各种材料的导热系数列表
各种材料导热系数表
各种材料导热系数表导热系数是指在单位时间内,单位面积上的温度梯度为1℃时,物质的导热量。
导热系数的大小与材料的导热性能有关,不同材料的导热系数也会有所不同。
下面将介绍一些常见材料的导热系数表,以便大家更好地了解各种材料的导热性能。
1. 金属材料。
金属材料通常具有较高的导热系数,因此在热传导方面表现出色。
以下是一些常见金属材料的导热系数(单位:W/m·K):铜,401。
铝,237。
铁,80。
镍,91。
钨,173。
钢,50。
2. 绝缘材料。
绝缘材料的导热系数相对较低,因此在隔热方面具有优势。
以下是一些常见绝缘材料的导热系数(单位:W/m·K):玻璃纤维,0.04。
泡沫塑料,0.03。
硅胶,0.2。
聚乙烯,0.33。
聚氨酯,0.02。
聚苯乙烯,0.03。
3. 建筑材料。
建筑材料的导热系数直接影响建筑物的保温性能。
以下是一些常见建筑材料的导热系数(单位:W/m·K):水泥砂浆,1.7。
砖墙,0.6-1.0。
石膏板,0.16。
玻璃,0.96。
木材,0.12-0.16。
砂岩,2.0。
4. 液体和气体。
液体和气体的导热系数相对较低,因此在热传导方面表现一般。
以下是一些常见液体和气体的导热系数(单位:W/m·K):水,0.6。
空气,0.024。
氦气,0.15。
氮气,0.025。
甲烷,0.03。
酒精,0.17。
5. 其他材料。
除了上述材料外,还有许多其他材料的导热系数也值得关注。
比如塑料、陶瓷、橡胶等材料都有各自的导热系数。
在实际应用中,了解材料的导热系数有助于选择合适的材料进行隔热或传热设计。
总结。
通过上述介绍,我们可以看到不同材料的导热系数差异较大,这也决定了它们在热传导方面的表现。
在工程设计和材料选择时,需要充分考虑材料的导热性能,以满足实际需求。
希望本文介绍的各种材料导热系数表能够对大家有所帮助。
各种材料的导热系数列表
各种材料的导热系数列表以下是我们给出的各种材料的导热系数列表:
常用材料的导热系数表
气体热物理性能
亚克力,又叫PMMA或亚加力,源自英文acrylic(丙烯酸塑料)。
化学名称为聚甲基丙烯酸甲酯,是一种开发较早的重要可塑性高分子材料,具有较好的透明性、化学稳定性和耐候性、易染色、易加工、外观优美,在建筑业中有着广泛的应用。
有机玻璃产品通常可
以分为浇注板、挤出板和模塑料。
下列表的线性公式系数,计算填充空气、氩气、氮气、氙气四种气体空腔的导热系数、粘度和常压比热容.传热计算时,假设所充气体是不辐射/吸收的气体。
气体的导热系数
气体的粘度
气体的常压比热容
气体的摩尔质量
校准发射率的确定
标准发射率εn的确定:
镀膜表面的标准发射率εn应在接近正常入射状况下利用红外谱仪测出其谱线的反射曲线,并应按照下列步骤计算出来:按照表A.1给出的30个波长值,测定相应的反射系数Rn(λi)曲线,取其数学平均值,得到283K温度下的常规反射系数。
283K的常规发射率由下式给出:校正发射率ε的确定:给出的系数乘以常规发射率εn即得出校正发射率ε。
用于测定283K下标准反射率Rn的波长(单位;微米)
—校正发射率与标准发射率之间的关系εn
注:表中的数据为D65光源标准的相对光谱分布Dλ乘以视见函数V(λ)以及波长间隔Δλ。
各种材料的导热系数列表
各种材料的导热系数列表 Prepared on 22 November 2020
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常用材料的导热系数表
气体热物理性能
,又叫或亚加力,源自英文acrylic(丙烯酸塑料)。
化学名称为,是一种开发较早的重要高分子材料,具有较好的、和、易染色、易加工、外观优美,在中有着广泛的应
用。
产品通常可以分为板、挤出板和。
下列表的线性公式系数,计算填充空气、氩气、氮气、氙气四种气体空腔的导热系数、粘度和常压比热容。
传热计算时,假设所充气体是不辐射/吸收的气体。
气体的导热系数
气体的粘度
