www.wikidata.de-de.nina.az
Nichtleiter sind Stoffe deren elektrische Leitfahigkeit mit weniger als 10 8 S cm 1 bzw einem spezifischen Widerstand von uber 108 W cm vergleichsweise gering und daher meist nicht relevant ist und unterhalb der von Halbleitern liegt 1 2 3 Wahrend der Begriff in der Physik fur beliebige Materialien wie auch Gase und das Vakuum benutzt wird meint man in der Technik meist nur Festkorper Andere teilweise synonymische Bezeichnungen sind Isolator Isolierstoff und Dielektrikum Der Begriff Isolator meint neben der hier beschrieben Materialeigenschaft auch das nichtleitende Bauteil das der Befestigung von elektrischen Bauteilen dient siehe Isolator Werden Nichtleiter zur Isolation von elektrischen Leitern wie etwa bei Kabeln verwendet nennt man sie Isolierstoffe Bestimmen die Isolierstoffe die elektrischen Eigenschaften von elektrischen oder elektronischen Bauteilen z B Kondensatoren oder Koaxialkabel bezeichnet man sie als Dielektrikum Inhaltsverzeichnis 1 Unterteilung 2 Physikalische Eigenschaften 3 Beispiele 4 Weblinks 5 EinzelnachweiseUnterteilung BearbeitenIdeale Nichtleiter leiten keinen elektrischen Strom sie haben einen unendlich hohen Widerstand und keine freien beweglichen Ladungstrager wodurch ihre Leitfahigkeit null betragt Ideale Nichtleiter gibt es allerdings nicht da auch das vollkommene Vakuum in der Natur nicht existiert 4 nur in einigen Experimenten konnten die Eigenschaften der idealen Nichtleiter annahernd erreicht werden 5 6 Siehe dazu Isolierstoff Supraisolator Effekt bzw Superisolator Reale Nichtleiter hingegen besitzen abhangig von der Temperatur immer eine schwache Leitfahigkeit und somit einen endlichen spezifischen Widerstand 7 Dennoch konnen sie oft wie ideale Nichtleiter behandelt werden und ihre Leitfahigkeit kann vernachlassigt werden 8 9 Physikalische Eigenschaften BearbeitenNichtleiter sind Stoffe deren uberwiegende Anzahl an Ladungstrager wie Elektronen fest an die Atome gebunden bzw deren Ionen fest im Kristallgitter eingebaut sind und somit keine bedeutende Beweglichkeit haben 10 11 Dazu gehoren die meisten Nichtmetalle sowie Kohlenwasserstoffe und viele andere organischen Verbindungen Aufgrund der Vielfaltigkeit der nichtleitenden Materialien ist daher eine allgemeingultige Beschreibung der physikalischen Eigenschaften ausser der elektrischen Leitfahigkeit nicht moglich nbsp Bandstrukturen von Nichtleiter Mitte und Halbleiter rechts Wie beschrieben werden Materialien mit einer Leitfahigkeit im Bereich 10 8 bis uber 10 26 S cm 1 zur Gruppe der Nichtleiter gezahlt Dieser Wert hat seine Ursache in der sehr kleinen Dichte freier elektrischer Ladungstrager Elektronen und oder Ionen Am Beispiel eines nichtleitenden Festkorpers wie dem Diamanten lasst sich dies am besten uber das Energiebandermodell darstellen Bei Nichtleitern ist das Valenzband voll besetzt Da die verbotene Zone Energielucke zwischen Valenz und Leitungsband sehr gross ist EG gt 3 eV konnen Elektronen durch einfache thermische Anregung bei Raumtemperatur oder unter Normalbedingungen kaum ins Leitungsband wechseln 12 13 14 Ihre gering ausgepragte Leitfahigkeit kommt daher vor allem durch Ionen zustande 15 Auch bei stark erhohten Temperaturen bei denen die mittlere Energie der Elektronen theoretisch ausreichen wurde um ins Leitungsband zu wechseln ist dies vergleichsweise selten der Fall Eher kommt es vorher zu Ionisationsprozessen Verunreinigungen fuhren zu Verlusteffekten oder das Material wird durch die thermische Belastung zerstort In dieser Hinsicht unterscheiden sich Nichtleiter von Halbleitern Auch Halbleiter besitzen eine Verbotene Zone diese ist allerdings ausreichend klein sodass viele Elektronen auch bei geringen