常见材料导热系数全
常见材料导热系数全
常见材料导热系数全1.金属材料:-银:429W/(m·K)-铜:401W/(m·K)-铝:237W/(m·K)-铁:80.4W/(m·K)-钨:173W/(m·K)2.石材材料:-大理石:2.5W/(m·K)-花岗岩:2.7W/(m·K)-砂岩:1.9W/(m·K)-石灰石:1.8W/(m·K)-人造石:1.1W/(m·K)3.绝缘材料:-玻璃纤维:0.04-0.05W/(m·K)-膨胀聚苯乙烯(EPS):0.035W/(m·K)-聚氨酯:0.022W/(m·K)-聚苯板:0.015W/(m·K)-聚氨酯泡沫:0.02-0.03W/(m·K)4.建筑材料:除了石材和绝缘材料外,其他一些常见的建筑材料的导热系数也不同:-砖:0.6-1.0W/(m·K)-水泥:1.8-2.4W/(m·K)-水泥砂浆:0.7-1.2W/(m·K)-红砖:0.6-0.8W/(m·K)-玻璃:0.7-1.0W/(m·K)5.塑料材料:-聚乙烯:0.33W/(m·K)-聚氯乙烯(PVC):0.19W/(m·K)-聚丙烯:0.22W/(m·K)-聚苯乙烯(EPS):0.035W/(m·K)-聚酯:0.15W/(m·K)需要注意的是,以上列举的导热系数只是一些常见材料的典型值,实际应用中可能会有一定差异。
此外,材料的导热系数还受到温度、密度、含水率等因素的影响。
常见材料导热系数(史上最全版)汇总
树脂玻璃钢 1900 0.4
碳酸钙玻璃 2500 1.0 有机玻璃PMMA 1180 0.18
1200 0.2
聚冼氨尼龙 1150 0.25 6.6%尼龙,25%玻璃纤维 1450 0.3 高密度聚乙烯HD 980 0.5
LD 920 0.33
910 0.22
,其实接触面积不到40%,又因为空气是
0.03w/m.k,填充缝隙就是用导热材料填充缝隙间的空气.
Q: 热量,W K: 导热率,W/mk A:接触面积
热量传递距离 △T:温度差 R: 热阻值
K=d/R。因为K值是不变的,可以看得出热阻R值,同材料厚度d是成
32~
Al 6063 201
Al 7075 130
材料名称 密度(kg/m3) 导热系数
铜 8900 380 硅合金铝 2800 160 黄铜 8400 120 铁 7800 50 不锈钢 7900 17
1390 0.17
700 0.18
K值,也并不完全是真正的导热率值。
同样的材料,导热率是一个不变的数值,热阻值是会随厚度发生变化的。
同样的材料,厚度越大,可简单理解为热量通过材料传递出去要走的路程越多,所耗的时间也越多,
对于导热材料,选用合适的导热率、厚度是对性能有很大关系的。选择导热率很高的材料,但是厚
、使用什么导热材料给客户,理论上来讲是很困难的一件事情。很难真正的通过一些简单的数据,来
导热系数高的物质有优良的导热性能。在热流密度和厚度相同时,物质高温侧壁面与低温侧壁
1~3毫米)后,会使炉管管壁温度超过允许值,
对锅炉炉墙及管道的保温材料来讲,则要求导热系数越低越好。一般常把导热系
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
,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Rnλi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Vλ以及波长间隔Δλ;。
材料导热系数总表(比较齐全)
定义:导热系数是指在稳定传热条件下,1m厚的材料,两侧表面的温差为1度(K,°C),在1小时内,通过1平方米面积传递的热量,单位为瓦/米·度(W/m·K,此处的K可用°C代替)。
导热系数与材料的组成结构、密度、含水率、温度等因素有关。
非晶体结构、密度较低的材料,导热系数较小.材料的含水率、温度较低时,导热系数较小。
通常把导热系数较低的材料称为保温材料(我国国家标准规定,凡平均温度不高于350℃时导热系数不大于0。
12W/(m·K)的材料称为保温材料),而把导热系数在0.05瓦/米摄氏度以下的材料称为高效保温材料。
常用材料的导热系数表表2 窗体材料导热系数窗框材料钢材铝合金PVC PA 松木导热系数58。
2 203 0。
16 0。
23 0。
17表3 不同玻璃的传热系数玻璃类型玻璃结构(m)传热系数K—w/(m2—k)单层玻璃6.2双层中空玻璃5×9×5 3.265×12×5 3。
