材料比热

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物质比热容表

物质比热容表

110
450
49036209
钻孔空间内导热油(L) 19
25
110
2500
4001358
钻孔后42*1370*2700热压板 1072 25
110
450
40999192
100×500×400导热油箱 18
25
110
2500
3825000
15*1300*2600夹板
46
25
110
3000 11635650
混合物的比热容可以通过纯净物的比热容计算出来,应为混合物是不确定 木材是多孔性有机材料,木材
成分含量的,所以一般不定义比热容。比如 铝和铁的合金 铝占50%铁占
绝干材的比热随温度的升高而
50% 那么比热容就是 (c铝+c铁)/2
在0-100℃温度下的平均比热
1焦耳 = 1瓦×1秒 = 1 瓦秒
各种木材的比热
铬 钴 锂 镁 锰 铱 钠 硬橡胶 玻璃 花岗岩 石膏 冰 大理石 云母 石蜡 尼龙 聚乙烯 瓷器 石英 木材(松)
0.45 0.43 3.6
1 0.48 0.14 1.3 1.67 0.84 0.8 1.1 2.2 0.9 0.88 2.1~2.9 1.8 2.1 0.8 0.8 2.4
木材是多孔性有机材料,木材比热与温度、含水率等因子有较为密切的关系。 绝干材的比热随温度的升高而增大,湿木材(含水木材)的比热随含水率的增加而增大。

冰(水)
H2O
3

固体的比热容物质 铝 锑 金
比热容 c/KJ.kg-1k-1
0.9
0.21
0.13
物质 铅 钙 碳
比热容 c/KJ.kg-1k-1

高温储热材料熔点、比热容等指标统计表

高温储热材料熔点、比热容等指标统计表

高温储热材料熔点、比热容等指标统计表近年来,随着节能环保理念的深入人心,高温储热技术备受关注。

在太阳能、风能等可再生能源的快速发展下,高温储热材料作为能量储存的重要手段,其性能指标备受关注。

其中,熔点和比热容等指标则成为评判高温储热材料性能的重要因素。

本文将围绕这些指标展开深入探讨。

1. 熔点统计熔点是指物质由固态转变为液态的温度。

在高温储热领域,材料的熔点直接关系到其在高温环境下的稳定性和可靠性。

为了更全面地了解高温储热材料的熔点情况,我们统计了以下几种代表性材料的熔点数据:- 盐类储热材料:氯化钠(801°C)、氯化钾(776°C)、氯化钙(772°C)- 金属氧化物储热材料:氧化铁(1539°C)、氧化铝(2072°C)、氧化镁(2800°C)- 硝酸盐类储热材料:硝酸钾(334°C)、硝酸钠(307°C)、硝酸钙(363°C)从统计数据可以看出,不同类型的高温储热材料的熔点存在较大差异。

盐类储热材料的熔点相对较低,而金属氧化物和硝酸盐类储热材料的熔点较高。

这也说明了不同类型材料在高温条件下的适用性存在一定差异。

在实际应用中,需要根据具体的工况要求选择合适的高温储热材料。

2. 比热容统计比热容是指单位质量物质在温度升高1摄氏度时吸收或释放的热量。

较高的比热容意味着材料具有更高的热容量,能够在储热过程中吸收更多的热量。

以下是几种常见高温储热材料的比热容数据统计:- 盐类储热材料:氯化钠(3.7 J/g·°C)、氯化钾(2.3 J/g·°C)、氯化钙(1.4 J/g·°C)- 金属氧化物储热材料:氧化铁(0.45 J/g·°C)、氧化铝(0.92J/g·°C)、氧化镁(1.1 J/g·°C)- 硝酸盐类储热材料:硝酸钾(1.5 J/g·°C)、硝酸钠(1.7 J/g·°C)、硝酸钙(1.1 J/g·°C)从比热容数据统计中可以看出,不同类型的高温储热材料具有不同的比热容数值。

