Cтраница 2
Для большинства газов температурная зависимость теплопроводности практически не отличается от предельной зависимости уже при атмосферном давлении. Следует также подчеркнуть, что теплопроводность газов, обладающих малой плотностью, увеличивается с ростом температуры, тогда как теплопроводность большинства жидкостей при повышении температуры снижается. Для жидкостей корреляция является менее надежной, чем для газов. В случае полярных или сильно ассоциированных жидкостей, таких, например, как вода, температурная зависимость теплопроводности может иметь максимум. [16]
Таким образом, температурная зависимость теплопроводности твердого кристаллического тела имеет экстремум между областями протекания процессов переброса и рассеяния на границах. [17]
Даны результаты определения температурной зависимости теплопроводности и удельной теплоемкости углеродистой стали, каменного ( базальтового) литья, корундов и деструктирующей пластмассы. [18]
Для физического объяснения температурной зависимости теплопроводности используется понятие средней длины свободного пробега волн L, которая, согласно теории Дебая [6, 71], определяет температурную зависимость К кристаллического диэлектрика. Аналогичное понятие используется в некоторых квазикристаллических теориях теплопроводности жидкости, где величина L принимается равной среднему межмолекулярному расстоянию. Однако наличие в жидкостях области ближней упорядоченности позволяет предположить, что средняя длина свободного пробега волн ограничена именно размерами области ближней упорядоченности или радиусом корреляции. С повышением температуры1 данная величина, как это следует из вида радиальной функции распределения, полученной экспериментально, быстро уменьшается, что влечет за собой возрастание теплового сопротивления жидкости. [19]
![]() |
Обобщенная кривая темпера - 1. [20] |
Вопрос о характере температурной зависимости теплопроводности расплавов в области более высоких температур в настоящее время продолжает оставаться дискуссионным. [21]
Определим качественный характер температурной зависимости теплопроводности чистых металлов. [22]
Работа посвящена изучению температурной зависимости теплопроводности порошковых керамических масс ( не спеченных) на основе периклаза и талька, а также сырого фарфора и обожженного шамота. Метод измерения основан на принципиально новой схеме измерения теплового потока. Результаты даны на графике. [23]
![]() |
Температурная зависимость коэффициента теплопроводности аморфных и кристаллических полимеров при низких температурах. [24] |
Аморфные полимеры имеют температурную зависимость теплопроводности, подобную стеклам: у них нет низкотемпературного максимума, однако наблюдается плато ( см. рис. 39) в области температур 5 - 15 К. Как выше, так и ниже этой области теплопроводность возрастает при повышении температуры. Ранее говорилось о том, что теплопроводность полимеров существенно зависит от ориентации. Однако в области гелиевых температур ориентация или не влияет, или оказывает очень слабое влияние на теплопроводность аморфных полимеров. Теории, объясняющие теплопроводность полимеров, можно разделить на два типа. Одни исходят из теории жидкого состояния [25-28], рассматривая перенос энергии между повторяющимися звеньями через химические связи ( первичные или вторичные) как индивидуальное некоррелированное явление. Другие исходят из теории твердого тела, принимая во внимание коллективное движение повторяющихся единиц и явления рассеяния фо-нонов, которые ограничивают область значений энергии переноса. При низких температурах, когда возбуждаются колебания с длиной волны много большей, чем расстояния между повторяющимися звеньями, естественно, используются теории второго типа. [25]
![]() |
Теплопроводность пирографита в направлении, параллельном базисной плоскости. [26] |
Кривая / изображает температурную зависимость теплопроводности пирографита после осаждения. [27]
Шнейдмессер [166, 167] исследовали температурную зависимость теплопроводности твердого водорода при различно концентрации ортомоднфикации. [28]
![]() |
Температурная зависимость теплопроводности CuSbSei. [29] |
На рис. 2 представлена температурная зависимость теплопроводности CugSbSe4 в твердом и жидком состояниях от комнатной температуры до 700 С с охватом области плавления. Как у Gu3AsSe4, теплопроводность данного соединения с температурой уменьшается. [30]