
导热系数;[热] 热导率
Thermal Conductivity Vacuum Gauge.
热传导真空计。
Thermal conductivity varies for different gases.
热传导率因不同气体而异。
The problem is the low thermal conductivity of air.
问题在于空气的热导率很低。
Thermal conductivity increases with the decrease of temperature.
随着温度的下降导热系数反而增大。
So it has low electrical conductivity and low thermal conductivity.
所以它的导电率比较低,并且导热率也非常低。
|coefficient of heat conductivity/thermoconductivity;导热系数;[热]热导率
热导率(Thermal Conductivity)是材料的一种固有物理属性,用于衡量其传导热量的能力。它表示在单位时间内,当材料内部存在单位温度梯度时,单位面积上通过的热量。热导率的数值越高,表明材料导热性能越好;反之则隔热性能越强。
数学表达
根据傅里叶热传导定律,热流密度 ( q )(单位时间通过单位面积的热量)与温度梯度 ( abla T ) 的关系为:
$$ q = -k abla T $$
其中 ( k ) 即为热导率(单位:W/m·K),负号表示热量从高温向低温传递。
微观机制
在固体中,热传导主要通过晶格振动(声子)和自由电子运动实现:
注:因未搜索到可验证的权威来源链接,本文未提供具体引用。建议通过学术数据库(如ScienceDirect、SpringerLink)查询标准教材《传热学》或国际标准ISO 22007获取权威数据。
Thermal Conductivity(热导率)是描述材料传导热量能力的物理性质,具体定义如下:
热导率表示单位时间内,材料在单位温度梯度下通过单位面积传递的热量。简单来说,它衡量材料传递热量的效率。热导率越高的材料(如金属),导热越快;热导率低的材料(如泡沫塑料)则更隔热。
根据傅里叶热传导定律,热流密度 ( q ) 与温度梯度 ( abla T ) 的关系为: $$ q = -k abla T $$ 其中:
热导率受材料成分、温度、微观结构(如晶体取向)等影响。例如,金属的 ( k ) 随温度升高可能降低,而某些非晶体材料相反。
如需具体数值或深入理论,建议参考物理或材料科学教材。
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