按用途分:
結(jié)構(gòu)電子材料——是指能承受一定壓力和重力,并能保持尺寸和大部分力學性質(zhì)(強度、硬度及韌性等)穩(wěn)定的一類材料;
功能電子材料——是指除強度性能外,還有特殊性能,或能實現(xiàn)光、電、磁、熱、力等不同形式的交互作用和轉(zhuǎn)換的非結(jié)構(gòu)材料;
按組成(化學作用)分:
無機電子材料——以可分為金屬材料(以金屬鍵結(jié)合)和非金屬材料(以離子鍵和共價鍵結(jié)合);
有機電子材料——主要是指高分子材料(以共價鍵和分子鍵結(jié)合);
按材料的物理性質(zhì)和應用領(lǐng)域分:
按材料的物理性質(zhì)分:導電材料、超導材料、半導體材料、絕緣材料、壓電鐵電材料、磁性材料、光電材料和敏感材料等。
按應用領(lǐng)域分:微電子材料、電器材料、電容器材料、磁性材料光電子材料、壓電材料、電聲材料等;
傳統(tǒng)電子材料與先進電子材料
現(xiàn)代電子材料種類繁多,它涉及電子工業(yè)所有領(lǐng)域和學科。當前電子材料研究的主要方向是高功能化、超高性能化、精細化、合化和智能化等五個方面,以精細化為核心,主要集中在下列幾個方面。
非晶態(tài)金屬和非金屬材料非晶態(tài)金屬的鐵磁玻璃具有高飽和磁化強度、低矯頑力、高電阻率和低損耗等優(yōu)異性能,是新一代長壽命、高節(jié)能變壓器磁芯的理想材料,可使鐵磁材料的消耗量減少、能耗下降乃。非晶態(tài)非金屬材料光電轉(zhuǎn)換效率已高達,是一種非常重要的大面積感光半導體薄膜能源材料。據(jù)報道,在硅片上沉積形成多層串聯(lián)結(jié)構(gòu),光電轉(zhuǎn)換率的理論值可高達,試驗值也達以上,在太陽能電池以及太陽能器件上將有開拓性的應用。
納米材料超微細的納米材料是年代發(fā)展起來的一項精細技術(shù)。其界面部分的原子排列介于晶態(tài)和非晶態(tài)之間。利用原位成型和原位燒結(jié)技術(shù),使材料的組成粒度和潔凈界面在三維空間上可控,從而使納米材料具有優(yōu)異的電、磁、光、力、熱學等特性,為具有自診斷控制功能,自恢復功能以及分子識別和反應控制功能的智能材料的發(fā)展創(chuàng)造了良好的條件。
納米材料的擴散系數(shù)比普通多晶材料大幾個數(shù)量級,比單晶大十幾個數(shù)量級,它的擴散·方向是準各向同性的,它的燒結(jié)溫度比一般超細粉低℃以上。