物質 狀態(tài) 導熱率(W/mK)
石墨烯 固態(tài) (4840±440)-(5300±480)
金剛石 固態(tài) 900-2320
碳納米管紙 固態(tài) 450-800
銀 固態(tài) 420
銅 固態(tài) 401
金 固態(tài) 318
鋁 固態(tài) 237
鉑 固態(tài) 70
鐵 固態(tài) 60
鋼 固態(tài) 60
鉛 固態(tài) 35
汞 液態(tài) 8.34
冰 固態(tài) 2
陶瓷 固態(tài) 1.22
玻璃 固態(tài) 1.1
水 液態(tài) 0.6
聚乙烯 固態(tài) 0.3
尼龍 固態(tài) 0.2
石蠟油 液態(tài) 0.2
石棉 固態(tài) 0.2
聚苯乙烯 固態(tài) 0.08
軟木塞 固態(tài) 0.05
采用在標準狀況下的數據。對于氣體,值是對應于cp。
通常,物質的導熱系數可以通過理論和實驗兩種方式來獲得。
理論上,從物質微觀結構出發(fā),以量子力學和統(tǒng)計力學為基礎,通過研究物質的導熱機理,建立導熱的物理模型,經過復雜的數學分析和計算可以獲得熱導率。但由于理論的適用性受到限制,而且隨著新材料的快速增多,人們迄今仍尚未找到足夠精確且適用于范圍廣泛的理論方程,因此對于熱導率實驗測試方法和技術的探索,仍是物質熱導率數據的主要來源。
又稱導熱系數,反映物質的熱傳導能力,按傅立葉定律(見熱傳導),其定義為單位溫度梯度(在1m長度內溫度降低1K)在單位時間內經單位導熱面所傳遞的熱量。
熱導率λ很大的物體是優(yōu)良的熱導體;而熱導率小的是熱的不良導體或為熱絕緣體。λ值受溫度影響,隨溫度增高而稍有增加。若物質各部之間溫度差不很大時,在實用上對整個物質可視λ為一常數。晶體冷卻時,它的熱導率增加極快。
各種物質的熱導率數值主要靠實驗測定,其理論估算是近代物理和物理化學中一個活躍的課題。熱導率一般與壓力關系不大,但受溫度的影響很大。純金屬和大多數液體的熱導率隨溫度的升高而降低,但水例外;非金屬和氣體的熱導率隨溫度的升高而增大。傳熱計算時通常取用物料平均溫度下的數值。此外,固態(tài)物料的熱導率還與它的含濕量、結構和孔隙度有關。一般含濕量大的物料熱導率大。如干磚的熱導率約為0.27W/(m·K)而濕磚熱導率為0.87W/(m·K)。物質的密度大,其熱導率通常也較大。金屬含雜質時熱導率降低,合金的熱導率比純金屬低。各類物質的熱導率〔W/(m·K)〕的大致范圍是:金屬為50~415,合金為12~120,絕熱材料為0.03~0.17,液體為0.17~0.7,氣體為0.007~0.17,碳納米管高達1000以上。鉆石的熱導率在已知礦物中最高。
導熱系數:在穩(wěn)態(tài)條件下,1m厚的物體,兩側表面溫差為1℃,1h內通過1m2面積傳遞的熱量;熱導:穩(wěn)定傳熱條件下,平板材料兩表面溫差為1K,單位時間(1h)內通過單位面積(1m2)的傳熱量;傳熱系數:在...
保溫材料熱導率: 保溫隔熱材料按導熱系數分為:絕熱材料(導熱系數λ<0.23W/m?k);保溫材料(導熱系數λ<0.14W/m?k);高效保溫材料(導熱系數λ≤0.05W/m?k) 保溫材料名稱 &n...
銀白色輕金屬。有延展性。商品常制成棒狀、片狀、箔狀、粉狀、帶狀和絲狀。在潮濕空氣中能形成一層防止金屬腐蝕的氧化膜。鋁粉和鋁箔在空氣中加熱能猛烈燃燒,并發(fā)出眩目的白色火焰。易溶于稀、硝酸、鹽酸、氫氧化鈉...