气体的常压比热容
气体的摩尔质量
校准发射率的确定
标准发射率εn的确定:
镀膜表面的标准发射率εn应在接近正常入射状况下利用红外谱仪测出其谱线的反射曲线,并应按照下列步骤计算出来:按照表给出的30个波长值,测定相应的反射系数Rn(λi)曲线,取其数学平均值,得到283K温度下的常规反射系数。
283K的常规发射率由下式给出:校正发射率ε的确定:给出的系数乘以常规发射率εn即得出校正发射率ε。
用于测定283K下标准反射率Rn的波长(单位;微米)
—校正发射率与标准发射率之间的关系εn
注:表中的数据为D65光源标准的相对光谱分布Dλ乘以视见函数V(λ)以及波长间隔Δλ。
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各种材料的导热系数列表 This manuscript was revised on November 28, 2020
各种材料的导热系数列表以下是我们给出的各种材料的导热系数列表:
常用材料的导热系数表
气体热物理性能
,又叫或亚加力,源自英文acrylic(丙烯酸塑料)。
化学名称为,是一种开发较早的重要高分子材料,具有较好的、和、易染色、易加工、外观优美,在中有着广泛的应用。
产品通常可以分为
板、挤出板和。
下列表的线性公式系数,计算填充空气、氩气、氮气、氙气四种气体空腔的导热系数、粘度和常压比热容。
传热计算时,假设所充气体是不辐射/吸收的气体。
气体的导热系数
气体的粘度
气体的常压比热容
气体的摩尔质量
校准发射率的确定
标准发射率εn的确定:
镀膜表面的标准发射率εn应在接近正常入射状况下利用红外谱仪测出其谱线的反射曲线,并应按照下列步骤计算出来:按照表A.1给出的30个波长值,测定相应的反射系数Rn(λi)曲线,取其数学平均值,得到283K温度下的常规反射系数。
283K的常规发射率由下式给出:校正发射率ε的确定:给出的系数乘以常规发射率εn即得出校正发射率ε。
用于测定283K下标准反射率Rn的波长(单位;微米)
—校正发射率与标准发射率之间的关系εn
注:表中的数据为D65光源标准的相对光谱分布Dλ乘以视见函数V(λ)以及波长间隔Δλ。
常用材料的导热系数表
常用材料的导热系数表1. 金属材料。
金属是导热性能最好的材料之一,其导热系数通常较高。
常见金属材料的导热系数如下,铝(237W/m·K)、铜(401W/m·K)、铁(80W/m·K)、钛(21.9W/m·K)、镍(90W/m·K)等。
可以看出,铜的导热系数最高,因此在一些需要良好导热性能的场合,如制作散热器等,常会选用铜材料。
2. 绝缘材料。
相对于金属材料,绝缘材料的导热系数通常较低。
常见绝缘材料的导热系数如下,聚苯乙烯泡沫(0.033W/m·K)、硅胶(0.2W/m·K)、玻璃纤维(0.04W/m·K)等。
由于其导热系数低,绝缘材料常用于保温隔热材料,如建筑保温材料、冷藏车隔热材料等。
3. 塑料材料。
塑料是一种常见的工程材料,其导热系数通常较低。
常见塑料材料的导热系数如下,聚乙烯(0.4W/m·K)、聚氯乙烯(0.19W/m·K)、聚丙烯(0.22W/m·K)等。
由于其导热系数低、质轻、易加工等特点,塑料材料在工程中有着广泛的应用。
4. 复合材料。
复合材料通常由多种材料组合而成,其导热系数取决于各组成材料的导热系数以及其相互之间的比例。
常见复合材料的导热系数因其组成材料的不同而有很大差异,需要根据具体情况进行具体分析。
5. 其他材料。
除了上述提到的金属、绝缘、塑料和复合材料外,还有许多其他材料,如玻璃、陶瓷、木材等,它们的导热系数也各不相同。
在实际工程中,需要根据具体的热传导需求来选择合适的材料。
总结:导热系数是材料传热性能的重要参数,不同材料的导热系数有着很大差异。
在工程中,需要根据具体的热传导需求来选择合适的材料,以保证工程的热传导效果。
希望以上介绍的常用材料的导热系数表能对大家有所帮助,谢谢阅读!。
各种材料的导热系数列表
各种材料的导热系数列表以下是我们给出的各种材料的导热系数列表:
