Jaki jest związek między przewodnością cieplną a gęstością, ciepłem właściwym i przewodnictwem termicznym materiału?

Zależność między przewodnością cieplną materiału izolacyjnego wynosi λ = k/(ρ × c), gdzie k reprezentuje przewodność termiczną materiału, ρ reprezentuje gęstość, a C reprezentuje ciepło właściwe.

1. Pojęcie przewodności cieplnej
W materiałach izolacyjnych przewodność cieplna odnosi się do zdolności ciepła na jednostkę powierzchni materiału do przechodzenia przez materiał na jednostkę, to znaczy szybkość transferu ciepła. Zwykle wyraża się to przepływ ciepła na jednostkę powierzchni na jednostkę czasu, gdy różnica temperatury wynosi 1k, a jednostka w/(m · k). Wielkość przewodzenia cieplnego zależy od przewodności cieplnej i różnicy temperatury materiału.

2. Wzór obliczeń przewodności cieplnej
Przewodność cieplna materiału izolacyjnego jest związana z gęstością, ciepłem właściwym i przewodnością cieplną materiału, a związek między nimi wynosi: λ = K/(ρ × c).
Wśród nich k reprezentuje przewodność cieplną materiału, jednostka jest w/(m · k); ρ reprezentuje gęstość, jednostka to kg/m3; C reprezentuje ciepło właściwe, urządzenie to J/(kg · k). Ta formuła mówi nam, że jeśli chcemy zmniejszyć przewodność cieplną materiału izolacyjnego, musimy zmniejszyć gęstość, wydajność cieplną i przewodność cieplną materiału.

3. Czynniki wpływające na przewodność cieplną
Na przewodność cieplną materiału izolacyjnego wpływa wiele czynników, takich jak temperatura, właściwości strukturalne materiału (takie jak struktura krystaliczna), skład chemiczny materiału, interakcja materiału itp. Ponadto gęstość, zawartość wody , porowatość i inne parametry materiału izolacyjnego wpłyną również na przewodność cieplną.


Czas po: Jan-20-2025