Leiter
Elektrische Leiter dienen dem Ladungsträgertransport zur Erzeugung eines Stromflusses und damit dem Transport von elektrischer Energie. Das Besondere an Leitern im Vergleich zu Isolatoren oder Halbleitern ist die große Zahl frei beweglicher Ladungen. Das können Elektronen oder Ionen sein. Dazu kann zwischen Leitern 1. Klasse und Leitern 2. Klasse unterschieden werden.
Unter Leitern 1. Klasse versteht man alle Metalle sowie Graphit und einige chemische Verbindungen. Diesen ist gemeinsam, dass der Stromfluss mittels des Elektronentransports funktioniert und keine stoffliche Veränderung im Material hervorruft. Der beste metallische Leiter ist Silber. In vielen technischen Anwendungen kommt hingegen das wesentlich günstigere, aber trotzdem sehr gut leitende Kupfer zum Einsatz. Aluminium ist ein bewährtes Leitermaterial für lange Freileitungen, da sich hier geringe Dichte und das damit verbunden geringere Gewicht positiv bemerkbar machen.
Bei Leitern 2. Klasse - den Elektrolyten - sorgen nicht die Elektronen für den Stromtransport, sondern die Ionen. Hierbei findet im Leiter eine stoffliche Veränderung statt. Technische Anwendungen von Leitern 2. Klasse sind zum Beispiel Galvanisierungsanlagen oder Elektrolyse.
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Beispielsätze:
- Wärmewirkung - ein stromdurchflossener Leiter erwärmt sich immer.
- Mein Name ist Alexander Olthoff.
- Ich bin hier der Werkstattleiter.
- Dazu ist ein Leiter an der Unterseite der Trittplatte angeschlossen.
conductor
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Example sentences:
- Heat effect - an electrically charged conductor always heats up.
- A conductor is connected to the underside of the tread plate for this purpose.
- Metallic housing parts are earthed via separate conductors.
Conductor
Los conductores eléctricos se usan en transportadores de carga para generar un flujo de corriente para poder transportar energía eléctrica. A diferencia de los aisladores y semiconductores, los conductores cuentan con un gran número de cargas que se mueven libremente. Estas pueden ser electrones o iones. Se debe distinguir entre los conductores de clase 1 y de clase 2.
Los conductores de la clase 1 incluyen todos los metales, el grafito y algunos compuestos químicos. En el caso de todos estos conductores, el flujo de corriente se basa en el transporte de electrones y no genera cambios en el material. La plata es el mejor conductor metálico. Sin embargo, muchas aplicaciones técnicas usan cobre, ya que es más barato y aun así es un excelente conductor. El aluminio es un conductor probado y comprobado para líneas de energía elevadas gracias a su baja densidad y bajo peso asociado.
En el caso de los conductores de clase 2, electrolitos, se usan iones y no electrones para transportar corriente. Esto implica un cambio en el material. Las aplicaciones técnicas para los conductores de clase 2 incluyen, por ejemplo, los sistemas de electrochapado y de electrólisis.
Conductor
Los conductores eléctricos se usan en transportadores de carga para generar un flujo de corriente para poder transportar energía eléctrica. A diferencia de los aisladores y semiconductores, los conductores cuentan con un gran número de cargas que se mueven libremente. Estas pueden ser electrones o iones. Se debe distinguir entre los conductores de clase 1 y de clase 2.
Los conductores de la clase 1 incluyen todos los metales, el grafito y algunos compuestos químicos. En el caso de todos estos conductores, el flujo de corriente se basa en el transporte de electrones y no genera cambios en el material. La plata es el mejor conductor metálico. Sin embargo, muchas aplicaciones técnicas usan cobre, ya que es más barato y aun así es un excelente conductor. El aluminio es un conductor probado y comprobado para líneas de energía elevadas gracias a su baja densidad y bajo peso asociado.
En el caso de los conductores de clase 2, electrolitos, se usan iones y no electrones para transportar corriente. Esto implica un cambio en el material. Las aplicaciones técnicas para los conductores de clase 2 incluyen, por ejemplo, los sistemas de electrochapado y de electrólisis.