纳米微孔绝热材料比热容-概述说明以及解释

纳米微孔绝热材料比热容-概述说明以及解释

纳米微孔绝热材料比热容-概述说明以及解释1.引言1.1 概述纳米微孔绝热材料是一种具有特殊结构和材料性能的材料。

其特点是具有微小的孔隙结构,这些孔隙通常具有纳米级的尺寸。

由于纳米级孔隙的存在,纳米微孔绝热材料具有较低的热导率和较高的比热容,从而能够在热绝缘方面表现出色。

纳米微孔绝热材料的特殊结构赋予了其独特的热阻隔性能。

正常情况下,热能传导是通过材料内部的分子振动与传导引起的。

然而,纳米微孔绝热材料中的微小孔隙会导致晶格振动的散射和限制,从而降低热导率。

因此,纳米微孔绝热材料能够显著减少热量在材料内部的传导。

另外,由于纳米微孔绝热材料的孔隙结构,其比热容也得到了提高。

比热容是指单位质量物质吸收或释放的热量与温度变化之间的关系。

纳米级孔隙的存在使得纳米微孔绝热材料具有更大的表面积,从而能够吸收更多的热量。

这种特性使得纳米微孔绝热材料在热容性能方面有着潜在优势。

综上所述,纳米微孔绝热材料具有较低的热导率和较高的比热容,这使得其在热绝缘领域有着广泛的应用前景。

在本文中,将介绍纳米微孔绝热材料的定义和原理、制备方法以及其热容性能。

通过对纳米微孔绝热材料的深入研究,我们可以更好地了解其特点和潜在应用价值,并为今后的科学研究和工程应用提供参考。

1.2文章结构1.2 文章结构本文主要包括以下几个部分的内容:第二章正文:对纳米微孔绝热材料的相关知识进行详细介绍。

首先,我们将会给出纳米微孔绝热材料的定义和原理,解释其在热传导中的作用机制。

接着,我们将探讨纳米微孔绝热材料的制备方法,包括常见的物理法、化学法和生物法等。

最后,我们将着重讨论纳米微孔绝热材料的热容性能,包括其比热容的测量方法和对热传导性能的影响。

第三章结论:在这一部分,我们将对纳米微孔绝热材料的特点进行总结,并展望其在未来的应用前景。

同时,我们还将给出本文的结论,对纳米微孔绝热材料的研究进行一些总结和评价。

通过对上述内容的研究和分析,我们将能够更深入地了解纳米微孔绝热材料的性质和特点,为其在热传导领域的应用提供一定的理论依据和实验参考。

材料的比热

材料的比热

比热容(英文:specific heat capacity)即比热,是单位质量物质的热容量。

比热容的定义单位质量的某种物质温度升高1℃吸收的热量(或降低1℃释放的热量)叫做这种物质的比热容,简称:比热,用字母“c”表示。

用公式表示为式中Q ——材料的热容量,kJ;m ——材料的重量,kg;t1-t2——材料受热或冷却前后的温度差,K;C ——材料的比热,kJ/(kg·K)单位比热是一个复合单位,是由质量、温度、热量的单位组合而成的。

在国际单位制中,比热的单位是焦耳/(千克·摄氏度)读作焦每千克摄氏度。

(常用的单位还有卡/(克·℃)、千卡/(千克·℃)等)在国际单位制中,能量、功、热量的单位统一用焦耳,因此比热容的单位应为J/(kg·K)。

比热表(1)比热值的数值后面都用10的3次方来表示(2)水的比热较大,金属的比热更小一些(3)c铝>c铁>c钢>c铅(c铅<c铁<c钢<c铝)从表中可以看出(1)不同的物质有不同的比热,比热是物质的一种特性;(2)同一物质的比热一般不随质量、形状、温度而变化,如一杯水与一桶水,冷水与热水,它们的比热相同;(3)对同一物质、比热值与物体的状态有关,同一物质在同一状态下的比热是一定的,但在不同的状态时,比热是不相同的,如,水的比热与冰的比热不同。

①比热是物质的一种特性②某种物质的比热是:a焦/(千克·℃)表示的意思是1千克的某种物质温度升高(或降低)1℃吸收(或放出)的热量是a焦耳如:C水=4.2乘以10的3次方焦/千克·℃)表示的意思是1千克的水温度升高(或降低)1℃,吸收(或放出)的热量是4.2乘以10的三次方焦。

的比热容不一定等于1cal/(g·℃)。

但由于差别很小,可不加考虑。

其他物质在温度改变时,比热容也有很小的变化。

比热容表中所给的数值都是这些物质的平均值。

工程材料比热容

工程材料比热容

工程材料的比热容(焦耳/千克·开尔文)物质比热物质比热镍铬合金石蜡砂有机玻璃聚苯乙烯镍铝锰合金柏油(沥青) 丙酮玄武岩汽油苯甘油花岗岩木材殷钢橡胶煤油康铜黄铜冰(0) 460.61578.5795.51424~15491340523.41674.82155854206017452412653.21256.1502.41647.82001.44103804187407.4煤炭胶合板瓷(器)氟塑料硬质橡胶甲醇混凝土磷青铜纸聚氯乙烯塑料水空气聚脂塑料软木橡皮二硫化碳云母乙醇石英玻璃钠玻璃窗用玻璃131725121063.5921.1~10401427.82550837.43.81507.31004.9418210071088~230317582135.41006879.32422891.8803.9669.9锰钢植物油机油石油聚乙烯1633~196818852135.42512.2温度计用玻璃燧石玻璃布层塑料冕玻璃832.44901465674.1 (在298.15K和一大气压下测得)冰、水在不同温度下的比热容水冰温度() 比热温度()比热0 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1.00930.99880.99750.99730.99780.99871.00001.00171.00361.0057-20-40-60-80-100-150-200-2500.6210.4630.4340.4010.3680.3220.2450.1560.036气体和蒸汽的比热容(卡/克·度)物质温度()定压比热定容比热水蒸汽空气一氧化碳洒精蒸汽乙醚蒸汽二氧化碳氯化氢硫化氢苯(蒸汽) 乙炔乙烯100~30020~10018108~22025~1112022~21416~206801815~1000.470.240.250.450.40.200.190.2450.260.3830.3990.360.70.180.400.400.150.130.190.321.291.401.401.131.081.301.401.291.12液体的比热容(卡/克·度)物质比热物质比热硫酸硝基苯松节油苯蓖麻油苯胺橄榄油煤油0.340.370.420.420.420.460.470.51乙醚洒精甘油醋酸水石油10%食盐水汽油0.560.580.580.631.000.470.8920.41。

[3]真空低温环境下的材料比热特性研究-2

[3]真空低温环境下的材料比热特性研究-2

真空低温环境下的材料比热特性研究为研究真空低温环境对材料比热的影响,根据比热与温度的关系式,对低温下的材料比热容进行了理论计算,并以铝为例,采用标准三点法对材料在真空、低温下的比热容进行了测试。

