Ang mga factor na nakakaapekto sa resistivity ng mga materyales na elektrikal ay nalaan sa ibaba –
Temperatura.
Alloying.
Mechanical stressing.
Age Hardening.
Cold Working.
Temperatura
Ang resistivity ng mga materyal ay nagbabago depende sa temperatura. Ang resistivity ng karamihan sa mga metal ay tumataas habang tumaas ang temperatura. Ang pagbabago ng resistivity ng materyal depende sa pagbabago ng temperatura ay ibinigay sa formula sa ibaba-
Kung saan,
ρt1 ay ang resistivity ng materyal sa temperatura ng t1o C
at
ρt2 ay ang resistivity ng materyal sa temperatura ng t2oC
α1 ay ang temperature coefficient ng resistance ng materyal sa temperatura ng t1o C.
Kung ang halaga ng α1 ay positibo, ang resistivity ng materyal ay tumataas.
Ang resistivity ng mga metal ay tumataas habang tumaas ang temperatura. Ibig sabihin, ang mga metal ay may positive temperature coefficient of resistance. Mga metal na maaaring magpakita ng zero resistivity sa temperatura malapit sa absolute zero. Ang phenomenon na ito ay tinatawag na “superconductivity”. Ang resistivity ng semiconductors at insulators ay bumababa habang tumaas ang temperatura. Ibig sabihin, ang semiconductors at insulators ay may negative temperature coefficient of resistance.
Alloying
Ang alloying ay isang solid solution ng dalawa o higit pang metal. Ginagamit ang alloying ng mga metal upang makamit ang ilang mekanikal at elektrikal na properties. Ang atomic structure ng isang solid solution ay irregular kumpara sa mga pure metals. Dahil dito, ang electrical resistivity ng solid solution ay tumataas mas mabilis habang tumaas ang content ng alloy. Isang maliit na content ng impurity maaaring magdulot ng pagtaas ng resistivity ng metal. Kahit ang impurity na may mababang resistivity ay maaaring magdulot ng pagtaas ng resistivity ng base metal. Halimbawa, ang impurity ng silver (na may pinakamababang resistivity sa lahat ng metal) sa copper ay nagdudulot ng pagtaas ng resistivity ng copper.
Mechanical Stressing
Ang mechanical stressing ng crystal structure ng materyal ay nagpapabuo ng localized strains sa materyal crystal structure. Ang mga localized stains na ito ay nagdisturbo sa paggalaw ng free electrons sa materyal. Ito ay nagresulta sa pagtaas ng resistivity ng materyal. Subsequently, ang annealing ng metal ay binabawasan ang resistivity ng metal. Ang annealing ng metal, nagrelieve ng mechanical stressing ng materyal kaya ang localized stains ay natanggal mula sa crystal structure ng metal. Dahil dito, ang resistivity ng metal ay bumababa. Halimbawa, ang resistivity ng hard drawn copper ay mas mataas kumpara sa annealed copper.
Age Hardening
Ang age hardening ay isang heat treatment process na ginagamit upang mapataas ang yield strength at magdevelop ng kakayahan ng mga alloys na labanan ang permanenteng deformation dahil sa external forces. Ang age hardening ay tinatawag din bilang “Precipitation Hardening”. Ang prosesong ito ay nagpapataas ng lakas ng mga alloys sa pamamagitan ng paggawa ng solid impurities o precipitate. Ang mga nabuong solid impurities o precipitate, nagdisturbo sa crystal structure ng metal na naginterrupt sa flow ng free electrons sa metal/Dahil dito, ang resistivity ng metal ay tumataas.
Cold Working
Ang cold working ay isang manufacturing process na ginagamit upang mapataas ang lakas ng mga metal. Ang cold working ay kilala rin bilang “Work hardening” o “Strain hardening”. Ang cold working ay ginagamit upang mapataas ang mechanical strength ng metal. Ang cold working ay nagdisturbo sa crystal structure ng mga metal na naginterfere sa paggalaw ng electrons sa metal, dahil dito, ang resistivity ng metal ay tumataas.
Pahayag: Igalang ang orihinal, mahusay na mga artikulo na karapat-dapat na ibahagi, kung may infringement paki-delete.