Materiaal wat in die veld van Elektriese Ingenieurswese gebruik word, word Elektriese Ingenieursmateriaal genoem. Op grond van eienskappe en toepassingsgebiede kan Elektriese Ingenieursmateriaal as volg geklassifiseer word-
Magnetiese materiaal
'n Klassifikasiekaart van elektriese ingenieursmateriaal word hieronder getoon
Leiers is materiaal met baie hoë geleidbaarheid. Die aantal vrye elektrone is baie hoog in 'n leier by kamertemperatuur, wat die basiese rede is vir die hoë geleidbaarheid van leiers.
Voorbeelde: Silwer, Koper, Goud, Alumiinium ens.
Die aantal vrye elektrone is baie hoog in silwer, wat dit die beste leiers van elektrisiteit maak. Die bindende krag op hierdie vrye valenselektrone deur die kern is baie laag. Daarom kan hierdie elektrone maklik van die kern bevryd word en kan aan die stroom van elektrisiteit deelneem.
Halwegeleiers is materiaal met geleidbaarheid tussen leiers en isolators. Halwegeleiers is elemente van groep-III, groep-IV en groep-V elemente. Halwegeleiermateriaal het kovalente binding. By normale temperatuur is die geleidbaarheid van halwegeleiers baie laag. Met 'n toename in temperatuur neem die geleidbaarheid van halwegeleiers eksponensieel toe.
Voorbeeld: Germanium, Silikon, Gallium Arseen ens.
Die geleidbaarheid van isoleringmateriaal is baie laag. Hierdie materiaal het 'n baie hoë weerstand, wat dit baie geskik maak om die stroom dragende dele van die aarde te isoleer. In isoleringmateriaal is die elektrone sterk gebonde aan die kern. Daarom kan hulle nie bevryd word vir beweging in die materiaal nie. Daarom is die weerstand van isoleringmateriaal baie hoog.
Voorbeeld: Plastiek, Keramiek, PVC ens.
Hierdie materiaal speel 'n belangrike rol in die bestaan van verskeie elektriese masjiene. Magnetiese materiaal met hoë permeabiliteit word gebruik om die kern te bou om 'n lae weerstandspad te skep vir magnetiese flux. Magnetiese materiaal kan verder verdeel word in die volgende kategorieë
Paramagnetiese materiaal
Diamagnetiese materiaal
Antiferromagnetiese materiaal
Ferriete
Hierdie materiaal het 'n baie groot en positiewe suispersiteit tot buite magnetiese veld. Hulle het 'n sterk aantrekkingskrag tot buite magnetiese veld en kan magnetisme behou selfs nadat die buite magnetiese veld weggeneme is. Hierdie eienskap van materiaal word magnetiese histereesis genoem.
Voorbeeld: Yser, Kobalt, Nikkel.
Hierdie materiaal het 'n baie klein en positiewe suispersiteit tot buite magnetiese veld. In die teenwoordigheid van 'n buite magnetiese veld, verkry hierdie materiaal 'n baie klein magnetisme. Voorbeeld: Aluminium, Platina, suurstof, Lug ens.
Hierdie materiaal het 'n baie swak en negatiewe magnetiese suispersiteit tot buite magnetiese veld. By toepassing van 'n buite magnetiese veld word hierdie liggies afgestoot deur die buite magnetiese veld. Hierdie materiaal behou nie die magnetisme na die verwydering van die buite magnetiese veld nie. Onderste alle metaal soos silwer, koper, goud, waterstof ens. is diamagnetiese materiaal.
Hierdie materiaal het 'n baie klein en positiewe suispersiteit tot buite magnetiese veld. In die teenwoordigheid van 'n buite magnetiese veld word hierdie materiaal liggies gemagnetiseer in die rigting van die buite magnetiese veld. In hierdie materiaal is atome met gemengde parallel en antiparallel georiënteerde magnetiese dipoolbeweging.
Voorbeeld: Cr, MNO, FeO, CoO,