溫度對導熱率的影響,溫度對電導率的影響?

時間 2021-08-30 09:17:02

1樓:匿名使用者

固體熱導率的普遍形式可寫成:

在溫度不太高時,材料中主要以聲子熱導為主,決定熱導率的因素有材料的熱容c、聲子的平均速度v和聲子的平均自由程l,其中v通常可以看作常數,只有在溫度較高時,介質的彈性模量下降導致v減小。材料聲子熱容c在低溫下與溫度t3成正比。聲子平均自由程v隨溫度的變化類似於氣體分子運動中的情況,隨溫度公升高而降低。

實驗表明在低溫下l值的變化不大,其上限為晶粒的線度,下限為晶格間距。

在極低溫度時,聲子平均自由程接近或達到其上限值—晶粒的直徑;聲子的熱容c則與t3成正比;在此範圍內光子熱導可以忽略不計,因此晶體的熱導率與溫度的三次方成正比例關係。

在較低溫度時, 聲子的平均自由程l隨溫度公升高而減小,聲子的熱容c仍與t3成正比,光子熱導仍然極小,可以忽略不計,此時與l相比c對聲子熱導率的影響更大,因此在此範圍內熱導率仍然隨溫度公升高而增大,但變化率減小。

在較高溫度下,聲子的平均自由程l隨溫度公升高繼續減小,而聲子熱容c趨近於常數,材料的熱導率由l隨溫度公升高而減小決定。

隨著溫度公升高,聲子的平均自由程逐漸趨近於其最小值,聲子熱容為常數,光子平均自由程有所增大,故此光子熱導逐步提高,因此高溫下熱導率隨溫度公升高而增大。一般來說,對於晶體材料,在常用溫度範圍內,熱導率隨溫度的上公升為下降。

溫度對電導率的影響?

2樓:匿名使用者

25度電導=電導*溫度校正係數

溫度校正係數f

攝氏溫度t

f=2.5315-0.4763ln(t)

此公式在10-36度間有效

3樓:唯進不止

反比,即溫度越高,電導率越低。

4樓:匿名使用者

電導率與溫度的關係

電導率隨溫度上公升而增大,呈現良好的線性關係,這是由於溫度公升高後離子遷移速度也加快的原因.

電導率隨溫度上公升而增大,呈現良好的線性關係,這是由於溫度公升高後離子遷移速度也加快的原因,因此在室溫下測得的電導率應校正至25℃為標準,根據相關研究的結果按下式計算時,得到水溫每變化1℃時的變化百分數為1.98和2.06,平均按2%計算。

×100%

式中: gt2, gt1—分別為溫度t2, t1時測得的電導率。

gt25—水溫25℃時測得的電導。

電導率的溫度校正可按下面二式計算:當水溫低於25℃時,當水溫高於25℃時,

式中:gt水溫t℃時測得的電導值()△t當t<25℃時,△t=25℃一t℃,當t>25℃時,△t=t℃一25℃。

5樓:教授王

沒有一般溫度高,導電性好

導熱係數與溫度的關係 30

6樓:**雞取

隨著溫度的公升高或含溼量的增大,典型建築材料的導熱係數都呈增大的趨勢。

多孔材料受潮後,液態水將取代微孔中原有的空氣,而在室溫和壓力下,液態水(約0.59w/(m.k))的導熱係數遠大於空氣(約0.026w/(m.k))。

因此,溼材料的導熱係數比干材料大,含水量越高,導熱係數越大。如果水在低溫下凝結成冰,材料的整體熱導率將隨著冰的熱導率達到2.2/(m.k)而增加。

7樓:遊心青春

沒有關係,影響因素有以下:不同物質導熱係數各不相同;相同物質的導熱係數與其的結構、密度、濕度、溫度、壓力等因素有關。同一物質的含水率低、溫度較低時,導熱係數較小。

一般來說,固體的熱導率比液體的大,而液體的又要比氣體的大。這種差異很大程度上是由於這兩種狀態分子間距不同所導致。現在工程計算上用的系數值都是由專門試驗測定出來的。

導熱係數是指在穩定傳熱條件下,1m厚的材料,兩側表面的溫差為1度(k,℃),在1秒鐘內(1s),通過1平方公尺面積傳遞的熱量,單位為瓦/公尺·度 (w/(m·k),此處為k可用℃代替)。

導熱係數僅針對存在導熱的傳熱形式,當存在其他形式的熱傳遞形式時,如輻射、對流和傳質等多種傳熱形式時的復合傳熱關係,該性質通常被稱為表觀導熱係數、顯性導熱係數或有效導熱係數。

