Cтраница 1
![]() |
Зависимость. и / оГ и Т / 8 для образца с различной концентрацией дефектов. [1] |
Рост теплопроводности с температурой прекращается, когда становятся заметными процессы рассеяния электронов на колебаниях решетки и уменьшается длина свободного пробега электрона. При дальнейшем повышении температуры теплопроводность падает. [2]
Рост теплопроводности гра-фитируемого тела связан с увеличением размера кристаллитов ( см. гл. [4]
![]() |
Зависимость коэффициентов теплопроводности ( Я, температуропроводности ( а и теплоемкости ( С от влажности. [5] |
Темп роста теплопроводности с увлажнением зависит также от плотности исследуемого материала: с увеличением плотности темп роста увеличивается. [6]
Полученные Капустинским и Рузавиным данные не подтвердили также роста теплопроводности раствора NaCl с концентрацией, как это нашел Pay, и раствора КС1 вопреки результатам Кольрауша и Босворта. [7]
Увлажнение материала повышает его теплопроводность, причем наибольший при рост теплопроводности дает началь иое увлажнение. С повышением влажности прирост теплопроводности уменьшается. С повышением т-ры теплопроводность теплоизоля ционных материалов возрастает. [8]
![]() |
Результаты прецизионных термометрических исследований по скв. 10 - 467, г. Кишинев ( 1973 г. [9] |
Допустим вначале, что уменьшение градиента температуры с глубиной происходит в связи с ростом теплопроводности известняков в этом направлении. [10]
Технологические факторы, формирующие плотность графита - вид сырья и его гранулометрический состав, уплотняющие пропитки, повышая плотность, вызывают рост теплопроводности графита. [11]
![]() |
Зависимость общей теплопроводности от температуры. [12] |
Исследование температурной зависимости А рвш ( рис. 2, табл. 2), определенной как разность между измеренным значением общей теплопроводности К0бщ и электронной теплопроводности А эл, показало, что рост А о0щ соединений В CrSe и Cr7Se8 во всем интервале температур, а для остальных до 300 - 350 К, обусловлен ростом электронной составляющей теплопроводности. Об этом свидетельствует и тот факт, что для Gr2Se3 и FeCr2Se4, Овщ которых незначительна, до появления собственной проводимости рост с температурой общей теплопроводности не наблюдается. [13]
При очень низких температурах, близких к абсолютному нулю, теплопроводность Я, определяется чистотой и формой образца, и растет с увеличением температуры аналогично теплоемкости. Рост теплопроводности с температурой прекращается, когда становятся заметными процессы рассеяния электронов на колебаниях решетки и уменьшается длина свободного пробега электрона. При дальнейшем повышении температуры теплопроводность падает. Положение максимума на зависимости К ( Т) определяется дефектностью материала и соотношением электронного и фотонного вклада. [14]
В связи с тем что при наличии примесей температурный коэффициент фононной теплопроводности уменьшается, решающую роль в сплавах играет электронная теплопроводность, температурный коэффициент которой увеличивается с возрастанием количества примесей. Рост общей теплопроводности с повышением температуры подтверждается экспериментально как для высоколегированных сталей и сплавов, так и для сплавов на основе меди и алюминия. [15]