1. 입자 간격 :
* 고체 : 고체의 원자 및 분자는 단단히 포장되어 상호 작용 전자 네트워크를 통해 충전을 쉽게 전달할 수 있습니다.
* 액체 및 가스 : 입자가 더 많이 퍼져 있습니다. 액체에서는 가스보다 가스보다 가까이 있지만 이동할 수있는 자유가 더 많습니다. 이 거리는 전하 캐리어 (전자)가 하나의 입자에서 다음 입자로 "홉"을하기가 더 어렵습니다.
2. 자유 전자 :
* 고체 : 일부 고형물, 특히 금속에는 재료 전체에서 쉽게 움직일 수있는 유리 전자가 있습니다. 이 전자는 전하 담체 역할을하므로 우수한 도체가됩니다.
* 액체 및 가스 : 대부분의 액체와 가스에는 많은 수의 자유 전자가 없습니다. 경우에 따라 충전 할 수있는 이온이있을 수 있지만 일반적으로 자유 전자보다 이동성이 적습니다.
예외 :
* 전해질 : 전해질이라고하는 일부 액체는 자유롭게 움직일 수 있고 전류를 운반 할 수있는 용해 된 이온을 함유하기 때문에 좋은 도체입니다. 예로는 바닷물, 배터리 산 및 용융 염이 있습니다.
* 플라즈마 : 이온화 된 가스 (원자가 전자를 잃거나 얻었습니다)는 전도성이 높아집니다. 플라즈마의 유리 전자와 이온이 쉽게 움직일 수 있고 충전 할 수 있기 때문입니다.
요약 :
많은 액체와 가스는 고체와 비교하여 열악한 도체이지만, 재료의 전도도는 특정 조성 및 특성에 따라 다릅니다. 일부 액체 및 가스는 우수한 도체, 특히 자유 충전 캐리어 (전자 또는 이온)가있는 도체가 될 수 있습니다.