此外,導熱係數是針對均質材料而言的,實際情況下,還存在有多孔、多層、多結構、各向異性材料,此種材料獲得的導熱係數實際上是一種綜合導熱性能的表現,也稱之為平均導熱係數。

8樓:合肥地暖

導熱係數越高,溫度公升的就越快,導熱係數低的,公升溫就比較慢,降溫也是如此。

9樓:匿名使用者

不同材料不同 不是一定的

樣品的導熱係數大小與溫度有什麼關係 5

10樓:淺若清風

隨著溫度的公升高增大,導熱係數呈增大的趨勢。

溫度公升高會引起分子熱運動的加快,促進固體骨架的導熱及孔隙內流體的對流傳熱。且孔壁之間的輻射換熱也會因為溫度的公升高而加強。

擴充套件資料

若材料含溼,則溫度梯度還可能造成重要影響:

1、溫度梯度將形成蒸汽壓梯度,使水蒸氣從高溫側向低溫側遷移。

2、在特定條件下,水蒸氣可能在低溫側發生冷凝,形成的液態水又將在毛細壓力的驅動下從低溫側向高溫側遷移。如此迴圈往復使材料表現出來的導熱係數明顯增大。

11樓:稀風

不同物質導熱係數各不相同;相同物質的導熱係數與其的結構、密度、濕度、溫度、壓力等因素有關。同一物質的含水率低、溫度較低時,導熱係數較小。例如:

一般來說,固體的熱導率比液體的大,而液體的又要比氣體的大。(氣體含水率《液體含水率《固體含水率)

12樓:看不夠學不夠

看是什麼樣品,一般固體和液體的導熱係數隨溫度公升高而減小,氣體的隨溫度公升高而增大

哪些因素會影響溫材料的導熱係數

13樓:匿名使用者

您好!跨越電子,您身邊的熱管理解決方案專家為您詳細解答:

導熱性能是指導熱材料傳遞熱量的能力。不同物質導熱係數各不相同,相同物質的導熱性能與多種因素有關。例如:

結構、密度、濕度、溫度、壓力等。同一物質的含水率低、溫度較低時,導熱係數較小。一般來說,固體的熱導率比液體的大,而液體的又要比氣體的大。

這種差異很大程度上是由於這兩種狀態分子間距不同所導致。

影響導熱性能的外在因素

一、物質含溼比率

一般保溫絕熱材料都具有多孔結構,容易吸濕。材料吸濕受潮後,其導熱係數增大。當含溼率大於5%-10%時,導熱係數的增大在多孔材料中表現得最為明顯。

其原理是由於材料的孔隙中有了水分(包括水蒸氣)後,孔隙中蒸汽的擴散和水分子的運動將起主要傳熱作用,而水的導熱係數比空氣的導熱係數大20倍左右,故引起其有效導熱係數的明顯公升高。如果孔隙中的水結成了冰,冰的導熱係數更大,其結果使材料的導熱係數更加增大。

二、工作溫度

溫度對導熱材料的導熱性能均有直接影響。溫度提高,材料導熱係數會上公升。因為根據物理知識,溫度公升高時,材料固體分子運動會加劇簡稱「熱運動」。

材料孔隙中空氣的導熱和孔壁間的輻射作用也有所增加。但在溫度為0-50℃範圍內其影響並不顯著,只有對處於高溫或負溫下的材料,才要考慮溫度的影響。

影響導熱性能的內在因素

一、材料型別

導熱材料www.coyomo.com導熱材料型別不同,導熱係數不同。

對於孔隙率較低的固體隔熱材料,結晶結構的導熱係數最大,微晶體結構的次之,玻璃體結構的最小。但對於孔隙率高的隔熱材料,由於氣體(空氣)對導熱係數的影響起主要作用,固體部分無論是晶態結構還是玻璃態結構,對導熱係數的影響都不大。

二、容重大小

容重(或比重、密度)是材料本身氣孔率的直接反映,由於氣相的導熱係數通常均小於固相導熱係數,所以保溫隔熱材料往往都具有很高的氣孔率,也即具有較小的容重。一般情況下,增大氣孔率或減少容重都將導致導熱係數的下降。

三、熱流方向

導熱係數與熱流方向的關係,僅僅存在於各向異性的材料中,即在各個方向上構造不同的材料中。

纖維質材料從排列狀態看,分為方向與熱流向垂直和纖維方向與熱流向平行兩種情況。傳熱方向和纖維方向垂直時的絕熱效能比傳熱方向和纖維方向平行時要好一些。一般情況下纖維保溫材料的纖維排列是後者或接近後者,同樣密度條件下,其導熱係數要比其它形態的多孔質保溫材料的導熱係數小得多。

對於各向異性的材料(如木材等),當熱流平行於纖維方向時,受到阻力較小;而垂直於纖維方向時,受到的阻力較大。以松木為例,當熱流垂直於木紋時,導熱係數為0.17w/(m·k),平行於木紋時,導熱係數為0.