11一层中空玻璃5×9×5×9×5 2。
22←-— 5×12×5×12×5 2。
08Lhw—E中空玻璃5×12×5 1.71常用材料导热系数——深圳智通电子有限公司提供MetalMaterial Conductivity Density W/m-C kg/m 3Aluminum, 2024, Temper-T3 121 2.80E+03 Aluminum, 2024, Temper—T351 143 2.80E+03 Aluminum, 2024, Temper-T4 121 2。
80E+03 Aluminum, 5052, Temper—H32 138 2。
68E+03 Aluminum, 5052, Temper—O 144 2.69E+03 Aluminum, 6061, Temper—O 180 2。
常见材料导热系数史上最全版
常见材料导热系数史上最全版导热系数是衡量材料导热性能的指标,它表示单位时间内,单位面积的材料在温度差下传热的能力。
导热系数越大,材料的导热性能越好。
本文将介绍一些常见材料的导热系数。
1.金属:金属是导热性最好的材料之一、其中铜的导热系数最高,约为401W/m·K。
而铝的导热系数约为237W/m·K,铁约为80W/m·K。
其他常见的导热性能较好的金属包括钨、镁等。
2.陶瓷:陶瓷的导热系数通常较低。
常见的砖瓦材料中,砖瓷的导热系数约为0.7W/m·K,而瓦楞纸的导热系数约为0.06W/m·K。
3.玻璃:玻璃的导热系数通常介于金属和陶瓷之间。
普通玻璃的导热系数约为1.1W/m·K,而镜子的导热系数稍低,约为0.8W/m·K。
4.塑料:塑料是一种导热性能较差的材料。
常见的聚乙烯,包括高密度聚乙烯和低密度聚乙烯,其导热系数约为0.4-0.5W/m·K。
而聚氯乙烯的导热系数约为0.15W/m·K,热塑性弹性体的导热系数约为0.1W/m·K。
5.纤维素材料:纤维素材料包括纸、纺织品等。
纸的导热系数约为0.05-0.07W/m·K,纺织品的导热系数约为0.03-0.04W/m·K。
6.石油制品:石油制品如沥青、油漆等导热性能较差。
沥青的导热系数约为0.1W/m·K,而油漆的导热系数一般在0.02-0.04W/m·K之间。
7.硅材料:硅是一种导热性能较好的材料。
普通硅的导热系数约为148W/m·K,而多晶硅的导热系数甚至更高,约为163-173W/m·K。
以上仅是一些常见材料的导热系数,实际上材料的导热系数受到很多因素的影响,包括材料的结构、温度、密度等。
此外,相同材料的导热系数也可能因为不同制备方法而有所差异。
因此,要准确了解材料的导热性能,还需要考虑这些影响因素。
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
,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Rnλi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Vλ以及波长间隔Δλ;。
材料导热系数总表(比较齐全)
定义:导热系数是指在稳定传热条件下,1m厚的材料,两侧表面的温差为1度(K,°C),在1小时内,通过1平方米面积传递的热量,单位为瓦/米·度(W/m·K,此处的K可用°C代替)。
导热系数与材料的组成结构、密度、含水率、温度等因素有关。
非晶体结构、密度较低的材料,导热系数较小.材料的含水率、温度较低时,导热系数较小。
通常把导热系数较低的材料称为保温材料(我国国家标准规定,凡平均温度不高于350℃时导热系数不大于0。
12W/(m·K)的材料称为保温材料),而把导热系数在0.05瓦/米摄氏度以下的材料称为高效保温材料。
常用材料的导热系数表表2 窗体材料导热系数窗框材料钢材铝合金PVC PA 松木导热系数58。
2 203 0.16 0。
23 0.17表3 不同玻璃的传热系数玻璃类型玻璃结构(m) 传热系数K—w/(m2-k)单层玻璃6。
2双层中空玻璃5×9×5 3.265×12×5 3。
11一层中空玻璃5×9×5×9×5 2.22←—- 5×12×5×12×5 2。
08Lhw-E中空玻璃5×12×5 1.71常用材料导热系数—-深圳智通电子有限公司提供MetalMaterial Conductivity Density W/m-C kg/m 3Aluminum, 2024, Temper-T3 121 2。
