熱伝導率 Thermal Conductivity

熱伝導率は、熱を伝導する材料の能力の尺度です。 熱伝導率の高い材料よりも熱伝導率の低い材料の方が、熱伝達の速度が遅くなります。

序文

熱伝導率(多くの場合、k、λ、またはκで表されます)は、熱を伝達または伝導する材料の固有の能力を指します。

これは、熱伝達の3つの方法の1つであり、他の2つは対流と放射です。

熱伝達プロセスは、適切な反応速度式の観点から定量化できます。

ウィキペディアによると…

材料の熱伝導率は、熱を伝導する能力の尺度です。熱伝達は、熱伝導率が高い材料よりも熱伝導率が低い材料の方が低い速度で発生します。たとえば、金属は通常熱伝導率が高く、熱を伝導するのに非常に効率的ですが、断熱材の場合は逆になります。

目次

あなたはこの記事がカバーすることを期待することができます:

  • 熱伝導率とはどういう意味ですか
  • 熱伝導率の用途
  • 熱伝導率を減らす方法
  • 熱伝導率はどのように測定されますか
  • 熱伝導率を負にすることはできますか
  • 熱伝導率と比熱
  • 熱伝導率と電気伝導率
  • 熱伝導率と熱伝達係数
  • 熱伝導率と温度
  • 熱伝導率と拡散率
  • 熱伝導率と熱容量
  • 熱伝導率と熱抵抗
  • 熱伝導率は温度によってどのように変化しますか
  • 熱伝導率は厚みによって変化しますか
  • 液体の熱伝導率はどのようにして得られますか
  • 熱伝導率検出器のしくみ
  • 熱伝導率単位を変換する方法
  • 熱伝導率の計算方法
  • 熱伝導率方程式
  • 熱伝導率係数とは
  • 熱伝導率から熱伝達係数を計算する方法
  • 熱伝導率から熱抵抗を計算する方法
  • どの材料が最も高いか熱伝導率

熱伝導率の意味は何ですか

熱伝導率は、温度勾配が領域に垂直に存在する場合に、材料の単位断面積を介して伝導によって熱が伝達される速度として定義できます。

熱伝導率の用途

ヒートシンクアプリケーション。

金属の熱伝導率が高い場合は、ヒートシンクアプリケーションで使用されます。

一方、金属の熱伝導率が低い場合は、断熱用途で使用されます。

熱伝導率はネガティブになることができます

熱伝導率を負にすることはできません。

熱伝導率と比熱

熱伝導率は熱を伝達する能力であり、比熱は特定の量の熱を保持する能力です。

熱伝導率と電気伝導率

定義上、電気伝導率は、印加電圧/電界の影響下で電流(運動中の電荷)が材料をどれだけうまく通過できるかを示す尺度です。

熱伝導率は、温度差の下で熱(運動中の熱エネルギー)が材料をどれだけうまく通過できるかを測定します。

熱伝導率と熱伝達係数

流体の熱伝導率は、流体全体の熱の空間分子拡散に関連しています。

対流熱伝達係数は、固体の上または周囲の流体のバルク運動による熱の輸送に関連しています。

熱伝導率と温度

熱伝導率の温度は、金属と非金属で異なります。

熱伝導率に対する温度の影響は、金属と非金属で異なります。

金属では、熱伝導率は主に自由電子によるものです。

合金では、電気伝導率の変化は通常小さく、したがって熱伝導率は温度とともに増加し、多くの場合温度に比例します。

熱伝導率と拡散率

熱伝導率と拡散率の主な違いは、熱伝導率は材料が熱を伝導する能力を指し、熱拡散率は材料の高温端から低温端への熱伝達率の測定値を指すことです。

熱伝導率と熱容量

熱伝導率は、材料が熱を伝導する能力を表し、比熱容量は、温度差と質量「1」に応じて吸収または放出される熱エネルギーの量を示します。

熱伝導率と熱抵抗

熱伝導率は材料特性であり、特定の材料が熱を伝導する能力を表します。

熱抵抗は、材料に固有のもう1つの熱特性であり、特定の厚さの材料が熱の流れにどのように抵抗するかを示す尺度です。

熱伝導率は温度によってどのように変化しますか

一般的に、ガスの熱伝導率は温度とともに増加します。

気体の運動論がその理由を説明しています。

液体の熱伝導率は、液体が膨張して分子が離れるにつれて、温度の上昇とともに低下します。

熱伝導率は厚さによって変化しますか

変わらない。

特定の材料の熱貫流率は、熱特性(この場合は熱伝導率)とその材料の厚さに依存します。

液体の熱伝導率はどのようにして入手できますか

熱伝導率は、内部チューブに適用される熱流束を、チューブ内を流れる流体内の温度分布で割ることによって計算できます。

したがって、熱電対を使用して流体の半径方向の温度を測定し、熱伝導率を計算します。

熱伝導率検出器のしくみ

ガスコイルと加熱コイルの両方を含む2本の平行なチューブを持つことによって。

熱伝導度検出器は、対流(ガス冷却)による熱伝達の原理に基づいて動作します。

比熱値の変化に伴うガス混合物への曝露によって引き起こされる加熱されたRTDまたはサーミスタの温度変化は、新しいサンプル種がクロマトグラフカラムを出るタイミングを示します。

熱伝導率方程式

K =(QL)/(AΔT)。

すべての物質には、熱を伝導する独自の能力があります。

材料の熱伝導率は、次の式で表されます。K=(QL)/(AΔT)、ここで、KはW / mで表した熱伝導率です。

熱伝導率係数とは

熱伝導率の係数:材料の熱伝導率の係数は、反対側の面が1度の温度差に保たれているときに、材料の単位立方体を単位時間あたりに伝導する熱量として定義されます。

熱伝導率から熱伝達係数を計算する方法

K /Δx。

これを行う最も一般的な方法は、対流流体の熱伝導率を長さスケールで除算することです。

ヌセルト数(流体力学で使用される無次元グループの1つ)を使用して係数を計算することも一般的です。

熱伝導率から熱抵抗を計算する方法

R = e /λ。

熱抵抗R(m2.K / W)は、断熱材の厚さ(eはメートルで表されます)と材料の熱伝導率(λ)に依存します:R = e /λ。

どの材料が最も高いか熱伝導率

ダイヤモンド

ダイヤモンドは主要な熱伝導性材料であり、銅よりも5倍高い伝導率値を測定します。

ダイヤモンド原子は、効果的な熱伝達に理想的な分子構造である単純な炭素骨格で構成されています。

ビデオ:熱伝導率とは何ですか?| 物理...

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