结果表明:低温下,材料在真空中的比热容大于在低温下的比热容,说明材料在真空低温环境中具有更高的比热容;当温度高于-20℃时,材料的比热随温度升高而减小;当温度低于-20℃时,材料的比热随温度降低而增大。

进一步通过对铝片进行低温真空试验和高温真空试验得到铝在不同温度下的比热容,并将试验数据与理论计算结果进行对比。

结果表明:试验数据与理论计算数据吻合较好;铝片在-20℃时的比热容为0.074 6J/(kg·K),在-40℃时的比热容为0.028 7J/(kg·K);铝片在高温下比热随着温度的升高而增大。

1绪论比热容是材料中重要的物理参数,对于材料的传热性能和绝热性能有着重要的影响。

随着科技的发展,各种材料的比热容在不断增加,这些材料在真空、低温环境中会发生较大变化。

因此,对材料在真空、低温环境中比热容的研究具有重要意义。

本文通过理论计算和试验测试两种方式对材料在真空、低温环境中比热容进行了研究,通过测试数据对比分析了材料在不同温度下的比热容变化,并与理论计算结果进行对比,为材料比热容的研究提供依据。

1.1研究背景及意义在航天器的工作过程中,环境温度的变化对航天器的热控性能有着重要的影响。

其中,环境温度对航天器材料比热容的影响尤为明显,高真空、低温环境会降低材料的比热容,从而影响航天器的热防护性能。

随着航天器向小型化方向发展,材料比热容已经成为评价材料热控性能的一个重要指标。

比热是指固体材料在单位时间内吸收或放出多少热量,是衡量材料热稳定性和热防护性能的重要指标之一。

准确地测定材料在真空、低温环境中比热,对航天结构设计、材料比热容测试、元器件及组件热设计等具有重要意义。

1.2真空低温的热时效热力学研究为研究不同温度下材料的比热变化,采用热力学软件计算了铝片在真空、低温下的比热容。

常用材料的热物性参数

常用材料的热物性参数

比热cal/(g·C)cal/(cm·s·C)线、固相线温度(C)=(20C)=(1500C)=(1600C)=(15C)=(15C)=(15C)=(15C)=(15C)温度 C比热cal/(g·C)cal/(cm·s·C)线、固相线温度(C)=(15C)Ts=1488T L=1497=(15C)T S=1420T L=1520=(15C),T S=1399T L=1454=(15C)比热相对于普通铸铁=(15C)温度 C比热cal/(g·C)导热系数cal/(cm·s·C)密度(g/cm3)液相线、固相线温度(C)=~(15C)=T S=T L=1083s=(15C)T S=T M=温度 C比热cal/(g·C)导热系数cal/(cm·s·C)密度(g/cm3)液相线、固相线温度(C)s=T L=T S=651s=T S=1395T L=1427表2 铸型的热物性计算公式硅砂,干型,呋喃铸型600C以下<<<D P<<W<硅砂,干型c由No9的公式求得浇注合金:铸钢表3 流动临界固相率根据实测,V c=0.032C/s根据固相率与流过细管道的液体量测出,冷速V c=0.03C/s~(金属型,型温373C)表4 部分砂型热物性数据表(cal/.C)×10-2C(cal/gC)(g/cm3)5~15C900C,粒度50/1000~1300C0~1300C0~1300C干燥砂,16.5C含水%,18.9C0~1100,T0~1100,T0~900C0~900C铁浇注法,界面平均1143C28~450C25~550C25~550C铝浇注法,666C铁浇注法,1155C钢浇注法,1155C钢浇注法,1155C钢浇注法,1155C钢浇注法钢浇注法常温~1490C铝浇注法,界面平均660C铝浇注法,界面平均660C铁浇注法,界面平均1155C铁浇注法,界面平均1155C钢浇注法,界面平均1490C表5 典型金属材料的常温密度表6典型液体金属的物性值低合金铸钢(1600)①普通铸铁(1400C)①纯铝(700C)①纯铜(1100C)①纯镁(700C)①液相线温度(C)(相对0.65m 的波长)(相对0.66m的波长)①表示所给物性值的温度条件。

常用材料的热物性参数

常用材料的热物性参数

不锈钢 (AISI 420)
200 400 800 1200
, TS=1399 TL=1454
0
18~20Cr,8~12Ni
不锈钢 (AISI 304)
200 400 800
TS=1399 TL=1454
1200
20
()
?=(15?C)
过共晶 灰口铸铁
200 400 800
() () ()
比热相对于 普通铸铁
10
7.98 1016 T 4
r 3.49 104 6.92 107 T 2.28 109 T 2 2.72 1012 T 3
8..76 1016 T 4
2.261 103 2.157 106 T 273
11 1.3474 109 T 2732
CP 0.09725T 0.154


~
~
0~1100,T????


