Cтраница 1
Снижение теплопроводности в основном происходит за счет воздушных полостей. [1]
Снижение теплопроводности связывают с дополнительным рассеянием и затуханием фононов на поперечных связях между макроцепями облученного полиэтилена. Сшивание макроцепей уменьшает число внутренних степеней свободы, что в свою очередь вызывает понижение удельной теплоемкости по мере облучения полиэтилена. [2]
![]() |
Распределение частиц монокристаллического кремния по размерам после ультразвуковой обработки. [3] |
Снижение теплопроводности образцов, изготовленных из материалов с более высокой дисперсностью, обусловливается повышением их термоэлектрической эффективности, что весьма важно в производстве термоэлектрических преобразователей. [4]
Снижению теплопроводности затвердевшего цементного камня способствуют увеличение пористости, замена в порах воды газом, введение газонаполненного материала. На рис. 3.3 и 3.4 приведены зависимости коэффициента теплопроводности К от этих факторов. [6]
Отмечается снижение теплопроводности материала на основе хорошо графитирующегося кокса по мере измельчения его зерен, что обусловлено аморфизацией при дроблении поверхностного слоя частиц кокса. Чем мельче зерно, тем выше доля аморфизированного кокса относительно объема зерна. При графитации таких сильно разупорядо-ценных областей переход в состояние высокого упорядочения затруднен, поэтому чем мелкозернистее материал, тем при прочих равных условиях теплопроводность ниже. [8]
Для снижения теплопроводности вискозных волокон и увеличения объемности тканей и трикотажных изделий из них используются пустотелые волокна. Для производства волокон такого рода предложены самые различные способы, из которых лишь некоторые получили практическое применение. [9]
Увеличение или снижение теплопроводности гарниссажа увеличивает или уменьшает его толщину, ничего более не меняя. [10]
![]() |
Свойства алитопериклазосодержащих изделий. [11] |
С целью снижения теплопроводности футеровки и экономии топлива разработаны комбинированные футеровки печей с использованием совместно с огнеупорами ПХЦ или ХПЦ, муллитохромитовых МЛХ и хромито-муллитовых ХМЛ, обладающих теплопроводностью в 1 5 - 2 раза меньшей, чем огнеупоры ПХЦ и ХПЦ. [12]
Влияние пористости на снижение теплопроводности сильнее всего сказывается в том случае, когда при относительно высоком содержании кристаллов поры мелкие, так как именно при этом нарушается оплошность черепка и имеются точечные контакты между кристаллами. Когда кристаллов мало, подобного нарушения сплошности не происходит. [13]
Это ведет к снижению теплопроводности стенок и перерасходу топлива. [14]
В зависимости от темпа снижения теплопроводности в зоне д - и снижается темп нагревания датчика со стороны стенки. Тепла, поступающего от стенки в датчик, вытесняется больше, чем подводится от электронагревателя. [15]