常用材料的导热系数表
气体热物理性能
亚克力,又叫PMMA 或亚加力,源自英文acrylic (丙烯酸塑料)。
化学名称为聚甲基丙烯酸甲酯,是一种开发较早的重要可塑性高分子材料,具有较好的透明性、化学稳定性和耐候性、易染色、易加工、外观优美,在建筑业
中有着广泛的应用。
有机玻璃产品通
常可以分为浇注板、挤出板和模塑料。
下列表的线性公式系数,计算填充空气、氩气、氮气、氙气四种气体空腔的导热系数、粘度和常压比热容。
传热计算时,假设所充气体是不辐射/吸收的气体。
气体的导热系数
气体的粘度
气体的常压比热容
气体的摩尔质量
校准发射率的确定标准发射率εn的确定:
镀膜表面的标准发射率εn应在接近正常入射状况下利用红外谱仪测出其谱线的反射曲线,并应按照下列步骤计算出来:按照表A.1给出的30个波长值,测定相应的反射系数Rn(λi)曲线,取其数学平均值,得到283K温度下的常规反射系数。
283K的常规发射率由下式给出:校正发射率ε的确定:给出的系数乘以常规发射率εn即得出校正发射率ε。
用于测定283K下标准反射率Rn的波长(单位;微米)
—校正发射率与标准发射率之间的关系εn
注:表中的数据为D65光源标准的相对光谱分布Dλ乘以视见函数V(λ)以及波长间隔Δλ。
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气体热物理性能
,又叫或亚加力,源自英文acrylic(丙烯酸塑料)。
化学名称为,是一种开发较早的重要高分子材料,具有较好的、和、易染色、易加工、外观优美,在中有着广泛的应用。
产品通常可以分为板、
挤出板和。
下列表的线性公式系数,计算填充空气、氩气、氮气、氙气四种气体空腔的导热系数、粘度和常压比热容。
传热计算时,假设所充气体是不辐射/吸收的气体。
气体的导热系数
气体的粘度
气体的常压比热容
气体的摩尔质量
校准发射率的确定
标准发射率εn的确定:
镀膜表面的标准发射率εn应在接近正常入射状况下利用红外谱仪测出其谱线的反射曲线,并应按照下列步骤计算出来:按照表A.1给出的30个波长值,测定相应的反射系数Rn(λi)曲线,取其数学平均值,得到283K温度下的常规反射系数。
283K的常规发射率由下式给出:校正发射率ε的确定:给出的系数乘以常规发射率εn即得出校正发射率ε。
用于测定283K下标准反射率Rn的波长(单位;微米)
—校正发射率与标准发射率之间的关系εn
注:表中的数据为D65光源标准的相对光谱分布Dλ乘以视见函数V(λ)以及波长间隔Δλ。
各种材料的导热系数列表
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核心提示:以下是我们给出的各种材料的导热系数列表:常用材料的导热系数表用途以下是我们给出的各种材料的导热系数列表:
常用材料的导热系数表
气体热物理性能
下列表的线性公式系数,计算填充空气、氩气、氮气、氙气四种气体空腔的导热系数、粘度和常压比热容。
传热计算时,假设所充气体是不辐射/吸收的气体。
气体的导热系数
气体的粘度
气体的常压比热容
气体的摩尔质量
校准发射率的确定
标准发射率εn的确定:
镀膜表面的标准发射率εn应在接近正常入射状况下利用红外谱仪测出其谱线的反射曲线,并应按照下列步骤计算出来:按照表A.1给出的30个波长值,测定相应的反射系数
Rn(λi)曲线,取其数学平均值,得到283K温度下的常规反射系数。
283K的常规发射率由下式给出:校正发射率ε的确定:给出的系数乘以常规发射率εn即得出校正发射率ε。
用于测定283K下标准反射率Rn的波长(单位;微米)
—校正发射率与标准发射率之间的关系εn。
各种材料的导热系数列表
氙气
4.538×10-4
1.723×10-5
0.0052
0.0053
气体的粘度
气体
系数a
N·S/m2
系数b
N·S/(m2·k2)
μ(0℃时)
μ(10℃时)
空气
3.723×10-6
4.940×10-8
1.722×10-5