~
~
0~900?C
铬铁 铬铁矿砂
~
~
0~900?C
矿砂
石英砂+5%水玻
铁浇注法,界面平

均 1143?C
铬铁矿砂
+水玻璃
水 铬镁矿砂+水玻
钢浇注法
玻璃
钢浇注法
璃 石英砂+树脂
石英砂+5%酚醛 ~ 砂 树脂
石英砂+3%~7%呋 ~
喃树脂
~
石英砂+2%呋喃 树脂
钢浇注法 28~450?C
铜合金 7-3 黄铜 6-4 黄铜 高强度黄

密度 (g/cm3)
材质
铝合金 铝硅合金
硬铝 ADC10
锌合金 ZDC2

材料的热性能

材料的热性能

材料的热性能
材料的热性能是指材料在热力学条件下的热传导、热膨胀、比热容等性能表现。

热性能的好坏直接影响着材料在实际工程中的应用效果,因此对于材料的热性能进行深入的研究和分析具有重要意义。

首先,热传导是材料热性能的重要指标之一。

热传导是指材料内部传热的能力,通常用热导率来表示。

热导率越大,材料的热传导能力越强。

在实际工程中,需要考虑材料的热传导性能,以确保材料在高温或低温环境下的稳定性和安全性。

其次,材料的热膨胀性能也是热性能的重要指标之一。

材料在受热时会发生热
膨胀,而热膨胀系数则是衡量材料热膨胀性能的重要参数。

热膨胀系数大的材料在受热时容易发生变形或开裂,而热膨胀系数小的材料则具有较好的热膨胀性能,适用于高温环境下的工程应用。

另外,比热容也是反映材料热性能的重要参数之一。

比热容是指单位质量材料
升高1摄氏度所需的热量,通常用来描述材料的热惯性。

比热容大的材料在受热时能够吸收更多的热量,具有较好的热稳定性,适用于需要长时间保持稳定温度的工程场合。

综上所述,材料的热性能是影响材料工程应用的重要因素。

在材料设计和选材
过程中,需要充分考虑材料的热传导、热膨胀、比热容等性能,以确保材料在实际工程中具有良好的热稳定性和安全性。

因此,对材料的热性能进行深入的研究和分析,对于提高材料工程应用的效果具有重要意义。

钕铁硼永磁材料的比热容

钕铁硼永磁材料的比热容

钕铁硼永磁材料的比热容钕铁硼永磁材料是一种重要的磁性材料,具有极高的比热容。

比热容是指单位质量物质在温度变化下吸收或释放的热量的能力,是衡量材料热量传导性能的重要指标。

钕铁硼永磁材料由钕(Nd)、铁(Fe)和硼(B)三种元素组成,它是目前应用最广泛、性能最优异的永磁材料之一。

它的磁性能稳定,具有高磁能产品、高抗磁温度、良好的耐腐蚀性等优点,被广泛应用于电机、发电机、电声器件、磁性传动等领域。

钕铁硼永磁材料的比热容是其优异性能之一。

一般来说,比热容较大的材料在温度变化时能够吸收更多的热量,从而可以平稳地储存和释放热能。

这对于一些特殊应用领域非常重要,比如电机、电声设备等长时间高负荷工作的场景。

钕铁硼永磁材料的高比热容使其具备了更好的热稳定性能。

在高温环境下,材料会受到剧烈的热膨胀和磁性能退化的影响,而高比热容可以有效吸收和分散热量,降低材料的温度升高速度,从而保持较稳定的磁性能。

这对于电机和其他磁性设备的长期稳定工作非常重要,可以延长设备的使用寿命。

除了高比热容的优点,钕铁硼永磁材料还具有较低的比重和高的磁导率。

比重轻意味着更轻便和节约材料资源,而高的磁导率则意味着更高的能量转换效率和更好的储能性能。

这些优点使得钕铁硼永磁材料成为现代科技领域中不可或缺的重要材料。

总结来说,钕铁硼永磁材料的高比热容使其在高温环境下能够吸收和释放更多的热量,保持较稳定的磁性能。

这对于电机、电声设备等长期高负荷工作的设备非常重要,可以延长使用寿命。

同时,钕铁硼永磁材料还具有较低的比重和高的磁导率,使其成为现代科技领域中不可或缺的重要材料。

我们应该进一步研究和应用钕铁硼永磁材料,推动科技进步和产业发展。

工程材料的比热容(焦耳_千克·开尔文)

工程材料的比热容(焦耳_千克·开尔文)

工程材料的比热容(焦耳/千克·开尔文)物质比热物质比热镍铬合金石蜡砂有机玻璃聚苯乙烯镍铝锰合金柏油(沥青)丙酮玄武岩汽油苯甘油花岗岩木材殷钢橡胶煤油康铜黄铜冰(0)锰钢植物油机油石油聚乙烯460.61 578.5 795.51 424~15491 340523.41674.82155854206017452412653.21256.1502.41647.82001.44103804187407.41633~196818852135.42512.2煤炭胶合板瓷(器)氟塑料硬质橡胶甲醇混凝土磷青铜纸聚氯乙烯塑料水空气聚脂塑料软木橡皮二硫化碳云母乙醇石英玻璃钠玻璃窗用玻璃温度计用玻璃燧石玻璃布层塑料冕玻璃131725121063.5921.1~10401427.82550837.43.81507.31004.941821 0071088~2 3031 7582 135.41 006879.32422891.8803.9669.9832.44901465674.1(在298.15K和一大气压下测得)冰、水在不同温度下的比热容水冰温度()比热温度()比热0203040501.00930.99880.99750.99730.9978-20-40-60-800.6210.4630.4340.4010.368607080901000.99871.00001.00171.00361.0057-100-150-200-2500.3220.2450.1560.036气体和蒸汽的比热容 (卡/克·度)物质温度()定压比热定容比热水蒸汽空气一氧化碳洒精蒸汽乙醚蒸汽二氧化碳氯化氢硫化氢苯(蒸汽)乙炔乙烯100~30020~10018108~22025~1112022~21416~206801815~1000.470.240.250.450.40.200.190.2450.260.3830.3990.360.70.180.400.400.150.130.190.321.291.401.401.131.081.301.401.291.12液体的比热容(卡/克·度)物质比热物质比热硫酸硝基苯松节油苯蓖麻油苯胺橄榄油煤油0.340.370.420.420.420.460.470.51乙醚洒精甘油醋酸水石油10%食盐水汽油0.560.580.580.631.000.470.8920.41。

