導體,N為電子型半導體.
4.5.2硅管:管壓降0.6~0.7V儲管:管壓降0.3~0.4V
4.6三極管常用參數釋義:
4.6.1β靜態放大系數
4.6.2BVebo集電極開路時e-b間的擊穿電壓
4.6.3BVceo基極開路時c-b間的擊穿電壓
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自恢復保險絲
自恢復保險絲: 自恢復保險絲 當電流急速增加時;內部的聚合物溫度瞬間上升 當電流急速增加時 內部的聚合物溫度瞬間上升 阻抗提高,通過的電流在毫秒內增大 通過的電流在毫秒內增大,電路如同開路 阻抗提高 通過的電流在毫秒內增大 電路如同開路
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DVD
PDA
电视 TV
电视
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保險絲
根据用途分类
可分為如下三大類 溫度保險絲 電流保險絲 自恢復保險絲
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應用領域
个人电脑 PC 笔记本电脑 Notebook 移动电话 Mobile Telephone 电冰箱 电脑板卡 PC fittings 空调器 网络设备 Network Equipment 通讯设备 Communication Equipment
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電容
電容原理之運用 : 電容器是電子設備中大量使用的主要元件之一. 電容器是電子設備中大量使用的主要元件之一. 它具有隔直流和分離各种頻率的能力. 它具有隔直流和分離各种頻率的能力.廣泛用在 隔直流﹑耦合﹑旁路﹑紋波﹑諧振回路調諧﹑ 隔直流﹑耦合﹑旁路﹑紋波﹑諧振回路調諧﹑ 能量轉換﹑ 能量轉換﹑控制電路中的時間常數元件等方面 電容電氣特性介紹. 電容電氣特性介紹. 鋁質電解電容器一般電氣特性包括: 鋁質電解電容器一般電氣特性包括: 1:靜電容量 2:損失角 3:泄漏電流 靜電容量; 損失角; 1:靜電容量;2:損失角;3:泄漏電流 1.靜電容量 表征電容器貯存電荷能力的大小. 靜電容量: 1.靜電容量:表征電容器貯存電荷能力的大小.
電子材料認識
講師:簡志建 講師 簡志建 2005年05月20日 年 月 日
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主要的電子材料
保險絲 二極管 電容 電阻 電感 光耦合器 三極管(電晶體 三極管 電晶體) 電晶體 場效應管 集成電路(IC) 集成電路
5.7:觸發二极管:具有较高的反向工作电压和峰值电流,
正向压降小,高频高压整流二极管,用在电视机行扫描 电路作阻尼和升压整流用。
5.8:发光二极管:用磷化镓、磷砷化镓材料制成,体积小,
正向驱动发光。工作电压低,工作电流小,发光均匀、 寿命长、可发红、黄、绿单色光
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電流保險絲
電流保險絲:在各種電流負荷條件下能夠安全可 電流保險絲 在各種電流負荷條件下能夠安全可 靠得熔斷從而為各分立元件或整個電路提供保 護 在一般的情況下可分為三大類: 在一般的情況下可分為三大類 1:超快熔斷型 超快熔斷型 2:快熔斷型 快熔斷型 3:慢熔斷型 慢熔斷型:TR5 19382 慢熔斷型
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二極體 2:半導體的種類 2:半導體的種類
本征半導體
純硅和鍺(11個9的純 度)晶體稱本征半導體. 硅和鍺為4價元素,其晶 體結構穩定.
