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热导率

热导率,又称“导热系数”。  是物质导热能力的量度。符号为λ或K。
英文:coefficient of thermal conductivity
是指当温度垂直向下梯度为1℃/m时,单位时间内通过单位水平截面积所传递的热量。
其具体定义为:在物体内部垂直于导热方向取两个相距1米,面积为1平方米的平行平面,若两个平面的温度相差1K,则在1秒内从一个平面传导至另一个平面的热量就规定为该物质的热导率,其单位为瓦特·米-1·开-1(W·m-1·K-1)。
如没有热能损失,对于一个对边平行的块形材料,则有
E/t=λA(θ2-θ1)/ι
式中E是在时间t内所传递的能量,A为截面积,ι为长度,θ2和θ1分别为两个截面的温度。在一般情况下有:
dE/dt=-λAdθ/dι

热导率基本信息

热导率研究方法

通常,物质的导热系数可以通过理论和实验两种方式来获得。

理论上,从物质微观结构出发,以量子力学和统计力学为基础,通过研究物质的导热机理,建立导热的物理模型,经过复杂的数学分析和计算可以获得热导率。但由于理论的适用性受到限制,而且随着新材料的快速增多,人们迄今仍尚未找到足够精确且适用于范围广泛的理论方程,因此对于热导率实验测试方法和技术的探索,仍是物质热导率数据的主要来源。

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热导率造价信息

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200厚(-18℃-25℃冻结物冷藏间)自熄型硬质聚氨酯喷涂

  • 聚氨酯(pu)性能指标:热导率≤0.024W/mk,燃烧性能等级为B1级
  • 1500m³
  • 3
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2022-05-09
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0.3厚聚氨酯氰凝隔汽层

  • 聚氨酯(pu)性能指标:热导率≤0.024W/mk,燃烧性能等级为B1级
  • 7000m²
  • 3
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2022-05-09
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PIRB1级保温板(200厚)

  • PIR B1级冷库板参数:发泡密度≥40kg/m3,热导率≤0.022W/m.k,尺寸稳定性≤±1%,闭孔率≥95%,抗压强度≥0.16MPa,吸水率≤3%,平整度±5mm,氧指数≥30
  • 1m²
  • 2
  • 常州晶雪、北京华茂
  • 中档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2022-01-07
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PIRB1级保温板(150厚)

  • PIR B1级冷库板参数:发泡密度≥40kg/m3,热导率≤0.022W/m.k,尺寸稳定性≤±1%,闭孔率≥95%,抗压强度≥0.16MPa,吸水率≤3%,平整度±5mm,氧指数≥30
  • 1m²
  • 1
  • 欧文斯科宁、西斯尔、可耐福、泛飞、巴斯夫
  • 中档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2022-01-07
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索纳数跑彩虹

  • 硬,不导电,性能稳定,机械强度高,回收利用少,耐腐蚀;同时具有热导率低的特性,在户外高温环境下,能起到热防护作用.③LED灯泡,LED是绿色光源,对环境无污染,没有频闪,且耗电率低;通过智能控件,可让
  • 1套
  • 2
  • 中高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2019-06-14
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热导率前景与意义

随着科学技术的快速发展,越来越多的高分子材料和纳米材料不断涌现出来。而对于各种新物质新材料的热导率实验测定,将开启一个全新与未知的领域,这必然会带动现代物理学科的一次新飞跃。同时也将为新型导热材料和新型隔热材料的开发与研究打下坚实的理论基础。此举将对未来的空间探索活动和海洋探索活动提供强大的理论与物质支持。人们希望得到高热导率并且具有很好机械性能的材料,来解决电子产品的很重要的散热问题,基于碳纳米管的独特性能,来自清华大学的研究人员制备出的高性能的碳纳米管纸在将来作为导热材料有很大的应用前景。 2100433B

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热导率定义

又称导热系数,反映物质的热传导能力,按傅立叶定律(见热传导),其定义为单位温度梯度(在1m长度内温度降低1K)在单位时间内经单位导热面所传递的热量。

热导率λ很大的物体是优良的热导体;而热导率小的是热的不良导体或为热绝缘体。λ值受温度影响,随温度增高而稍有增加。若物质各部之间温度差不很大时,在实用上对整个物质可视λ为一常数。晶体冷却时,它的热导率增加极快。

各种物质的热导率数值主要靠实验测定,其理论估算是近代物理和物理化学中一个活跃的课题。热导率一般与压力关系不大,但受温度的影响很大。纯金属和大多数液体的热导率随温度的升高而降低,但水例外;非金属和气体的热导率随温度的升高而增大。传热计算时通常取用物料平均温度下的数值。此外,固态物料的热导率还与它的含湿量、结构和孔隙度有关。一般含湿量大的物料热导率大。如干砖的热导率约为0.27W/(m·K)而湿砖热导率为0.87W/(m·K)。物质的密度大,其热导率通常也较大。金属含杂质时热导率降低,合金的热导率比纯金属低。各类物质的热导率〔W/(m·K)〕的大致范围是:金属为50~415,合金为12~120,绝热材料为0.03~0.17,液体为0.17~0.7,气体为0.007~0.17,碳纳米管高达1000以上。钻石的热导率在已知矿物中最高。