Temperaturen vom Valenzband in das Leitungsband angeregt werden konnen und somit fur den Ladungstransport zur Verfugung stehen ohne dass der Halbleiter dadurch beschadigt wird Der Grenzbereich zwischen Nichtleitern und Halbleitern liegt bei einer ungefahren Energielucke von drei Elektronenvolt 16 Nur eine sehr geringe Anzahl an Teilchen ist frei beweglich und bildet so genannte Ableitungsstrome Die Anzahl der frei beweglichen Ladungstrager vergrossert sich sowohl mit steigender Temperatur starkes Erhitzen als auch mit steigender Spannung Feldstarke Daher konnen alle als Nichtleiter bezeichneten Stoffe oder Materialien trotz ihrer Benennung mit ausreichend viel Energie zum Beispiel bei sehr hohen Temperaturen oder durch das Anlegen einer genugend hohen Spannung zum leiten von hoheren bzw hohen elektrischen Stromen gebracht werden wodurch sich diese in elektrische Leiter verwandeln allerdings oft nur kurzfristig da vor allem Festkorper dabei haufig irreversibel zerstort werden 17 18 19 Siehe dazu Isolator Uberlastungsschaden So wird auch Diamant abgesehen durch das Anlegen einer sehr hohen Spannung bei Rotglut zum Leiter 20 ebenso wie Glas das dann jedoch schmilzt 21 Beispiele Bearbeiten nbsp Diamant ein NichtleiterViele Stoffe sind Nichtleiter einer der bekanntesten Vertreter ist reiner Kohlenstoff in der Modifikation Diamant Aber auch zahlreiche Kohlenstoffverbindungen zahlen zu den Nichtleitern beispielsweise Bernstein oder verschiedene Kunststoffe Letztere werden unter anderem fur die Isolation von Kabeln oder fur Gehause verwendet Weitere Nichtleiter sind Keramikwerkstoffe Glas oder auch Silikone Nichtionisierte trockene Gase wie Argon Sauerstoff oder auch normale trockene Luft sind ebenfalls Nichtleiter Generell ist die Anwesenheit von Wasser fur viele naturliche Stoffe bzw Stoffgemische z B Holz die den elektrischen Strom von sich aus nicht bedeutend leiten dafur verantwortlich dass diese zum Leiter werden Denn destilliertes oder deionisiertes Wasser gilt zwar als Isolator da aber immer einige Wassermolekule dissoziiert sind stehen Ionen zur Verfugung die den elektrischen Strom leiten und Wasser zu einem schlechten Isolator machen Bei normalem Leitungswasser oder Wasser in Seen kommen noch die gelosten Salze Metall und Nichtmetallionen usw dazu Diese erhohen die Leitfahigkeit enorm und machen Wasser dadurch zu einem Leiter Salze im festen Zustand sind trotz ihres Ionenaufbaus meist Nichtleiter Die Bindungskrafte zwischen den Ionen sind zu gross als dass sich genug Ionen ausreichend frei bewegen konnten Werden Salze geschmolzen andert sich das Die Ionen sind nun nicht mehr so fest an ihren Nachbarionen gebunden und so konnen Salzschmelzen den elektrischen Strom durch Ionenleitung gut transportieren Weblinks Bearbeiten nbsp Wiktionary Nichtleiter Bedeutungserklarungen Wortherkunft Synonyme Ubersetzungen Versuch der Leibniz Universitat Hannover zur Leitfahigkeit von GlasEinzelnachweise Bearbeiten Leonhard Stiny Aktive elektronische Bauelemente Aufbau Struktur Wirkungsweise Eigenschaften und praktischer Einsatz diskreter und integrierter Halbleiter Bauteile Springer Verlag 2016 ISBN 978 3 658 14387 9 S 7 eingeschrankte Vorschau in der Google Buchsuche abgerufen am 26 November 2016 Steffen Paul Reinhold Paul Grundlagen der Elektrotechnik und Elektronik 1 Gleichstromnetzwerke und ihre Anwendungen Springer Verlag 2014 ISBN 978 3 642 53948 0 S 10 eingeschrankte Vorschau in der Google Buchsuche abgerufen am 26 November 2016 Volkmar Seidel Starthilfe Elektrotechnik Springer Verlag 2013 ISBN 978 3 322 80016 9 S 13 eingeschrankte Vorschau in der Google Buchsuche abgerufen am 8 September 2016 Forschung Februar 2007 CERN In FTE info Sonderausgabe