1.771×10-5
氩气
3.379×10-6
6.451×10-8
2.100×10-5
气体的导热系数
气体
系数a
W/(m·k)
系数b
W/(m·k2)
λ(0℃时)
W/(m·k)
λ(10℃时)
W/(m·k)
空气
2.873×10-3
7.760×10-5
0.0241
0.0249
氩气
2.285×10-3
5.149×10-5
0.0163
0.0168
氪气
9.443×10-4
2.826×10-5
0.0087
2.165×10-5
氪气
2.213×10-6
7.777×10-8
2.346×10-5
2.423×10-5
氙气
1.069×10-6
7.414×10-8
2.132×10-52.20×10-5气体的常压比热容
气体
系数a
J/(kg·k)
系数b
J/(kg·k2)
Cp@(0℃时)
Cp@(10℃时)
空气
1002.7370
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以下是各种材料的导热系数列表:常用材料的导热系数表
用途
材料
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各种材料的导热系数列
表
Document number:BGCG-0857-BTDO-0089-2022
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,又叫或亚加力,源自英文acrylic(丙烯酸塑料)。
化学名称为,是一种开发较早的重要高分子材料,具有较好的、和、易染色、易加工、外观优美,在中有着广泛的应用。
产品通常可以分为板、挤出板
和。
下列表的线性公式系数,计算填充空气、氩气、氮气、氙气四种气体空腔的导热系数、粘度和常压比热容。
传热计算时,假设所充气体是不辐射/吸收的气体。
气体的导热系数
气体的粘度
气体的常压比热容
气体的摩尔质量
校准发射率的确定标准发射率εn的确定:
镀膜表面的标准发射率εn应在接近正常入射状况下利用红外谱仪测出其谱线的反射曲线,并应按照下列步骤计算出来:按照表给出的30个波长值,测定相应的反射系数Rn(λi)曲线,取其数学平均值,得到283K温度下的常规反射系数。
283K的常规发射率由下式给出:校正发射率ε的确定:给出的系数乘以常规发射率εn即得出校正发射率ε。
用于测定283K下标准反射率Rn的波长(单位;微米)
—校正发射率与标准发射率之间的关系εn
注:表中的数据为D65光源标准的相对光谱分布Dλ乘以视见函数V(λ)以及波长间隔Δλ。
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表
标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]
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,又叫或亚加力,源自英文acrylic(丙烯酸塑料)。
化学名称为,是一种开发较早的重要高分子材料,具有较好的、和、易染色、易加工、外观优美,在中有着广泛的应用。
产品通常可以分为
板、挤出板和。
下列表的线性公式系数,计算填充空气、氩气、氮气、氙气四种气体空腔的导热系数、粘度和常压比热容。
传热计算时,假设所充气体是不辐射/吸收的气体。
气体的导热系数
气体的粘度
气体的常压比热容
气体的摩尔质量
校准发射率的确定
标准发射率εn的确定:
镀膜表面的标准发射率εn应在接近正常入射状况下利用红外谱仪测出其谱线的反射曲线,并应按照下列步骤计算出来:按照表A.1给出的30个波长值,测定相应的反射系数Rn(λi)曲线,取其数学平均值,得到283K温度下的常规反射系数。
283K的常规发射率由下式给出:校正发射率ε的确定:给出的系数乘以常规发射率εn即得出校正发射率ε。
用于测定283K下标准反射率Rn的波长(单位;微米)
—校正发射率与标准发射率之间的关系εn