80E+03 Aluminum, 2024, Temper—T351 143 2.80E+03 Aluminum, 2024, Temper—T4 121 2。
80E+03 Aluminum, 5052, Temper—H32 138 2.68E+03 Aluminum, 5052, Temper—O 144 2。
材料导热系数总表(比较齐全)
定义:导热系数是指在稳定传热条件下,1m厚的材料,两侧表面的温差为1度(K,°C),在1小时内,通过1平方米面积传递的热量,单位为瓦/米·度(W/m·K,此处的K可用°C代替)。
导热系数与材料的组成结构、密度、含水率、温度等因素有关。
非晶体结构、密度较低的材料,导热系数较小。
材料的含水率、温度较低时,导热系数较小。
通常把导热系数较低的材料称为保温材料(我国国家标准规定,凡平均温度不高于350℃时导热系数不大于(m·K)的材料称为保温材料),而把导热系数在瓦/米摄氏度以下的材料称为高效保温材料。
常用材料的导热系数表表2 窗体材料导热系数/窗框材料钢材铝合金PVC PA 松木导热系数203表 3 不同玻璃的传热系数玻璃类型玻璃结构(m) 传热系数K-w/(m2-k)单层玻璃双层中空玻璃5×9×5?5×12×5一层中空玻璃5×9×5×9×5←-- 5×12×5×12×5Lhw-E中空玻璃5×12×5常用材料导热系数--深圳智通电子有限公司提供MetalMaterial %ConductivityDensity W/m-C kg/m 3Aluminum, 2024, Temper-T3 121 +03Aluminum, 2024, Temper-T351 143 (+03Aluminum, 2024, Temper-T4 121 +03 Aluminum, 5052, Temper-H32 138 +03 Aluminum, 5052, Temper-O 144 +03 !Aluminum, 6061, Temper-O180 +03 Aluminum, 6061, Temper-T4 154 +03 Aluminum, 6061, Temper-T6 167 +03Aluminum, 7075, Temper-O [130+03 Aluminum, 7075, Temper-T6 130 +03 Aluminum, A356, Temper-T6 128 +03Aluminum, Al-Cu, Duralumin, 95%Al-5%Cu 164 |+03Aluminum, Al-Mg-Si, 97%Al-1%Mg-1%Si-1%Mn 177 +03Aluminum, Al-Si, Alusil, 80%Al-20%Si 161 +03Aluminum, Al-Si, Silumim, %Al-1%Cu 137 +03 {Aluminum, Pure220 +03 Beryllium, Pure 175 +03 Brass, Red, 85%Cu-15%Zn 151 +03Brass, Yellow, 65%Cu-35%Zn ?119+03 Copper, Alloy, 11000 388 +03 Copper, Aluminum bronze, 95%Cu-5%Al 83 +03Copper, Brass, 70%Cu-30%Zn 111 .+03 Copper, Bronze, 75%Cu-25%Sn 26 +03 Copper, Constantan, 60%Cu-40%Ni +03 Copper, Drawn Wire 287 +03 ,Copper, German silver, 62%Cu-15%Ni-22%Zn+03 Copper, Pure 386 +03 Copper, Red brass, 85%Cu-9%Sn-6%Zn 61 +03Gold, Pure —318+04 Invar, 64%Fe-35%Ni +03 Iron, Cast 55 +03Iron, Pure )+03 Iron, Wrought, %C 59 +03 Kovar, 54%Fe-29%Ni-17%Co +03 Lead, Pure 35 +04`66 +03 Magnesium, Mg-Al, Electrolytic, 8%Al-2%ZnMagnesium, Pure 171 +03 