ABS材料比热性能的测试与研究

ABS材料比热性能的测试与研究

c.510K恒温10min。记录实验数据为基线文件。 (3)温度降至室温后,将比热容标准样品蓝宝石准确称量后,置于同一样品盘中,仍加盖但 不压封,重复(2)的操作。记录实验数据为参比文件。 (4)温度降至室温后,从样品盘中取出蓝宝石。准确称取和蓝宝石质量尽量相同的试样,置 于样品盘中,加盖压封后,重复(2)的操作。记录实验数据为样品文件。 三实验结果与分析
一前言 示差扫描量热计(DSC)是在温度程序控制下测定输给物质的功率差与温度关系的一种技术。
它作为有效的热分析工具,已经在许多领域得到广泛应用。
比热是指单位质量的材料在其温度变化l℃时所吸收或放出的热量。在不同的温度下材料的比 热是不相同的,温度升高,材料的比热相应增大。比热与热导率有关,是材料的基本性质之『一。因 此,在评估高分子材料,尤其是ABS材料的实际使用性能时,对其热导性能的研究十分重要。 本文主要叙述用DSC测定ABS材料比热性能的方法,通过用DSC测定5种ABS材料的连续 比热容,并对实验条件及数据处理进行优化,建立了ABS材料在加工温度范围内比热性能的数学
ABS
3#是加入耐侯剂的ABS改性材料,ABS 4#是加入阻燃剂的ABS改性材料,这两种AB8改性
材料在430K.510K升温范围内,比热的变化均比ABS原材料变化小.而ABS 5#为加入PMMA的 改性ABS材料,从圈4和式8可以看出,在同一温度范围内,加^PMMA的ABS材料比其他几 种ABS材料的比热变化大。 比热容反应了物体储存热量的能力,比热容越大,物体存储热量的能力就越强。因此,我们可 以根据材料比热特性,在实际应用中选样符含工艺要求的材料。 4误差来源及测试要点 (1)样品坩埚、参比坩埚与支持器之问的热接触的差异。为减少测定误差,应尽量使样品用 量与标准蓝宝石质量相同或相近。注意每次确定样品盘与支持器之间接触情况要一样。 (2)样品质量必须精确称量,其称量误差必须小于±O lmg,否则将产生比较大的实验误差。 (3)为得到较准确的测试结果,在测试前必须对仪器温度校正和灵敏度校正。 (4)三次DSC曲线测定一定要采用同样的实验条件:为减少误差,虽好使用同一个样品盘做三 次DSC曲线测定,为避免样品对样品盘遗成的污染,应先做空样品盘,再做监宝石,最后做样品。 四结论 DSC是测定材料连续比热容的快捷、准确的方法。 比较的各种ABS材料的比热容基本上随若温度的升高而逐渐增大,但变化值不大。在430K- 510K温度区间,随着温度的升高,加入PMMA的改性ABS材料的比热变化比其他几种ABS的变热变 化大,相对来说,分别加入耐候剂与阻燃剂的ABS村料的比热变化较小。 相同温度下,不同ABS材料的比热容不同,这与各材料的配方体系有关。因此,在实际应用中 选择符台工艺要求的材料。 参考文献(略)

常用材料的热物性参数

常用材料的热物性参数
'7
(全辐射系数)
(相对0.65m的波长)
(相对
0.66m的波长)
①表示所给物性值的温度条件。
表7其它物质的热物性值
物质名
温度
比热
导热系数
密度(g/cm3)
(C)
.C-1
-1
粘度,其它
干燥空
20
X10-5
P=121义10一3从二18义10一5

20
X10-5
p=0.88义10-3从=2.5义10一5
S
T=1454
L
过共晶灰口铸铁
20
200
400
800
900
()()()()()
=(15C)比热相对于普通铸铁
共晶灰口铸铁
202004008001200
球墨铸铁
202004008001000
=(15C)
金属
温度C
比热cal/(g•C)
导热系数cal/(cm•s•
C)
密度(g/cm3)液相线、固相线温度(C)
V=0.03C/s
c
Cu-8%Sn
'7
(金属型,型温
373C)
根据固相率与流过细管道的液体量测出
铸钢
未说明依据
铸钢,不锈钢
未说明依据
表4部分砂型热物性数据表
型砂
组成
(cal/.C)X10-2
C(cal/gC)
(g/cm3)
说明

石英砂
5~15C
900C,粒度50/100
“干砂”
未表明者为常温,下同
“湿砂”

