Cтраница 1
Теплопроводность кристаллической решетки осуществляется распространением упругих волн и ограничивается рассеянием этих волн: а) друг на друге и б) на дефектах кристалла. [1]
Механизм теплопроводности кристаллических решеток твердых тел, не содержащих свободных электронов, качественно отличен от механизма теплопроводности металлов. [2]
Количественная теория теплопроводности кристаллических решеток выходит за рамки нашего курса. Заметим только, что согласно этой теории коэффициент теплопроводности кристаллического диэлектрика при не слишком низких температурах обратно пропорционален первой степени абсолютной температуры. [3]
Теплопроводность складывается из теплопроводности кристаллической решетки у.ф. и теплопроводности УЭЛ -, создаваемой электронами. [4]
Известно, что теплопроводность кристаллической решетки соединения тем больше, чем больше энергия межатомного взаимодействия. Величина энергии межатомного взаимодействия определенным образом связана с температурой плавления. С другой стороны, с возрастанием молекулярного веса увеличивается степень агармоничности колебаний атомов, что приводит к дополнительному рассеянию фононов и к уменьшению теплопроводности. [5]
![]() |
Сравнительная величина электропроводности а, термо-э. д. с. а и теплопроводности Я в различных материалах. [6] |
Теплопроводность определяется суммой теплопроводности кристаллической решетки и электронной теплопроводности. [7]
![]() |
Зависимости удельно го сопротивления Q, теплопро-в Дно и х и эффективности тер-моэлемента Z от концентрации носителей заряда. [8] |
Удельная теплопроводность слагается из теплопроводности кристаллической решетки х, и электронной теплопроводности к3 Х ХР ХЭЛ. Удельная теплопроводность решетки в первом приближении не зависит от концентрации носителей заряда, а удельная электронная теплопроводность пропорциональна их концентрации. [9]
![]() |
Зависимость теплопроводности железа и некоторых сталей от температуры. [10] |
Обычно для чистых металлов теплопроводность кристаллической решетки чрезвычайно мала по сравнению с электронной частью теплопроводности. В сплавах же из-за уменьшения электронной части теплопроводности существенную роль начинает играть процесс передачи тепла решеткой, что и приводит к изменению температурной зависимости К. На величину коэффициента теплопроводности оказывает влияние способ предварительной обработки сплава. [11]
Предположим далее, что теплопроводность кристаллической решетки k, и подвижность и носителей не зависят от концентрации. [12]
![]() |
Зависимость теплопроводности железа и некоторых сталей от температуры. [13] |
Обычно для чистых металлов теплопроводность кристаллической решетки чрезвычайно мала по сравнению с электронной частью теплопроводности. В сплавах же из-за уменьшения электронной части теплопроводности существенную роль начинает играть процесс передачи тепла решеткой, что и приводит к изменению температурной зависимости К. На величину коэффициента теплопроводности оказывает влияние способ предварительной обработки сплава. [14]
Предположим далее, что теплопроводность кристаллической решетки kpft и подвижность и носителей не зависят от концентрации. [15]