Molybdenum 130 +04+03 Nichrome, 80%Ni-20%Cr (12Nickel, Ni-Cr, 80%Ni-20%Cr +03 Nickel, Ni-Cr, 90%Ni-10%Cr 17 +03Nickel, Pure 99 :+03 Silver, Pure 418 +04 Solder, Hard, 80%Au-20%Sn 57 +04 Solder, Hard, 88%Au-12%Ge 88 +04)94 +04 Solder, Hard, 95%Au-3%SiSolder, Soft, 60%Sn-40%Pb 50 +03 Solder, Soft, 63%Sn-37%Pb 51 +03 Solder, Soft, %%Ag-5%In #+0439Solder, Soft, 95%Pb-5%Sn +04 Steel, Carbon, %C 54 +03Steel, Carbon, %C 43 "+03 Steel, Carbon, %C 36 +03 Steel, Chrome, Cr0% 73 +03 Steel, Chrome, Cr1% 61 +03—22 +03 Steel, Chrome, Cr20%Steel, Chrome, Cr5% 40 +03 Steel, Chrome-Nickel, 15%Cr-10%Ni 19 +03 Steel, Chrome-Nickel, 18%Cr-8%Ni ,+03 Steel, Chrome-Nickel, 20%Cr-15%Ni +03 Steel, Chrome-Nickel, 25%Cr-20%Ni +03Steel, Invar, 36%Ni ·+03 Steel, Nickel, Ni0% 73 +03 Steel, Nickel, Ni20% 19 +03 Steel, Nickel, Ni40% 10 +03;Steel, Nickel, Ni80%35 +03Steel, SAE 1010 59 +03Steel, SAE 1010, Sheet +03 Steel, Stainless, 316 !+03 Steel, Tungsten, W0% 73 +03 Steel, Tungsten, W1% 66 +03Steel, Tungsten, W10% 48 ?+03 Steel, Tungsten, W5% 54 +03 Tin, Cast, Hammered +03 Tin, Pure 64 +03 \Titanium+03 Tungsten 180 +04 Zinc, Pure +03 ^Non-MetalMaterial ?ConductivityDensity W/m-C kg/m3ABS-Plastic +03Acetals ?+03Acrylic +03 Alkyds +03 Alumina, 96% 21 +03^Alumina, Pure37 +03 Asbestos, Asbestos-sheets No Data Asbestos, Cement No Data Asbestos, Cement-boards (No Data Asbestos, Corregated, 4plies/in No Data Asbestos, Felt, 20 lam/in No DataAsbestos, Felt, 40 lam/in *No Data Asbestos, Loosely-packed 520Asphalt No DataBakelite No Data ~35 Balsam wool ft 3Beryllia, % No DataBrick, Building brick +03 Brick, Carborundum brick …No Data Brick, Chrome brick +03 Brick, Diatomaceous earth No DataBrick, Face brick !