注:表中的数据为D65光源标准的相对光谱分布Dλ乘以视见函数V(λ)以及波长间隔Δλ。
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气体热物理性能
亚克力,又叫PMMA或亚加力,源自英文acrylic (丙烯酸塑料)。
化学名称为聚甲基丙烯酸甲酯,是一种开发较早的重要可塑性高分子材料,具有较好的透明性、化学稳定性和耐候性、易染色、易加工、外观优美,在建筑业中有着广泛的应用。
有机玻璃产品通
常可以分为浇注板、挤出板和模塑料。
下列表的线性公式系数,计算填充空气、氩气、氮气、氙气四种气体空腔的导热系数、
粘度和常压比热容。
传热计算时,假设所充气体是不辐射/吸收的气体。
气体的导热系数
气体的粘度
气体的常压比热容
气体的摩尔质量
校准发射率的确定
标准发射率& n的确定:
镀膜表面的标准发射率 & n应在接近正常入射状况下利用红外谱仪测出其谱线的反射
曲线,并应按照下列步骤计算出来:按照表 A.1给出的30个波长值,测定相应的反射系数
Rn(入i)曲线,取其数学平均值,得到283K温度下的常规反射系数。
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用于测定283K下标准反射率Rn的波长(单位;微米)
—校正发射率与标准发射率之间的关系& n。
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气体热物理性能
亚克力,又叫PMMA或亚加力,源自英文acrylic(丙烯酸塑料)。
化学名称为聚甲基丙烯酸甲酯,是一种开发较早的重要可塑性高分子材料,具有较好的透明性、化学稳定性和耐候性、易染色、易加工、外观优美,在建筑业中有着广泛的应用。
有机玻璃产品通
常可以分为浇注板、挤出板和模塑料.
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传热计算时,假设所充气体是不辐射/吸收的气体。
气体的导热系数
气体的粘度
气体的常压比热容
气体的摩尔质量
校准发射率的确定
标准发射率εn的确定:
镀膜表面的标准发射率εn应在接近正常入射状况下利用红外谱仪测出其谱线的反射曲线,并应按照下列步骤计算出来:按照表A.1给出的30个波长值,测定相应的反射系数Rn(λi)曲线,取其数学平均值,得到283K温度下的常规反射系数。
283K的常规发射率由下式给出: 校正发射率ε的确定:给出的系数乘以常规发射率εn即得出校正发射率ε。
用于测定283K下标准反射率Rn的波长(单位;微米)
—校正发射率与标准发射率之间的关系εn
注:表中的数据为D65光源标准的相对光谱分布Dλ乘以视见函数V(λ)以及波长间隔Δλ。
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气体热物理性能
,又叫或亚加力,源自英文acrylic (丙烯酸塑料)。
化学名称为,是一种开发较早的重要高分子
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产品通常可以分为板、
挤出板和。
下列表的线性公式系数,计算填充空气、氩气、氮气、氙气四种气体空腔的导
热系数、粘度和常压比热容。
传热计算时,假设所充气体是不辐射/吸收的气体。
气体的导热系数
气体的粘度
气体的常压比热容
气体的摩尔质量
校准发射率的确定
标准发射率£ n的确定:
镀膜表面的标准发射率£ n应在接近正常入射状况下利用红外谱仪测出其谱线的反射曲线,并应按照下列步骤计算出来:按照表 A.1给出的30个波长值,测定相应的反射系数Rn(入i)曲线,取其数学平均值,得到283K温度下的常规反射系数。
283K的常规发射率由下式给出:校正发射率£的确定:给出的系数乘以常规发射率£ n即得出校正发射率£。
—校正发射率与标准发射率之间的关系£n
注:表中的数据为D65光源标准的相对光谱分布D入乘以视见函数V(入)以及波长间隔△入。