ՈՉ, նրանք չեն կարող էլեկտրականություն անցկացնել: Քանի որ նրանք չունեն Ազատ շարժական էլեկտրոն: … ոչ մետաղների մեծ մասը էլեկտրականություն չի փոխանցում, սակայն կան որոշ բացառություններ, ինչպիսիք են գրաֆիտը, սիլիցիումի կիսահաղորդիչները և մետալոիդները (նաև կիսահաղորդիչներ):
Կիսահաղորդիչները մետաղյա՞ն են, թե ոչ մետաղական:
Որոշ մետալոիդներ, ինչպիսիք են սիլիցիումը և գերմանիումը, կարող են ճիշտ պայմաններում հանդես գալ որպես էլեկտրական հաղորդիչներ, ուստի դրանք կոչվում են կիսահաղորդիչներ: Սիլիցիումը, օրինակ, փայլուն է թվում, բայց ճկուն չէ և ճկուն չէ (այն փխրուն է, ինչը բնորոշ է որոշ ոչ մետաղների):
Կիսամետաղները մետաղե՞ր են։
Հիմնական միջոցներ. կիսամետաղներ կամ մետալոիդներ
Մետալոիդները քիմիական տարրեր են, որոնք ցուցադրում են ինչպես մետաղների, այնպես էլ ոչ մետաղների հատկությունները: … Սովորաբար, կիսամետաղները կամ մետալոիդները թվարկվում են որպես բոր, սիլիցիում, գերմանիում, մկնդեղ, անտիմոն, թելուր և պոլոնիում:
Ինչպե՞ս են կիսահաղորդիչներն ու մետաղները անցկացնում էլեկտրականությունը:
Մեկուսիչների և կիսահաղորդիչների համար ստորին գոտին կոչվում է վալենտական գոտի, իսկ ավելի բարձր գոտին՝ հաղորդման գոտի: Էներգիայի ստորին գոտին մետաղներում մասամբ լցված էէլեկտրոններով: … Երբ դա տեղի է ունենում, այս խթանված էլեկտրոնները կարող են շարժվել և անցկացնել էլեկտրականություն:
Բոլոր մետաղները հոսանք փոխանցո՞ւմ են այո, թե ոչ:
Չնայած բոլոր մետաղները կարող են էլեկտրահաղորդել, որոշ մետաղներ ավելի հաճախ օգտագործվում են բարձր լինելու պատճառովհաղորդիչ. Ամենատարածված օրինակը պղինձն է: Թեև ոսկին ունի հաղորդունակության համեմատաբար բարձր վարկանիշ, այն իրականում ավելի քիչ հաղորդունակ է, քան պղնձը: …