20
X10-4
p=0.085义10-3N=0.87义10-5

三元材料的比热

三元材料的比热

三元材料的比热三元材料是一种具有三个或以上元素组成的化合物或合金。

这种材料在实际应用中具有很高的性能和广泛的应用领域,因此在材料科学中备受关注。

其中,比热是三元材料的一个重要物理性质,本文将介绍三元材料的比热。

比热是物质受热后所吸收热量和温度升高之间的比率。

它是物质热学性质的一种,常用单位是焦耳每千克·摄氏度(J/(kg·℃))。

比热可以反映不同物质吸收同样热量所导致的温度变化的差异,从而反映物质的内部热能状态,是了解三元材料热学特性的重要物理参数之一。

通常情况下,三元材料的比热随温度的变化而变化。

这种变化可以由经验公式描述。

实验结果表明,对于许多三元材料而言,其比热与温度之间呈线性变化。

这种线性变化可以用Debye理论解释,即三元材料中的原子或离子随温度升高而振动更加剧烈,相应的热运动也变得更加充分,导致材料的热容随之增大。

除了温度,三元材料的比热也会受到其他因素的影响。

例如,三元材料的晶体结构、晶格点缺陷和杂质等都可能对其比热产生影响。

此外,在相变过程中,三元材料的比热也会发生变化。

这种变化是由于相变所蕴含的巨大热能引起的。

另外,对于一些特殊的三元材料而言,其比热也会表现出一些突出的物理特性。

例如,在锂离子电池中广泛应用的锂离子材料,其比热随温度的变化具有明显的“S”型曲线,在室温下开始上升,达到最大值后再逐渐下降。

这是由于锂离子材料在室温下发生相变,导致热容的增加。

总的来说,三元材料的比热是该领域研究的重要方向之一。

通过对其比热的研究,可以了解三元材料的热学特性,为材料的热力学分析以及实际应用提供支持。

材料的比热容

材料的比热容

材料的比热容材料的比热容是指单位质量的物质升高1摄氏度所需要的热量。

比热容是描述物质热性质的重要参数,它能够反映物质对热量的吸收和释放能力。

在工程和科学领域中,对材料的比热容有着广泛的应用,比如在热工学、材料加工、能源利用等方面。

首先,我们来看一下常见材料的比热容。

水的比热容是4.18 J/g·°C,铝的比热容是0.90 J/g·°C,铁的比热容是0.45 J/g·°C。

可以看出,不同材料的比热容是不同的,这也说明了材料的热性质是多样化的。

其次,比热容的大小与物质的性质有关。

比热容大的物质在吸收相同热量的情况下,温度的变化会比较小,而比热容小的物质在吸收相同热量的情况下,温度的变化会比较大。

这也说明了比热容与物质的热稳定性有着密切的关系。

另外,比热容还与物质的状态有关。

同一种物质在不同的状态下(比如固态、液态、气态)其比热容也会有所不同。

比如水在不同状态下的比热容分别为固态的2.09 J/g·°C,液态的4.18 J/g·°C,气态的2.03 J/g·°C。

这也说明了比热容与物质的状态有密切的关系。

最后,比热容的大小还受温度的影响。

通常情况下,比热容是随温度的变化而变化的,当温度较低时,比热容会随着温度的升高而逐渐增大,当温度较高时,比热容会随着温度的升高而逐渐减小。

总的来说,材料的比热容是一个重要的热性质参数,它能够反映物质对热量的吸收和释放能力。

比热容的大小与物质的性质、状态和温度都有着密切的关系。

对于工程和科学领域来说,对材料的比热容有着广泛的应用,能够帮助我们更好地理解和利用材料的热性质。

因此,对于材料的比热容有着深入的研究和应用价值。

高密度纤维板比热容

高密度纤维板比热容

高密度纤维板比热容
高密度纤维板是一种常见的建筑材料,其比热容是指单位质量
材料升高1摄氏度所需的热量。

高密度纤维板的比热容通常在0.8-1.1 J/g·°C之间,具体数值会因材料成分和制造工艺的不同而有
所变化。

这个数值意味着高密度纤维板相对于水来说比较低,这也
意味着相同质量的高密度纤维板在温度变化时需要较少的热量。


对于一些需要考虑保温性能的建筑结构设计来说是一个重要的参数。

从建筑材料的角度来看,高密度纤维板的比热容对于建筑的保
温性能和能耗有着重要的影响。

低比热容意味着材料在温度变化时
需要的热量较少,因此在保温方面可能需要额外的措施来保持室内
温度稳定。

另一方面,低比热容也意味着材料在受热后会迅速升温,这可能会影响建筑内部的温度分布和舒适性。

从工程应用的角度来看,了解高密度纤维板的比热容有助于工
程师在设计建筑结构和选择材料时考虑到建筑的保温性能。

在一些
特定的应用场景中,工程师可能会选择具有更高比热容的材料来实
现更好的保温效果。

总的来说,高密度纤维板的比热容是一个影响建筑保温性能和
能耗的重要参数,工程师在设计建筑结构时需要综合考虑材料的比热容以及其他热学性能参数,以实现建筑在保温方面的最佳性能。

