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전도도측정 입니다

전도도측정에관한 자료입니다~참고하세요
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최초등록일 2009.05.07 최종저작일 2008.11
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전도도측정 입니다
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    소개

    전도도측정에관한 자료입니다~참고하세요

    목차

    1. 전도도(Conductivity)의 개요

    2. 전도도(Conductivity)의 종류

    3. 전도도(Conductivity)의 장치구조 및 설명
    - (특징, 적용분야 포함)

    4. 전도도(Conductivity)의 측정법
    (1) 측정방법
    (2) 유의사항
    (3) 실험이론

    5. 고찰 및 결론

    6. 실습사진들

    본문내용

    1. 전도도(Conductivity)의 개요
    - 물질 내에서 전류가 잘 흐르는 정도를 측정하는 장비

    전기 저항의 식은 다음과 같습니다.
    Resistance(R) = Resistivity(p) x length(L) / Area(s)
    ※ R : Ω, p : Ω * ㎝, L : ㎝, s : ㎠

    이러한 저항은 길이가가 길수록, 단면적이 작으면 작을수록 저항이 커지게 됩니다. 같은 길이, 같은 단면적에 저항이 커지면 커질수록 저항값은 커지게 됩니다. 저항은 전류 흐름의 방해 지표를 의미합니다. 모든 물질은 고유의 저항 값을 가지게 되며 이 고유 저항의 역수(逆數, 1/저항값)가 바로 전도도를 의미합니다.
    즉, 전도도는 물질에서 전류가 얼마나 쉽게 흐르는지의 지표가 됩니다.
    전도도의 지표로서는 1/1000 S/cm는 centimeter당 millisiemens를, 1/1000 mS/cm는 centimeter당 microsiemens를 사용합니다.

    2. 전도도(Conductivity)의 종류
    1) 전도도에 따른 물질의 종류
    - 물질이 전류를 운반 할 수 있는 정도를 말하며, 용액중의 이온세기를 신속 하게 평가 할 수 있는 항목으로 단위는 전기저항의 역수
    - 물질들은 전기전도도에 있어서 큰 차이를 보이며 구분되므로, 전기전도도에 따라서 물질의 분류가 가능하다. 위의 표는 전기전도도에 따라 물질을 나눈 것이다.
    물질은 전도도에 따라 Conductor, Semiconductor, Insulator로 나눌 수가 있다.
    ① 도체(Conductor)
    - 에너지대의 성질이 온도에 따라 어떻게 변하는지 고려함으로써 보다 자세한 금속의 전기전도 특성을 이해할 수 있다. 가전자대에 있는 에너지준위의 중간지점까지는 완전히 차있고 그 이상에서는 완전히 비어있는 모습을 보여준다. 사실 이것은 절대온도 0K 에서만 성립한다. 이 조건이 그림 15-5에 도시되어 있다. 0K에서 에너지대의 가장 높이 채워져 있는 상태의 에너지를 페르미 준위()라고 한다. 주어진 에너지준위가 채워져 있는 범위를 페르미 함수()로 나타낸다.

    참고자료

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