Стекло является изолятором при нормальной температуре, но в экстремальных условиях оно может проявлять определенную степень электропроводности.
1. При комнатной температуре: типичный изолятор.
Чрезвычайно высокое удельное сопротивление: удельное сопротивление обычного стекла составляет примерно 10^{11} \\sim 10^{14} \\Omega \\cdot \\text{см}10-11~ 10
четырнадцать
Ом⋅см (намного выше, чем у проводников, таких как медь, всего 10^{-6} \\Omega \\cdot \\text{см}10.6 -Ом⋅см.

Причина
В основных компонентах стекла (таких как SiO₂) электроны связаны прочными ковалентными связями и им трудно свободно перемещаться.
Свободных электронов и ионов нет (аморфная твердая структура еще больше ограничивает миграцию заряда).
2. При высоких температурах: может быть слабопроводящим.
Ионная проводимость: при нагревании до высоких температур (например, выше 300 градусов) ионы металлов, таких как натрий и кальций, в стекле могут получить достаточную энергию для миграции, создавая слабый ток.
Приложение. Эта функция используется для некоторых датчиков-высокой температуры, но в повседневной работе ее можно игнорировать.

3. Исключения для специального стекла
Проводящее стекло (например, стекло ITO):
Поверхность покрыта пленкой оксида индия и олова (ITO), которая является проводящей и прозрачной и используется в сенсорных экранах и жидкокристаллических дисплеях.
Металлическое стекло (аморфный сплав):
Стекло, содержащее металлические компоненты, является проводящим, но не в традиционном смысле.
4. Явление разрушения
Пробой при высоком-напряжении. Стекло может разрушиться под воздействием чрезвычайно высокого напряжения (например, удара молнии), но это разрушительный разряд и аномальная проводимость.
Краткое содержание
Повседневное использование: Стекло является изолятором и широко используется для электроизоляции, изоляции окон и т. д.
Особые сценарии: Высокая температура, покрытие или модификация могут вызвать проводимость, но требуется специальный анализ.