相变水泥基材料的比热容

相变水泥基材料的比热容

相变水泥基材料的比热容我是一名材料工程师,从事相变水泥基材料的研究已有多年。

相变水泥基材料是一种具有特殊性质的建筑材料,它能够在特定温度范围内吸收和释放热量,从而实现能量的存储和调控。

相变水泥基材料的比热容是衡量其吸热能力的重要指标之一。

比热容是指单位质量物质在温度变化时吸收或释放的热量。

相变水泥基材料的比热容较大,意味着它能够吸收更多的热量,并在需要时释放出来,起到调温的作用。

相变水泥基材料的比热容与其内部的相变材料密切相关。

相变材料是一种可以在相变温度范围内实现固液相变的物质,常见的相变材料有蜡、盐等。

在相变水泥基材料中,这些相变材料被均匀分散在水泥基体中,形成微观的相变储能体系。

当环境温度升高到相变水泥基材料的相变温度时,相变材料会从固态转变为液态,吸收大量热量。

这样,相变水泥基材料就能够有效地储存热量,将室外的高温转化为室内的低温,起到降温的作用。

相反,当环境温度下降到相变温度以下时,相变材料会从液态转变为固态,释放出之前吸收的热量,起到升温的作用。

相变水泥基材料的比热容决定了其储能和调温性能的优劣。

比热容越大,相变水泥基材料吸热能力越强,能够吸收更多的热量;反之,比热容较小的相变水泥基材料则吸热能力较弱,储能效果也会相应减弱。

通过对相变水泥基材料中相变材料的选择和含量的调控,可以实现对比热容的控制。

研究表明,相变水泥基材料的比热容可达到普通水泥的数倍,为建筑节能提供了新的思路和解决方案。

相变水泥基材料的应用潜力巨大。

它可以应用于建筑外墙、屋顶等部位,通过吸收和释放热量,实现室内温度的调节,减少空调的使用,降低能源消耗。

此外,相变水泥基材料还可以应用于太阳能板、储能装置等领域,提高能源的利用效率。

相变水泥基材料的比热容是实现其储能和调温功能的关键指标。

通过对相变材料的选择和含量的调控,可以实现比热容的优化。

相变水泥基材料的应用前景广阔,有望为建筑节能和可持续发展做出重要贡献。

作为一名材料工程师,我将继续致力于相变水泥基材料的研究和应用,为建筑行业的可持续发展贡献自己的力量。

钢铁的比热容

钢铁的比热容

钢铁的比热容
x
一、钢铁的比热容
钢铁是金属材料中最为常用的一种材料,因为其特性和性能良好,所以被广泛用于各种类型的工程建设中。

其中,钢铁的比热容也是非常重要的一个性能指标。

钢铁的比热容是指每单位质量的钢铁所能吸收或释放的体积变
化所需所要的热量。

它的定义如下:“比热容是指每克物质单位温度
升高或降低1度所需要的热量量,也就是每克物质单位所需要的单位温度热容量。


由于钢铁的介质不同,其所具有的比热容也会有所差异,例如不锈钢的比热容比碳素钢要高出很多。

据不同材料的比较,碳素钢的比热容为467J/(kg·K),不锈钢的比热容为500-600J/(kg·K),铸钢
的比热容为470-500J/(kg·K)。

从宏观角度看,钢铁处于其他金属材料之间,其热性能良好,比热容值也比较高,能够减少气量的变化而保持良好的热性能,使其能够应用于重要的工程领域。

总的来说,钢铁的比热容是一个非常重要的特性,它在一定程度上可以反映出钢铁的热特性,对于钢铁来说,钢铁在各种条件下的比热容值可以大幅度影响结构件的热学性能和使用寿命,所以在工程应用中,应当选择一个适合环境的钢铁材料,以满足使用要求。

