L'elevata conducibilità del metallo nella serratura elettrica della porta dell'armadio è dovuta agli elettroni liberi che si muovono nel campo potenziale del reticolo. Quando la temperatura aumenta, la vibrazione termica degli ioni (o atomi) aumenta, con conseguente posto vacante, e la periodicità normale del campo potenziale viene distrutta. Ciò impedisce agli atomi di muoversi, aumentando così la resistenza.
A bassa temperatura, la vibrazione degli ioni (o degli atomi) diminuisce bruscamente e la conduttività aumenta. A causa della formazione di coppie di elettroni nel metallo di alcuni materiali di blocco dell'armadio dell'interruttore, si muovono in modo ordinato a temperatura molto bassa (inferiore a 20 k) e la conduttività diventa infinita. Questa è chiamata superconduttività. L'elevata conducibilità termica dei metalli è dovuta principalmente all'elevata mobilità degli elettroni liberi e, in misura minore, a causa delle vibrazioni ioniche (componente fonone). Per questo motivo, la temperatura viene rapidamente omogeneizzata nel volume metallico.
L'elevata plasticità dei metalli è dovuta alla periodicità delle loro strutture atomiche e alla non direzionalità dei legami metallici. Quando il metallo nella serratura dell'armadio elettrico è deformato (forgiatura, laminazione, ecc.), cioè quando il volume di una parte del metallo viene spostato rispetto ad altre parti, il legame tra ioni (o atomi) non è danneggiato. I cristalli con legami covalenti o ionici, cioè cristalli con legami direzionali, sono fragili perché questi legami vengono distrutti durante la deformazione.