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二極體
各類二極管的介紹 各類二極管的介紹
5.1:检波用二极管:从输入信号中取出调制信号是检波,
以整流电流的大小(100mA)作为界线通常把输出电流 小于100mA的叫检波。
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二極體
5.6:稳压二极管:是代替稳压电子二极管的产品。被制作
成为硅的扩散型或合金型。是反向击穿特性曲线急骤变 化的二极管。作为控制电压和标准电压使用而制作的。 二极管工作时的端电压(又称齐纳电压)从3V左右到 150V,按每隔10%,能划分成许多等级。
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பைடு நூலகம்
二極體
5.4:调制用二极管:通常指的是环形调制专用的二极
管。就是正向特性一致性好的四个二极管的组合件。 即使其它变容二极管也有调制用途,但它们通常是 直接作为调频用。
5.5:开关用二极管: 有在小电流下(10mA程度)使
用的逻辑运算和在数百毫安下使用的磁芯激励用开 关二极管。小电流的开关二极管通常有点接触型和 键型等二极管,也有在高温下还可能工作的硅扩散 型、台面型和平面型二极管。开关二极管的特长是 开关速度快。
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二極體
1:什麼是二極體 1:什麼是二極體
二極體在中國大陸又叫二极管,二極體的英文是 二極體在中國大陸又叫二极管 二極體的英文是diode,.二 二極體的英文是 二 極體有正、負二個端子,電流只能從正极向負极方向移動 電流只能從正极向負极方向移動; 極體有正、負二個端子 電流只能從正极向負极方向移動 一些初學者容易產生這樣一種錯誤認識: 一些初學者容易產生這樣一種錯誤認識:“半導體的 是一半的‘ 而二極體也是只有一‘ ‘半’是一半的‘半’;而二極體也是只有一‘半’電 流流動(這是錯誤的 所有二極體就是半導體” 這是錯誤的), 流流動 這是錯誤的 ,所有二極體就是半導體”.半導 體無論那個方向都能流動電流
達到保護的目的,當異常電流消失后,瞬間 達到保護的目的,當異常電流消失后, 恢復成低阻抗導體; 恢復成低阻抗導體;無須任何人更換或維修 與傳統的保險絲比較, ,與傳統的保險絲比較,更經得起考驗及信 內阻0.07歐姆) 0.07歐姆 耐.如RUE090(0.9A 內阻0.07歐姆)
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P型半導體
P型半導體是在4價的 本征半導體中混入了3價 元素,譬如极小量(一千 萬之一)的銦合成的晶 體.由於少一電子,所 以帶正電.P型的“P”正 是取“Positive(正)”一詞 的第一個字母.
N型半導體
若把5價的元素,譬 如砷混入4價的本征半導 體,將產生多餘1個電子 的狀態結晶,顯負電 性.這N是從 “Negative(負)”中取的第 一個字母.
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電容
電容器基本原理: 電容器基本原理:
NEW
1.電容器定義:一种能儲存電荷的電子元件. 2.電容器的構成: 由中間夾有電介質的兩塊金屬板構成.當兩極板分別帶有等量異 號的電荷Q時,若極間的電位差為V,則兩者之比就稱為電容器的電容量 .
S
d
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溫度保險絲
溫度保險絲 1:工作原理 工作原理: 1:工作原理:當溫度保險絲周圍溫度上升到它的動 作溫度時, 作溫度時,其易熔的合金熔化並在表面的張力作 用下及特殊樹脂幫助下, 用下及特殊樹脂幫助下,收縮成球狀附在兩引腳 的末端.這樣,電路被永久性切斷. 的末端.這樣,電路被永久性切斷. 2:動作溫度 溫度保險絲在硅油池內以每分鐘0.5 動作溫度: 0.52:動作溫度:溫度保險絲在硅油池內以每分鐘0.5-1 度速率上升,檢測電流小於100mA 100mA條件下所得的 度速率上升,檢測電流小於100mA條件下所得的 溫度,它是溫度保險絲實際的動作溫度. 溫度,它是溫度保險絲實際的動作溫度.內橋 S2(112度 安全電具: (123度 S2(112度); 安全電具: N4F (123度)
5.2:整流用二极管:从输入交流中得到输出的直流 是整流。以整流电流的大小(100mA)作为界 线通常把输出电流大于100mA的叫整流。 5.3:限幅用二极管: 大多数二极管能作为限幅使用。为了
使这些二极管具有特别强的限制尖锐振幅的作用,通常 使用硅材料制造的二极管。
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二極體
第二部分: 第二部分:美国 电子工业协会 (EIA)注册标志 ) 第三部分: 第三部分:美国 电子工业协会 (EIA)登记号 ) 第四部分: 第四部分: 器件规格号