隨著科學技術的快速發(fā)展,越來越多的高分子材料和納米材料不斷涌現(xiàn)出來。而對于各種新物質新材料的熱導率實驗測定,將開啟一個全新與未知的領域,這必然會帶動現(xiàn)代物理學科的一次新飛躍。同時也將為新型導熱材料和新型隔熱材料的開發(fā)與研究打下堅實的理論基礎。此舉將對未來的空間探索活動和海洋探索活動提供強大的理論與物質支持。人們希望得到高熱導率并且具有很好機械性能的材料,來解決電子產品的很重要的散熱問題,基于碳納米管的獨特性能,來自清華大學的研究人員制備出的高性能的碳納米管紙在將來作為導熱材料有很大的應用前景。 2100433B
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評分: 4.5
本文建立了建筑圍護墻體導熱反問題求解模型.采用控制容積法求解一維非穩(wěn)態(tài)導熱方程,得到墻體各節(jié)點的溫度值;應用遺傳算法編制建筑圍護材料熱導率的反演程序,確定了墻體的熱導率,結果具有較高的計算精度,該方法可為確定廣闊地理位置所對應氣候條件下的建筑維護墻體熱導率提供準確參照.
根據以上分析,有效熱導率的計算可分為以下幾種情況。
(1)無熱源的情形
如圖1,為無熱源平板,兩壁面溫度分別為T1與T2,熱導率為λ,板內溫度分布為:
(2)熱源強度為常數q''的情形
此情形下,板內溫度分布呈拋物線:
通過平板的熱流密度在不同處不再相同。
在x=0處,
在x=L處,
在x=L/2處,
當
顯然,λ'<λ,對應圖2中比較平坦的一條虛線。在計算q2時,有效熱導率為:
在實際工程材料中,熱導率大都是溫度的函數,它隨溫度而變化的規(guī)律不盡相同。作為一階近似,假如它隨溫度的變化規(guī)律滿足下式,其中λ0和a為常數:
(1)溫度變化的無熱源平板
板內溫度分布滿足下列導熱微分方程:
在已知板的兩壁面溫度為T1與T2的條件下,板內溫度分布如圖3所示,其函數形式為:
相應的熱流密度為
由此計算得到有效熱導率λ'為
該結論也可用于圓筒壁與球壁的計算,只是在圓筒壁與球壁中不用熱流密度而用單位長度熱流量qt與總熱流量Q來代替。
(2)溫度變化的有熱源平板
對照無熱源平板公式,此時板內溫度分布滿足下列導熱微分方程:
在已知板的兩壁面溫度為T1與T2的條件下,板內溫度分布圖4所示,其函數形式為:
板內的熱流密度在不同x處是不同的,在x=0,x=L與x=L/2處的q0、qL與qL/2與熱導率為常數的有熱源平板計算公式相同。
(1)熱導率分別為常數λ1與λ2的情形
兩層板內的熱流密度為:
把兩層材料視為一種材料,可表示為:
其中λ'為有效熱導率:
(2)熱導率分別為常數λ1=λ01 a1與λ2=λ01 a2的情形
由前面分析可知,當a1>0與a2<0時,板內的溫度分布曲線如圖5所示,板內的熱流密度為:
當把雙層材料復合平板視為一塊平板時,則有:
其中λ1'、λ2'與λ'分別為:
方法簡介
實驗室熱導率測量有穩(wěn)態(tài)法和瞬時法兩種。常應用穩(wěn)定平板式巖石熱導儀、穩(wěn)定分棒式巖石熱導儀等穩(wěn)態(tài)法,測量巖石熱導率。就地測量方法一般采用非穩(wěn)態(tài)法,即瞬時法。通常用一根直徑與長度比小于1:30的探棒插入松散沉積物中,探棒里有一個電熱器和測溫用的熱敏電阻。用已知并恒定的速率加熱探棒,記錄其溫升值。溫升的大小是加熱時間和周圍物質熱導率的函數。用溫度相對于時間的對數作圖,就可以得到測量數據的最簡判讀方法,也可以通過計算直接算出周圍物質的熱導率。此外,還應用非穩(wěn)定環(huán)形熱源——微形探針巖石熱導儀等非穩(wěn)態(tài)法。就地測量方法適用于深海沉積物、土壤、砂和冰雪等,其優(yōu)點是能夠測得原始狀態(tài)下的熱性質,但測量結果只能反映測量儀器周圍物質的瞬時熱狀態(tài) 。2100433B
熱導率換算是一個物理學術語。
1千卡(米·時·℃)〔kcal/(m·h·℃)〕 =1.16279瓦/(米·開爾文)〔W/(m·K)〕 1 英熱單位/(英尺·時·°F)〔But/(ft·h·°F) =1.7303瓦/(米·開爾文)〔W/(m·K)〕2100433B