Hybrid-Wechselrichter Off-Grid-Wechselrichter
FTS-Serie: Hybrid-Wechselrichter netzunabhängiger Wechselrichter







Bei einem Kristall mit perfektem Gitter entspricht die Bewegung eines Elektrons, das sich durch den Kristall bewegt, der Bewegung eines Elektrons mit effektiver Masse, das sich im freien Raum bewegt. Unter der Annahme, dass die thermische Bewegung klein genug ist, dass es keine Abweichung in der periodischen Struktur gibt, ist der Widerstand dieses Kristalls gleich Null. Echte Kristalle sind jedoch nicht perfekt, und es treten oft kristallographische Defekte auf, und Atome an einigen Gitterpunkten existieren möglicherweise nicht und können mit Verunreinigungen besetzt sein. Auf diese Weise wird die Periodizität des Gitters gestört und Elektronen werden gestreut. Wenn die Temperatur größer als die absolute Temperatur ist, werden die Atome am Gitterpunkt außerdem einem Wärmeschock ausgesetzt, und es gibt Wärmeschockteilchen, nämlich Phononen, die sich im Kristall bewegen. Je höher die Temperatur, desto mehr Phononen. Phononen kollidieren mit Elektronen in einem Prozess, der als Gitterstreuung bezeichnet wird. Der Fluss freier Elektronen wird hauptsächlich aufgrund der obigen zwei Arten von Streuung behindert, und der Kristall hat somit einen endlichen Widerstand.
Physik der kondensierten Materie
Die Physik der kondensierten Materie untersucht die Eigenschaften von Materie, insbesondere ihre elektronische Struktur. In der Physik der kondensierten Materie sind die komplexeren und verallgemeinerten Gleichungen des Ohmschen Gesetzes sehr wichtig und fallen in den Bereich der konstitutiven Gleichungen und der Theorie der Transportkoeffizienten.
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