Materialer har vært en del av vårt liv og daglige arbeid siden oldtiden. Materialer er den primære delen av alt som omgir oss. Faktisk har noen materialer gitt navn til ulike tidsperioder i menneskehetens historie, for eksempel steinalderen, bronsealderen, jernalderen, syntetiske materialers alder, smarte materialers alder. Studiet av disse materialene kalles materialvitenskap.
Materialvitenskap handler om studiet av sammensetning, struktur, karakterisering, behandling, egenskaper, anvendelse og ytelse av ulike ingeniørmaterialer.
I moderne vitenskapelig alder har mange teknologier allerede blitt utviklet, og mange flere er under kontinuerlig utvikling for å gjøre menneskelig liv lettere og komfortabelt.
Eksistensen av slike teknologier avhenger grunnleggende av tilgjengeligheten av passende materialer. Ytelsen og kvaliteten på hvert eneste ingeniørfremstilt produkt styres primært av materialet som brukes til å produsere produktet.
Derfor spiller ingeniørmaterialer en viktig rolle i utviklingen og suksessen av alle ingeniørteknologier. For en mer grundig diskusjon om elektriske ingeniørmaterialer og andre fundamentale elektriske konsepter, anbefaler vi å se på noen av de beste bøker for elektriske ingeniører.
Materialene som brukes for produksjon av ingeniørfremstilte produkter kalles ingeniørmaterialer. Disse ingeniørmaterialene er rygraden av alle ingeniørfremstilte produkter. Design, produksjon, kommersialisering og ytelsen til ethvert ingeniørfremstilt produkt avhenger grunnleggende av materialet som brukes for produktet, for eksempel er halvledermaterialer grunnlaget for alle elektroniske enheter. På samme måte avhenger eksistensen av elektriske maskiner og utstyr helt av lede-, isolerende- og magnetiske materialer.
I lys av det ovennevnte er det nødvendig å ha kunnskap om ingeniørmaterialer i respektive felt for å bli en vellykket ingeniør i ethvert ingeniørfelt. Forskning og utvikling av nye ingeniørmaterialer er en kontinuerlig prosess. Mange institusjoner og laboratorier jobber kontinuerlig med utvikling av nye materialer for å møte de kontinuerlige endringene i industrins behov.
Som et resultat kommer nye fremvoksende materialer, som smarte materialer, høyytelsesmaterialer og intelligente materialer, kontinuerlig inn i bildet. Disse nye avanserte materialene har stor effekt på moderne teknologiålder.
Nå for tiden tar forskning og utvikling av nye materialer, for å møte ingeniørbehov, også hensyn til effekten av disse materialene på miljøet. For eksempel er radioaktive materialer svært nyttige for nuklear energi. Men radioaktiviteten fra disse materialene har en veldig negativ effekt på miljøet. Derfor må vi gjøre nødvendige forberedelser for å stoppe radioaktiviteten fra disse radioaktive materialene for å gjøre dem miljøvennlige.
Disse ingeniørmaterialene kan klassifiseres basert på grenen av ingeniørfaget som følger:
Mekaniske ingeniørmaterialer – for eksempel jern, stål osv.
Elektriske ingeniørmaterialer – for eksempel ledere, halvledere, isolatorer, magnetiske materialer osv.
Byggematerialer – for eksempel cement, jern, steiner, sand osv.
Elektroniske ingeniørmaterialer – for eksempel halvledermaterialer
For å bli en vellykket elektrisk ingeniør, må vi ha dyp kunnskap om elektriske ingeniørmaterialer. Elektrisk ingeniørmaterialvitenskap handler om studiet av sammensetning, struktur, karakterisering, behandling, egenskaper, anvendelse og ytelse av elektriske ingeniørmaterialer. Eksistensen og suksessen av enhver elektrisk maskin eller utstyr avhenger av tilgjengeligheten av passende elektriske ingeniørmaterialer, som ledere, isolatorer og magnetiske materialer osv.
Derfor må vi ha god kunnskap om egenskaper og anvendelser av elektriske ingeniørmaterialer før vi designer enhver elektrisk maskin. Ytelsen av ethvert elektrisk utstyr styres helt av kvaliteten på materialet som brukes for utstyret. Derfor må vi også ha kunnskap om faktorer som regulerer kvaliteten på ingeniørmaterialer for å designe et godt og vellykket elektrisk utstyr.
Basert på egenskaper og anvendelser kan elektriske ingeniørmaterialer kategoriseres som følger:
Ledere – for eksempel sølv, kobber, gull, aluminium osv.
Halvledere – for eksempel germanium, silisium, GaAs osv.
Isolatorer – plast, gummier, mika, isolerende papir osv.
Magnetiske materialer – jern, silisiumstål, Alnico, ferriter osv.
Erklæring: Respektér originalen, gode artikler er verd at deles, hvis det foreligger overtramp av opphavsrett, kontakt oss for sletting.