EIROforum Abgerufen am 25 September 2016 Plotzlicher Widerstand In wissenschaft de vom 7 April 2008 Abgerufen am 14 September 2019 Rolf Fischer Hermann Linse Elektrotechnik fur Maschinenbauer mit Elektronik elektrischer Messtechnik elektrischen Antrieben und Steuerungstechnik Springer Verlag 2009 ISBN 978 3 8348 0799 1 S 2 eingeschrankte Vorschau in der Google Buchsuche abgerufen am 18 November 2016 Max Born Die Relativitatstheorie Einsteins und ihre physikalischen Grundlagen Books on Demand 2013 ISBN 978 3 95580 142 7 S 125 eingeschrankte Vorschau in der Google Buchsuche abgerufen am 16 September 2016 Johann Reth Hellmut Kruschwitz Dieter Mullenborn Klemens Herrmann Grundlagen der Elektrotechnik Springer Verlag 2013 ISBN 978 3 322 85081 2 S 4 eingeschrankte Vorschau in der Google Buchsuche abgerufen am 8 September 2016 Burchard Kohaupt Praxiswissen Chemie fur Techniker und Ingenieure Springer Verlag 2013 ISBN 978 3 663 07703 9 S 169 eingeschrankte Vorschau in der Google Buchsuche abgerufen am 26 November 2016 Wilhelm Heinrich Westphal Kleines Lehrbuch der Physik Ohne Anwendung Hoherer Mathematik Springer Verlag 2013 ISBN 978 3 662 28562 6 S 111 eingeschrankte Vorschau in der Google Buchsuche abgerufen am 1 August 2016 Alfred X Trautwein Uwe Kreibig Jurgen Huttermann Physik fur Mediziner Biologen Pharmazeuten Walter de Gruyter 2014 ISBN 978 3 11 031682 7 S 165 eingeschrankte Vorschau in der Google Buchsuche abgerufen am 18 November 2016 Gunther Oberdorfer Kurzes Lehrbuch der Elektrotechnik Springer Verlag 2013 ISBN 978 3 7091 5062 7 S 75 eingeschrankte Vorschau in der Google Buchsuche abgerufen am 20 Juli 2016 Lutz Zulicke Molekulare Theoretische Chemie Eine Einfuhrung Springer Verlag 2015 ISBN 978 3 658 00489 7 S 482 eingeschrankte Vorschau in der Google Buchsuche abgerufen am 16 September 2016 Peter W Atkins Julio De Paula Physikalische Chemie John Wiley amp Sons 2013 ISBN 978 3 527 33247 2 S 764 eingeschrankte Vorschau in der Google Buchsuche abgerufen am 16 Dezember 2016 Karl Kupfmuller Wolfgang Mathis Albrecht Reibiger Theoretische Elektrotechnik Eine Einfuhrung Springer Verlag 2013 ISBN 978 3 642 37940 6 S 263 eingeschrankte Vorschau in der Google Buchsuche abgerufen am 5 Februar 2017 Wilhelm Oburger Die Isolierstoffe der Elektrotechnik Springer Verlag 2013 ISBN 978 3 662 26196 5 S 10 eingeschrankte Vorschau in der Google Buchsuche abgerufen am 20 Juli 2016 Milan Vidmar Vorlesungen uber die wissenschaftlichen Grundlagen der Elektrotechnik Springer Verlag 2013 ISBN 978 3 642 52626 8 S 76 eingeschrankte Vorschau in der Google Buchsuche abgerufen am 13 Juni 2016 Helmut Simon Rudolf Suhrmann Der lichtelektrische Effekt und seine Anwendungen Springer Verlag 2013 ISBN 978 3 642 92737 9 S 186 eingeschrankte Vorschau in der Google Buchsuche abgerufen am 29 August 2016 Hansgeorg Hofmann Jurgen Spindler Werkstoffe in der Elektrotechnik Grundlagen Struktur Eigenschaften Prufung Anwendung Technologie Carl Hanser Verlag 2013 ISBN 978 3 446 43748 7 S 105 eingeschrankte Vorschau in der Google Buchsuche abgerufen am 16 September 2016 Eugene G Rochow Silicium und Silicone Uber steinzeitliche Werkzeuge antike Topfereien moderne Keramik Computer Werkstoffe fur die Raumfahrt und wie es dazu kam Springer Verlag 2013 ISBN 978 3 662 09896 7 S 38 eingeschrankte Vorschau in der Google Buchsuche abgerufen am 29 August 2016 Klaus Luders Relativistische Physik von der Elektrizitat zur Optik Walter de Gruyter GmbH amp Co KG 2015 ISBN 978 3 11 038483 3 S 170 eingeschrankte Vorschau in der Google Buchsuche abgerufen am 16 Dezember 2016 Normdaten Sachbegriff GND 4123451 0 lobid OGND AKS Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Nichtleiter amp oldid 221803183