Elektrizitatearen Ingeniaritzan erabiltzen diren materialak Elektrizitatearen Ingeniaritza materialak deritze. Material horien ezaugarri eta aplikazio-eremuen arabera, Elektrizitatearen Ingeniaritza materialak honela klasifikatu daitezke:
Material magnetikoak
Elektrizitatearen Ingeniaritza materialen klasifikazio-taula hurrengo irudian ikus daiteke
Hartzaileak oso handiak dituzten materialak dira. Hartzailetan, inguruko tenperaturan askeko elektron kopurua oso handia dago, hau da hartzaileen ondorio nagusiaren arrazoia.
Adibideak: Zilarra, Kobre, Urrutia, Aluminioa etab.
Zilarrak askeko elektron kopuru handia du, hau zilarra egiten du elektrizitatearen hartzaile onena. Nukleoko harremana txikiak dituzte askeko elektron hauek, horrek erraz askotan aske egon eta elektrizitatearen fluxuan partehartu dezakete.
Semihartzaileak hartzaileen eta isulatzaileen arteko konduktibotasunarekin duten materialak dira. Semihartzaileak III, IV eta V taldeko elementuak dira. Semihartzaile materialak kovalente lotura dute. Tenperatura normalan, semihartzaileen konduktibotasuna oso baxua da. Tenperatura handitu ahala, semihartzaileen konduktibotasuna esponentzialki handitzen da.
Adibideak: Germanioa, Silicioa, Arsenikoa Gallium etab.
Isulatzaile materialen konduktibotasuna oso baxua da. Material horiek oso handiak dituzte rezistibotasuna, hau izanik oso baliozkoak dira korrontea portatzen duten piezetako lurreko egitura metalikoetatik isulatzeko. Isulatzaile materialetan, elektronak nukleorekin oso estu lotuta daude. Hori dela eta, ezin dira askegatzea materialen barruan mugitzeko. Horregatik, isulatzaile materialen rezistibotasuna oso handia da.
Adibideak: Plastikoak, Keramika, PVC etab.
Material horiek elektrizitatearen maquinarien existentziarako garrantzitsuak dira. Magnetiko material gehienek permeabilitate handia dute, eta horietan erabiltzen dira magnetismo fluxuaren bide laburrak sortzeko. Magnetiko materialak hurrengo kategoriak dira:
Paramagnetiko materialak
Diamagnetiko materialak
Antiferromagnetiko materialak
Ferritoak
Material horiek oso handiak eta positiboak dituzte magnetismo eremuaren aurpegara. Magnetismo eremuaren ariketa ondo onartzen dute eta eremu kanpokoa kendu ostean oraindik magnetismo mantendu dezakete. Material horien ezaugarria histeresis magnetikoa da.
Adibideak: Burra, Kobalto, Nikel.
Material horiek oso txikiak eta positiboak dituzte magnetismo eremuaren aurpegara. Eremu kanpo magnetikoaren aitzindarit, material horiek oso txikiak dituzte magnetismoa. Adibideak: Aluminioa, Platinoa, Oxigenoa, Airea etab.
Material horiek oso ahulak eta negatiboak dituzte magnetismo eremuren aurpegiari. Eremu kanpo magnetikoaren aitzindarit, material horiek arrazoi gisa kanpo magnetikoaren aurpegiari ezagutzen dute. Eremu kanpo kendu ostean, material horiek ez dute magnetismo mantentzen. Askotan, argentera, kobre, urruti, hidrogeno etab. diamagnetiko materialak dira.
Material horiek oso txikiak eta positiboak dituzte magnetismo eremuaren aurpegara. Eremu kanpo magnetikoaren aitzindarit, material horiek oso txikiak dituzte magnetismoa eremu kanpoaren norabidean. Material horietan, atomuak paralelo eta antiparalelo alineatuta dituzte magnetismo dipolo mugimendua.
Adibideak: Cr, MNO, FeO, CoO, NiO, Mn etab.