+03 Brick, Fireclay +03 Brick, Magnesite No Data Carbon No Data《No Data Cardboard, CelotexCardboard, Corrugated No Data Cement, Mortar No Data Cement, Portland \+03 Concrete, Cinder No Data Concrete, Stone 1-2-4 mix +03Cork, Corkboard,10lb/ft 3 (160 Cork, Ground 150 Cork, Regranulated 80 Diamond, Film 700 +03/+03 No Data Diamond, Type IIADiamond, Type IIB +03 No Data Diatomaceous earth 320E-Glass Fiber ,+03 Epoxy, High Fill No Data Epoxy, No Fill No DataFelt, Hair (265 Felt, Wool 330 Fiber insulating board 240FR4 Epoxy Glass, 1oz Copper No Data~No Data FR4 Epoxy Glass, 2 oz CopperFR4 Epoxy Glass, 4oz Copper No DataFR4 Epoxy Glass, no Copper +03Glass, Borosilicate ]+03Glass, Pyrex +03 Glass, Window +03Glass, Wool, ft 3 ?24 Insulex, dry No Data Kapok No Data Kapton No Data Magnesia, 85% 270 Mica No Data Mylar No Data Nylon +03 Phenolic, Paper based No Data Phenolic, Plain No Data Plaster, Gypsum +03 Plaster, Metal lath No Data Plaster, Wood lath No Data Plexiglass No Data Polycarbonate +03 Polyethylene, High density 950 Polyethylene, Low density 920 Polyethylene, Medium density 930 Polystyrene No Data Polyvinyl chloride No Data Pyrex No Data Rock wool, 10lb/ft 3 160 Rock wool, Loosely packed 64 Rubber, Butyl No Data Rubber, Hard No Data Rubber, Silicone No Data Rubber, Soft No Data Sawdust No Data S-Glass Fiber +03 Silica aerogel 140 Silicon, % 150 +03 Silicone grease No Data Stone, Granite +03 Stone, Limestone +03 Stone, Marble +03 Stone, Sandstone +03 Styrofoam No Data Teflon No DataWood Shavings No Data Wood, Cross Grain, Balsa, ft 3 140 Wood, Cross Grain, Cypress 460 Wood, Cross Grain, Fir 420 Wood, Cross Grain, Maple 540 Wood, Cross Grain, Oak 540 Wood, Cross Grain, White pine 430 Wood, Cross Grain, Yellow pine 640 Aluminum-Oxide, Al 2 O 3 , % 32 No Data Aluminum-Oxide, Al 2 O 3 , 96% No Data Aluminum-Oxide, Al 2 O 3 , 90% 12 No Data。
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!。
常见材料导热系数(史上最全版)汇总
导热率K是材料本身的固有性能参数,用于描述材料的导热能力,又称为热导率,单位为W/mK。
这个特性跟材料本身的大小、形状、厚度都是没有关系的,只是跟材料本身的成分有关系。
不同成分的导热率差异较大,导致由不同成分构成的物料的导热率差异较大。