35w/(m·k)。

氣孔質材料分為氣泡類固體材料和粒子相互輕微接觸類固體材料兩種。具有大量或無數多開口氣孔的隔熱材料,由於氣孔連通方向更接近於與傳熱方向平行,因而比具有大量封閉氣孔材料的絕熱效能要差一些。

四、比熱容

熱導率=熱擴散係數×比熱×密度。在熱擴散係數和密度條件相同的情況下,比熱越大,導熱係數越高。

隔熱材料的比熱對於計算絕熱結構在冷卻與加熱時所需要冷量(或熱量)有關。在低溫下,所有固體的比熱變化都很大。在常溫常壓下,空氣的質量不超過隔熱材料的5%,但隨著溫度的下降,氣體所佔的比重越來越大。

因此,在計算常壓下工作的隔熱材料時,應當考慮這一因素。

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導熱係數的測定實驗中環境溫度的變化對測量結果有什麼影響 ,為什麼?

14樓:匿名使用者

對材料熱耗散有影響,從而影響測量精度 。

保溫材料的導熱係數的大小與哪些因素有關?

15樓:不可圖一時

【影響絕熱材料導熱係數的主要因素】 1、溫度:溫度對各類絕熱材料導熱係數均有直接影響,溫度提高,材料導熱係數上公升。 2、含溼率:

所有的保溫材料都具有多孔結構,容易吸濕。當含溼率大於5%~10%,材料吸濕後溼份佔據了原被空氣充滿的部分氣孔空間,引起其有效導熱係數明顯公升高。 3、容重:

容重是材料氣孔率的直接反映,由於氣相的導熱係數通常均小於固相導熱係數,所以保溫材料都具有很大的氣孔率即很小的容重。一般情況下,增大氣孔或減少容重都將導致導熱係數的下降。 4、鬆散材料的粒度:

常溫時,鬆散材料材料的導熱係數隨著材料粒度減小而降低,粒度大時,顆粒之間的空隙尺寸增大,其間空氣的導熱係數必然增大。粒度小者,導熱係數的溫度係數小。 5、熱流方向:

導熱係數與熱流方向的關係,僅僅存在於各向異性的材料中,即在各個方向上構造不同的材料中。傳熱方向和纖維方向垂直時的絕熱效能比傳熱方向和纖維方向平行時要好一些;同樣,具有大量封閉氣孔的材料的絕熱效能也比具大有開口氣孔的要好一些。 氣孔質材料又進一步分成固體物質中有氣泡和固體粒子相互輕微接觸兩種。

纖維質材料從排列狀態看,分為方向與熱流向垂直和纖維方向與熱流向平行兩種情況,一般情況下纖維保溫材料的纖維排列是後者或接近後者,同樣密度條件一,其導熱係數要比其它形態的多孔質保溫材料的導熱係數小得多。 6、填充氣體的影響:絕熱材料中,大部分熱量是從孔隙中的氣體傳導的。

因此,絕熱材料的熱導率在很大程度上決定於填充氣體的種類。低溫工程中如果填充氦氣或氫氣,可作為一級近似,認為絕熱材料的熱導率與這些氣體的熱導率相當,因為氦氣或氫氣的熱導率都比較大。 7、比熱容:

絕熱材料的比熱容對於計算絕熱結構在冷卻與加熱時所需要冷量(或熱量)有關。在低溫下,所有固體的比熱容變化都很大。 在常溫常壓下,空氣的質量不超過絕熱材料的5%,但隨著溫度的下降,氣體所佔的比重越來越大。

因此,在計算常壓下工作的絕熱材料時,應當考慮這一因素。 8、線膨脹係數:計算絕熱結構在降溫(或公升溫)過程中的牢固性及穩定性時,需要知道絕熱材料的線膨脹係數。

如果絕熱材料的線膨脹係數越小,則絕熱結構在使用過程中受熱脹冷縮影響而損壞的可能性就越小。大多數絕熱材料的線膨脹係數值隨溫度下降下降而顯著下降。

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