Propiedades Electricas de los Materiales

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Propiedades Eléctricas de los materiales y características


Slide Content

Propiedades
Eléctricas de los
Materiales
Exploraremos las fascinantes propiedades eléctricas de los diferentes
tipos de materiales, desde conductores y aislantes hasta
semiconductores. Aprenderemos cómo la estructura atómica de los
materiales determina su comportamiento eléctrico.

Conductividad Eléctrica
La conductividad eléctrica es la capacidad de la materia para permitir
el flujo de la corriente eléctrica a través de sus partículas. Dicha
capacidad depende directamente de la estructura atómica y molecular
del material, así como de otros factores físicos como la temperatura a
la que se encuentre o el estado en el que esté (líquido, sólido,
gaseoso).

Semiconductores
Los semiconductores son materiales cuyas propiedades eléctricas se
encuentran entre las de los conductores y las de los aislantes. Son la
base de los dispositivos electrónicos modernos, como los transistores,
diodos y circuitos integrados. Los semiconductores se utilizan en una
variedad de aplicaciones, desde la electrónica de consumo hasta la
automatización industrial y la tecnología militar.

Tipos de Materiales
Conductores
Los materiales
conductores son
aquellos que, en
mayor o menor
medida, son
capaces de
conducir
electricidad.
Aislantes
Materiales que no
permiten el paso de
la corriente
eléctrica, como el
plástico y el vidrio.
Semiconductore
s
Materiales que
pueden
comportarse como
conductores o
aislantes, como el
silicio y el germanio.

Estructura Atómica y Propiedades
Eléctricas
1
Átomos
La estructura atómica de los materiales
determina sus propiedades eléctricas.
2
Enlace Atómico
El tipo de enlace entre átomos influye en la
movilidad de los electrones.
3
Configuración Electrónica
La distribución de los electrones en los
materiales afecta su comportamiento
eléctrico.

Conductividad y Resistividad
1
Conductividad Eléctrica
Mide la capacidad de un material
para permitir el flujo de corriente
eléctrica.
2
Resistividad Eléctrica
Indica la oposición de un material al
paso de la corriente eléctrica.
3
Factores Influyentes
Temperatura, pureza del material y defectos microestructurales afectan la
conductividad.

Polarización de Materiales
Polarización Dieléctrica
Los materiales dieléctricos se polarizan
cuando se someten a un campo eléctrico.
Polarización Ferroléctrica
Algunos materiales, como el titanato de
bario, presentan polarización espontánea.
Polarización Iónica
La separación de cargas positivas y
negativas en materiales iónicos genera
polarización.
Polarización Dipolar
Moléculas con momentos dipolares
permanentes se alinean en presencia de un
campo.

Fenómenos de Polarización
1
Efecto Piezoeléctrico
Ciertos materiales generan cargas eléctricas cuando se someten a
esfuerzos mecánicos.
2
Efecto Electrostrictivo
Algunos materiales se deforman bajo la aplicación de un campo eléctrico.
3
Efecto Fotoeléctrico
La absorción de fotones por ciertos materiales libera electrones de su
superficie.

Aplicaciones de las Propiedades
Eléctricas
Electrónica
Transistores, diodos y
circuitos integrados
basados en
propiedades
eléctricas.
Sensores
Dispositivos que
aprovechan
fenómenos de
polarización, como
piezoeléctricos.
Generación de
Energía
Celdas solares y
baterías que
convierten energía
eléctrica a partir de
materiales.
Aplicaciones
Médicas
Dispositivos
quirúrgicos y de
diagnóstico que
utilizan propiedades
eléctricas.