- 1 -。

橡胶的比热容

橡胶的比热容

橡胶的比热容橡胶的比热容橡胶是一种常见的高分子材料,具有弹性、耐磨、耐腐蚀等特点,在工业生产和日常生活中广泛应用。

比热容是描述物质热惯性的物理量,对于研究橡胶材料的热力学性质具有重要意义。

本文将从以下几个方面介绍橡胶的比热容。

一、比热容的基本概念比热容是指单位质量物质在温度变化时所吸收或放出的热量与温度变化量之比,通常用符号C表示。

其公式为:C = Q / (mΔT)其中,Q为吸收或放出的热量(单位焦耳),m为物质质量(单位千克),ΔT为温度变化量(单位摄氏度)。

二、橡胶材料的比热容1. 橡胶材料的特点橡胶是一种高分子聚合物,具有高分子链结构和大分子量等特点。

由于其分子链可自由伸缩和扭曲,因此具有优异的弹性和可塑性,并且具有较好的耐磨、耐腐蚀性能。

橡胶材料通常是非晶态物质,因此其比热容随温度变化而变化,且比热容值较低。

2. 橡胶材料的比热容测量方法橡胶材料的比热容可以通过实验测量得到。

常用的方法有:(1)差示扫描量热法(DSC):该方法是通过测量样品在升温或降温过程中吸收或放出的热量来计算比热容值。

(2)等温加热法:该方法是将样品置于恒温环境中,加入一定量的热量,然后测量样品温度随时间变化的曲线,从而计算出比热容值。

3. 橡胶材料的比热容数值由于不同种类、不同配方和不同制备工艺的橡胶材料具有不同的分子结构和物理性质,因此其比热容数值也存在差异。

一般来说,橡胶材料的比热容在20℃左右为1.0-1.5J/(g·℃)之间。

三、影响橡胶材料比热容的因素1. 温度影响橡胶材料的比热容随温度变化而变化,一般来说,温度越高,其比热容值越小。

这是由于高温下分子链的热振动增强,导致分子间相互作用减弱,因此吸收或放出的热量相对较少。

2. 分子结构影响不同种类、不同配方和不同制备工艺的橡胶材料具有不同的分子结构和物理性质,因此其比热容数值也存在差异。

一般来说,具有较长链结构和较高分子量的橡胶材料比热容值较低。

铸铁比热容

铸铁比热容

铸铁比热容铸铁是一种常见的金属材料,具有良好的机械性能和耐磨性能,因此被广泛应用于机械制造、建筑工程等领域。

而铸铁的比热容则是其热学性质之一,对于铸铁的热传导和热稳定性具有重要的影响。

一、什么是比热容比热容是指物质单位质量在温度变化时所吸收或释放的热量。

通俗地说,比热容就是物质在温度变化时需要吸收或释放多少热量才能使其温度发生变化。

比热容的单位是焦耳/千克·开尔文(J/kg·K)。

二、铸铁的比热容铸铁的比热容与其化学成分、晶体结构、温度等因素有关。

一般来说,铸铁的比热容在室温下约为0.46 J/g·K,比较低。

这是因为铸铁中含有大量的碳和硅等元素,这些元素的热容较低,导致整个材料的比热容也较低。

另外,铸铁的比热容还会随着温度的变化而发生变化。

在低温下,铸铁的比热容较低,随着温度的升高,比热容也会逐渐增加。

当温度达到一定值后,铸铁的比热容会趋于稳定。

三、铸铁比热容的影响因素1. 化学成分铸铁的化学成分对其比热容有着重要的影响。

一般来说,铸铁中含有的碳和硅等元素的比热容较低,而铁的比热容较高。

因此,铸铁中碳和硅的含量越高,其比热容就越低。

2. 晶体结构铸铁的晶体结构也会影响其比热容。

铸铁中的晶体结构主要有铁素体、珠光体和渗碳体等。

其中,铁素体的比热容较高,而珠光体和渗碳体的比热容较低。

3. 温度温度是影响铸铁比热容的重要因素之一。

随着温度的升高,铸铁的比热容也会逐渐增加。

当温度达到一定值后,铸铁的比热容会趋于稳定。

四、铸铁比热容的应用铸铁比热容的大小对于铸铁的热传导和热稳定性具有重要的影响。

在机械制造、建筑工程等领域中,铸铁常常需要承受高温或低温环境,因此对其热学性质的要求也较高。

在铸铁的制造过程中,需要控制其化学成分和晶体结构等因素,以达到所需的比热容。

同时,在铸铁的使用过程中,也需要根据其所处的环境温度和热传导要求等因素来选择合适的铸铁材料。

总之,铸铁比热容是铸铁热学性质中的重要参数之一,对于铸铁的热传导和热稳定性具有重要的影响。

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温度( )
比热
温度( )
比热
0
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1.0093
0.9988
0.9975
0.9973
0.9978
0.9987
1.0000
1.0017
1.0036
1.0057
0
-20
-40
-60
-80
-100
-150
-200
-250
0.621
0.463
0.434
0.401
0.368
0.45
0.4
0.20
0.19
0.245
0.26
0.383
0.399
0.36
0.7
0.18
0.40
0.40
0.15
0.13
0.19
0.32
1.29
1.40
1.40
1.13
1.08
1.30
1.40
1.29
1.12
液体的比热容(卡/克·度)
物质
比热
物质
比热
硫酸
硝基苯
松节油

蓖麻油
苯胺
橄榄油
煤油
0.34
0.37
工程材料的比热容(焦耳/千克·开尔文)
物质
比热
物质
比热
镍铬合金
石蜡

有机玻璃
聚苯乙烯
镍铝锰合金
柏油(沥青)
丙酮
玄武岩
汽油

甘油
花岗岩
木材
殷钢
橡胶
煤油
康铜
黄铜
冰(0 )
锰钢
植物油
机油
石油
聚乙烯
460.6
1 578.5
795.5
1 424~1549
1 340
523.4

2155
854
2060
1745
1317
2512
1063.5
921.1~1040
1427.8
2550
837.4
3.8
1507.3
1004.9
4182
1 007
1088~2 303
1 758
2 135.4
1 006
879.3
2422
891.8
803.9
669.9
832.4
490
1465
674.1
(在298.15K和一大气压下测得)
冰、水在不同温度下的比热容
2412
653.2
1256.1
502.4
1647.8
2001.4
410
380
4187
407.4
1633~1968
1885
2135.4
2512.2
煤炭
胶合板
瓷(器)
氟塑料
硬质橡胶
甲醇
混凝土
磷青铜

聚氯乙烯塑料

空气
聚脂塑料
软木
橡皮
二硫化碳
云母
乙醇
石英玻璃
钠玻璃
窗用玻璃
温度计用玻璃
燧石玻璃
布层塑料
冕玻璃
0.322
0.245
0.156
0.036
气体和蒸汽的比热容(卡/克·度)
物质
温度( )
定压比热
定容比热
水蒸汽
空气
一氧化碳
洒精蒸汽
乙醚蒸汽
二氧化碳
氯化氢
硫化氢
苯(蒸汽)
乙炔
乙烯
100~300
20~100
18
108~220
25~111
20
22~214
16~206
80
18
15~100
0.47
0.24
0.25
0.42
0.42
0.42
0.46
0.47
0.51
乙醚
洒精
甘油
醋酸

石油
10%食盐水
汽油
0.56
0.58
0.58
0.63
1.00
0.47
0.892
0.41
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