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热导率常见问题

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热导率材料导热率

物质 状态 导热率(W/mK)

石墨烯 固态 (4840±440)-(5300±480)

金刚石 固态 900-2320

碳纳米管纸 固态 450-800

银 固态 420

铜 固态 401

金 固态 318

铝 固态 237

铂 固态 70

铁 固态 60

钢 固态 60

铅 固态 35

汞 液态 8.34

冰 固态 2

陶瓷 固态 1.22

玻璃 固态 1.1

水 液态 0.6

聚乙烯 固态 0.3

尼龙 固态 0.2

石蜡油 液态 0.2

石棉 固态 0.2

聚苯乙烯 固态 0.08

软木塞 固态 0.05

采用在标准状况下的数据。对于气体,值是对应于cp。

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热导率文献

低热导率镁碳砖 低热导率镁碳砖

低热导率镁碳砖

格式:pdf

大小:789KB

页数: 2页

维普资讯 http://www.cqvip.com 维普资讯 http://www.cqvip.com

建筑围护材料热导率反演模拟研究 建筑围护材料热导率反演模拟研究

建筑围护材料热导率反演模拟研究

格式:pdf

大小:789KB

页数: 5页

本文建立了建筑围护墙体导热反问题求解模型.采用控制容积法求解一维非稳态导热方程,得到墙体各节点的温度值;应用遗传算法编制建筑围护材料热导率的反演程序,确定了墙体的热导率,结果具有较高的计算精度,该方法可为确定广阔地理位置所对应气候条件下的建筑维护墙体热导率提供准确参照.

有效热导率有效热导率的计算

根据以上分析,有效热导率的计算可分为以下几种情况。

有效热导率热导率为常数的平板

(1)无热源的情形

如图1,为无热源平板,两壁面温度分别为T1与T2,热导率为λ,板内温度分布为:

,通过平板的热流量q处处想等,且为:

(2)热源强度为常数q''的情形

此情形下,板内温度分布呈抛物线:

通过平板的热流密度在不同处不再相同。

在x=0处,

在x=L处,

在x=L/2处,

时,板内只有沿单方向的热流。此时计算q0时可采用下式所示的有效热导率λ':

显然,λ'<λ,对应图2中比较平坦的一条虚线。在计算q2时,有效热导率为:

,对应图2中较陡的一条虚线。

有效热导率热导率随温度变化的平板

在实际工程材料中,热导率大都是温度的函数,它随温度而变化的规律不尽相同。作为一阶近似,假如它随温度的变化规律满足下式,其中λ0和a为常数:

(1)温度变化的无热源平板

板内温度分布满足下列导热微分方程:

在已知板的两壁面温度为T1与T2的条件下,板内温度分布如图3所示,其函数形式为:

相应的热流密度为

由此计算得到有效热导率λ'为

,λ1和λ2分别为T1和T2条件下的热导率。

该结论也可用于圆筒壁与球壁的计算,只是在圆筒壁与球壁中不用热流密度而用单位长度热流量qt与总热流量Q来代替。

(2)温度变化的有热源平板

对照无热源平板公式,此时板内温度分布满足下列导热微分方程:

在已知板的两壁面温度为T1与T2的条件下,板内温度分布图4所示,其函数形式为:

板内的热流密度在不同x处是不同的,在x=0,x=L与x=L/2处的q0、qL与qL/2与热导率为常数的有热源平板计算公式相同。

有效热导率双层复合材料平板

(1)热导率分别为常数λ1与λ2的情形

两层板内的热流密度为:

把两层材料视为一种材料,可表示为:

其中λ'为有效热导率:

(2)热导率分别为常数λ101 a1与λ201 a2的情形

由前面分析可知,当a1>0与a2<0时,板内的温度分布曲线如图5所示,板内的热流密度为:

当把双层材料复合平板视为一块平板时,则有:

其中λ1'、λ2'与λ'分别为:

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热导率测量简介

方法简介

实验室热导率测量有稳态法和瞬时法两种。常应用稳定平板式岩石热导仪、稳定分棒式岩石热导仪等稳态法,测量岩石热导率。就地测量方法一般采用非稳态法,即瞬时法。通常用一根直径与长度比小于1:30的探棒插入松散沉积物中,探棒里有一个电热器和测温用的热敏电阻。用已知并恒定的速率加热探棒,记录其温升值。温升的大小是加热时间和周围物质热导率的函数。用温度相对于时间的对数作图,就可以得到测量数据的最简判读方法,也可以通过计算直接算出周围物质的热导率。此外,还应用非稳定环形热源——微形探针岩石热导仪等非稳态法。就地测量方法适用于深海沉积物、土壤、砂和冰雪等,其优点是能够测得原始状态下的热性质,但测量结果只能反映测量仪器周围物质的瞬时热状态 。2100433B

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热导率换算简介

热导率换算是一个物理学术语。

1千卡(米·时·℃)〔kcal/(m·h·℃)〕 =1.16279瓦/(米·开尔文)〔W/(m·K)〕 1 英热单位/(英尺·时·°F)〔But/(ft·h·°F) =1.7303瓦/(米·开尔文)〔W/(m·K)〕2100433B

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