单粒物料的导热性能好于堆积物料。
稳态导热:导入物体的热流量等于导出物体的热流量,物体内部各点温度不随时间而变化的导热过程。
非稳态导热:导入和导出物体的热流量不相等,物体内任意一点的温度和热含量随时间而变化的导热过程,也称为瞬态导热过程。
导热系数是指在稳定传热条件下,1m厚的材料,两侧表面的温差为1度(K,°C),在1秒内,通过1平方米面积传递的热量,用λ表示,单位为瓦/米·度导热系数与材料的组成结构、密度、含水率、温度等因素有关。
非晶体结构、密度较低的材料,导热系数较小。
材料的含水率、温度较低时,导热系数较小。
通常把导热系数较低的材料称为保温材料(我国国家标准规定,凡平均温度不高于350℃时导热系数不大于0.12W/(m·K)的材料称为保温材料),而把导热系数在0.05瓦/米摄氏度以下的材料称为高效保温材料。
导热系数高的物质有优良的导热性能。
在热流密度和厚度相同时,物质高温侧壁面与低温侧壁面间的温度差,随导热系数增大而减小。
锅炉炉管在未结水垢时,由于钢的导热系数高,钢管的内外壁温差不大。
而钢管内壁温度又与管中水温接近,因此,管壁温度(内外壁温度平均值)不会很高。
但当炉管内壁结水垢时,由于水垢的导热系数很小,水垢内外侧温差随水垢厚度增大而迅速增大,从而把管壁金属温度迅速抬高。
当水垢厚度达到相当大(一般为1~3毫米)后,会使炉管管壁温度超过允许值,造成炉管过热损坏。
对锅炉炉墙及管道的保温材料来讲,则要求导热系数越低越好。
一般常把导热系数小于0。
8x10的3次方瓦/(米时·摄氏度)的材料称为保温材料。
例如石棉、珍珠岩等填缝导热材料有:导热硅脂、导热云母片、导热陶瓷片、导热矽胶片、导热双面胶等。
常见材料导热系数(史上最全版)
导热率K是材料本身的固有性能参数,用于描述材料的导热能力,又称为热导率,单位为W/mK。
这个特性跟材料本身的大小、形状、厚度都是没有关系的,只是跟材料本身的成分有关系。
不同成分的导热率差异较大,导致由不同成分构成的物料的导热率差异较大。
单粒物料的导热性能好于堆积物料。
稳态导热:导入物体的热流量等于导出物体的热流量,物体内部各点温度不随时间而变化的导热过程。
非稳态导热:导入和导出物体的热流量不相等,物体内任意一点的温度和热含量随时间而变化的导热过程,也称为瞬态导热过程。
导热系数是指在稳定传热条件下,1m厚的材料,两侧表面的温差为1度(K,°C),在1秒内,通过1平方米面积传递的热量,用λ表示,单位为瓦/米·度导热系数与材料的组成结构、密度、含水率、温度等因素有关。
非晶体结构、密度较低的材料,导热系数较小。
材料的含水率、温度较低时,导热系数较小。
通常把导热系数较低的材料称为保温材料(我国国家标准规定,凡平均温度不高于350℃时导热系数不大于0.12W/(m·K)的材料称为保温材料),而把导热系数在0.05瓦/米摄氏度以下的材料称为高效保温材料。
导热系数高的物质有优良的导热性能。
在热流密度和厚度相同时,物质高温侧壁面与低温侧壁面间的温度差,随导热系数增大而减小。
锅炉炉管在未结水垢时,由于钢的导热系数高,钢管的内外壁温差不大。
而钢管内壁温度又与管中水温接近,因此,管壁温度(内外壁温度平均值)不会很高。
但当炉管内壁结水垢时,由于水垢的导热系数很小,水垢内外侧温差随水垢厚度增大而迅速增大,从而把管壁金属温度迅速抬高。
当水垢厚度达到相当大(一般为1~3毫米)后,会使炉管管壁温度超过允许值,造成炉管过热损坏。
对锅炉炉墙及管道的保温材料来讲,则要求导热系数越低越好。
一般常把导热系数小于0。
8x10的3次方瓦/(米时·摄氏度)的材料称为保温材料。
例如石棉、珍珠岩等填缝导热材料有:导热硅脂、导热云母片、导热陶瓷片、导热矽胶片、导热双面胶等。
常见材料导热系数史上最全版)汇总
常见材料导热系数史上最全版)汇总导热系数是指物质在单位时间内单位面积上的热量传导量与温度差之比。
导热系数反映了物质导热性能的好坏,值越大表示物质导热性能越好,反之则导热性能较差。
下面将介绍一些常见材料的导热系数。
1.金属材料:金属是导热性能最好的材料之一,常见金属材料的导热系数在量纲单位为W/(m·K)范围内。
其中,银的导热系数最高,约为429W/(m·K),铜的导热系数约为400W/(m·K),铝的导热系数约为237W/(m·K)。
其他常见金属材料如铁、钢、锌等导热系数较低,通常在50-80W/(m·K)左右。
2.半导体材料:半导体材料的导热系数通常在数W/(m·K)的范围内。
