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文档简介
电子材料材料材料乃工业之母,各方面的工程科学,不论是电子、电机、机械、化工、土木、航海造船、核工、航空等都以材料为基础。每当材料上有重大突破时,各项工程科学亦随之快速地发展,故尖端科技及工业发展,均需高性能材料配合。材料的分类金属材料电子材料陶瓷材料高分子材料复合材料电子材料涵盖范围(一)从材料性质来区分
有机材料
无机材料从功能特性来区分
半导体材料
光电子材料
电子陶瓷材料
磁性材料
储能材料
敏感材料电子材料涵盖范围(二)从应用产业或领域分类
半导体用材料
显示器用材料
印刷电路板用材料
电池材料
记录媒体用材料
被动组件用材料
光纤光缆用材料在透明阳极与金属阴极间蒸镀有机薄膜,注入电子与电洞,并利用其在有机薄膜间复合,将能量转成可见光。每当材料上有重大突破时,各项工程科学亦随之快速地发展,故尖端科技及工业发展,均需高性能材料配合。每当材料上有重大突破时,各项工程科学亦随之快速地发展,故尖端科技及工业发展,均需高性能材料配合。其中主要的有以下三个问题:
1.两片玻璃基板中间夹着一层液晶,上层的玻璃基板是与彩色滤光片(ColorFilter)、而下层的玻璃则有晶体管镶嵌于上。并且可搭配不同的有机材料,发出不同颜色的光,来达成全彩显示器的需求。,藉以改变光线的偏极性,再利用偏光片决定画素(Pixel)的明暗状态。发现者:
1897年Thomas利用阴极射线的实验测得电子电荷–质量比(e/m)而确认电子之存在每当材料上有重大突破时,各项工程科学亦随之快速地发展,故尖端科技及工业发展,均需高性能材料配合。但这样还不够,还必须从塑料移走电子(氧化)或插入电子(还原),这种过程称为添补(doping)。从材料性质来区分
有机材料
无机材料电子材料涵盖范围(一)材料乃工业之母,各方面的工程科学,不论是电子、电机、机械、化工、土木、航海造船、核工、航空等都以材料为基础。在十七世纪末,IsaacNewton发现了古典力学(classicalmechanics)的三大定律,它是巨大物体移动的法则。氢原子的线光谱和氢原子结构
为了解决这三个问题,进而发展出与古典力学看似截然不同的量子力学。量子力学(一)量子力学(Quantummechanics)为近代物理学上除了相对论外的另一个重大发现。在十七世纪末,IsaacNewton发现了古典力学(classicalmechanics)的三大定律,它是巨大物体移动的法则。量子力学(二)而一直到了十九世纪末,二十世纪初的时候,古典力学面临了无法克服的矛盾和困难。其中主要的有以下三个问题:
1.黑体辐射(blackbodyradiation)
2.光电效应(photoelectriceffect)
3.氢原子的线光谱和氢原子结构
为了解决这三个问题,进而发展出与古典力学看似截然不同的量子力学。电子的发现发现者:
1897年Thomas利用阴极射线的实验测得电子电荷–质量比(e/m)而确认电子之存在质量:
5.485799×10-4a.m.u(即9.11×10-28g,电子质量约为质子质量的1/1840)电荷:
-1.602×10-19coul(即一单位的负电荷)物质的分类一般物质是由原子所构成,这些原子的原子核是互相的分离。因为原子中的电子有部分是与原子核束缚在一起,有部分电子是具有活性与其他原子交换,因此我们通常将各种不同物质分成四大类:
‧导体(conductor)
‧绝缘体(insulator)
‧半导体(semiconductor)
‧超导体(superconductor)导体(conductor)金属原子的外层电子并不被其原子核紧密束缚住,而能自由往来于金属各原子间,使得金属能作电的传导体。从材料性质来区分
有机材料
无机材料晶体管(transistor)是由transfer和resistor二字缩写而来,意思就是转换电阻,它可以利用一端的电压来控制另外两端之间的电阻,因而具有开关和放大信号的功能。金属原子的外层电子并不被其原子核紧密束缚住,而能自由往来于金属各原子间,使得金属能作电的传导体。发现者:
1897年Thomas利用阴极射线的实验测得电子电荷–质量比(e/m)而确认电子之存在其中主要的有以下三个问题:
1.,藉以改变光线的偏极性,再利用偏光片决定画素(Pixel)的明暗状态。其中主要的有以下三个问题:
1.晶体管(transistor)是由transfer和resistor二字缩写而来,意思就是转换电阻,它可以利用一端的电压来控制另外两端之间的电阻,因而具有开关和放大信号的功能。塑料是一种聚合物,为了能导电,必须仿效金属,它的电子必须能够自由移动
,不能被束缚在原子。塑料电子材料--导电高分子每当材料上有重大突破时,各项工程科学亦随之快速地发展,故尖端科技及工业发展,均需高性能材料配合。11×10-28g,电子质量约为质子质量的1/1840)电子材料涵盖范围(一)发现者:
1897年Thomas利用阴极射线的实验测得电子电荷–质量比(e/m)而确认电子之存在在很低很低的温度下电阻等于零,因此材料内的电子移动时不会碰到任何障碍。在透明阳极与金属阴极间蒸镀有机薄膜,注入电子与电洞,并利用其在有机薄膜间复合,将能量转成可见光。绝缘体(insulator)原子的外层电子被其原子核束缚住,这些电子就无法在各原子间漂移而不能导电。半导体(semiconductor)导电性介于导体跟绝缘体之间。半导体应用极多,且其体积小、耗电低、寿命长。超导体(superconductor)在很低很低的温度下电阻等于零,因此材料内的电子移动时不会碰到任何障碍。电子组件-真空管真空管基本上是一个控制电子流量的电子阀。外观看起来像灯泡(通常为玻璃制),其中的空气或其他气体几乎都已经抽真空。电子组件-晶体管晶体管(transistor)是由transfer和resistor二字缩写而来,意思就是转换电阻,它可以利用一端的电压来控制另外两端之间的电阻,因而具有开关和放大信号的功能。电子组件-有机场效应晶体管利用有机半导体材料取代在传统半导体MOS(MetalOxideSemiconductor)中的无机半导体材料。具有可弯曲、便宜和可制作出大面积的光电组件等优点,所以在未来的主动式组件发展上是大有可为的。塑料电子材料--导电高分子塑料是一种聚合物,为了能导电,必须仿效金属,它的电子必须能够自由移动
,不能被束缚在原子。但这样还不够,还必须从塑料移走电子(氧化)或插入电子(还原),这种过程称为添补(doping)。导电高分子应用底片上的抗静电物质
飞机、航天组件导线衣物防静电镀层电磁波防护网半导体组件大尺寸平面显示器TFT_LCD
两片玻璃基板中间夹着一层液晶,上层的玻璃基板是与彩色滤光片(ColorFilter)、而下层的玻璃则有晶体管镶嵌于上。当电流通过晶体管产生电场变化,造成液晶分子偏转,藉以改变光线的偏极性,再利用偏光片决定画素(Pixel)的明暗状态。OLED
有机发光显示器(OrganicLightEmittingDisplay)或称有机发光二极管(OrganicLightEmittingDiode)。在透明阳极与金属阴极间蒸镀有机薄膜,注入电子与电洞,并利用其在有机薄膜间复合,将能量转成可见光。并且可搭配不同的有机材料,发出不同颜色的光,来达成全彩显示器的需求。
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