常见的半导体材料如硅、锗的导热系数约为150W/(m·K),硼化硅的导热系数约为90W/(m·K)。
3.绝缘材料:绝缘材料的导热系数相对较低,常见的绝缘材料如煅烧氧化铝的导热系数约为2-40W/(m·K),煅烧氧化镁的导热系数约为6-50W/(m·K)。
4.塑料材料:塑料材料的导热系数通常在0.1-0.5W/(m·K)的范围内。
常见的塑料材料如聚乙烯的导热系数约为0.4W/(m·K),聚丙烯的导热系数约为0.24-0.35W/(m·K)。
5.绝缘胶材料:绝缘胶材料一般导热系数较低,常见的绝缘胶材料如有机硅胶的导热系数约为0.2-0.4W/(m·K),羟基聚乙酸酯的导热系数约为0.1W/(m·K)。
需要注意的是,导热系数是一个参考值,在不同条件下可能会有一定的变化。
导热系数的测量通常是基于标准实验条件下进行的,在实际工程应用中还需要考虑到其他因素的影响。
总之,不同材料的导热系数不同,根据具体的应用需求可以选择合适的材料。
在保温、散热等方面需要考虑导热性能时,导热系数是一个重要的参考指标。
常见材料的导热系数
常见材料的导热系数导热系数是材料导热性能的重要指标,表示单位厚度内单位面积的材料在温度差下传导热量的能力。
常见材料的导热系数各不相同,下面将介绍一些常见材料的导热系数。
1.金属材料:-铜:铜是一种优良的导热材料,具有较高的导热系数,大约为401W/(m·K)。
-铝:铝是另一种常用的导热材料,其导热系数约为205W/(m·K)。
-钢:钢是一种常见的结构材料,其导热系数通常在30-50W/(m·K)之间,具体数值取决于钢的成分和处理方式。
2.陶瓷材料:-瓷砖:常见的瓷砖导热系数通常在1-1.5W/(m·K)之间,取决于瓷砖的材质和结构。
-火砖:火砖是一种耐高温的陶瓷材料,具有较高的导热系数,一般在0.5-1.5W/(m·K)之间。
-瓷器:瓷器是一种高级陶瓷材料,其导热系数通常较低,约为0.5W/(m·K)。
3.建筑材料:-混凝土:混凝土是建筑常用的材料,其导热系数取决于混凝土的成分和密度,通常在0.5-1.5W/(m·K)之间。
-砖块:砖块的导热系数取决于其材质和结构,一般在0.5-1W/(m·K)之间。
-聚苯乙烯泡沫板(EPS):EPS是一种常用的保温材料,其导热系数通常在0.03-0.05W/(m·K)之间,具有较低的导热性能。
4.塑料材料:-聚乙烯(PE):聚乙烯是一种常见的塑料材料,其导热系数约为0.4W/(m·K)。
-聚丙烯(PP):聚丙烯也是常用的塑料材料,其导热系数约为0.22W/(m·K)。
5.矿物纤维材料:-玻璃纤维:玻璃纤维是一种常用的绝缘材料,其导热系数通常较低,约为0.04-0.05W/(m·K)。
-矿棉:矿棉是一种常用的隔热材料,其导热系数约为0.03-0.04W/(m·K)。
总之,不同材料的导热系数差异很大,这些常见材料的导热系数适用于一般温度和压力条件下。
常见材料导热系数(史上最全版)汇总
常见材料导热系数(史上最全版)汇总导热率K是材料本身的固有性能参数,用于描述材料的导热能力,又称为热导率,单位为W/mK。
这个特性跟材料本身的大小、形状、厚度都是没有关系的,只是跟材料本身的成分有关系。
不同成分的导热率差异较大,导致由不同成分构成的物料的导热率差异较大。
单粒物料的导热性能好于堆积物料。
稳态导热:导入物体的热流量等于导出物体的热流量,物体内部各点温度不随时间而变化的导热过程。
非稳态导热:导入和导出物体的热流量不相等,物体内任意一点的温度和热含量随时间而变化的导热过程,也称为瞬态导热过程。
导热系数是指在稳定传热条件下,1m厚的材料,两侧表面的温差为1度(K,°C),在1秒内,通过1平方米面积传递的热量,用λ表示,单位为瓦/米·度导热系数与材料的组成结构、密度、含水率、温度等因素有关。
非晶体结构、密度较低的材料,导热系数较小。
材料的含水率、温度较低时,导热系数较小。
通常把导热系数较低的材料称为保温材料(我国国家标准规定,凡平均温度不高于350℃时导热系数不大于0.12W/(m·K)的材料称为保温材料),而把导热系数在0.05瓦/米摄氏度以下的材料称为高效保温材料。
导热系数高的物质有优良的导热性能。
在热流密度和厚度相同时,物质高温侧壁面与低温侧壁面间的温度差,随导热系数增大而减小。
锅炉炉管在未结水垢时,由于钢的导热系数高,钢管的内外壁温差不大。
而钢管内壁温度又与管中水温接近,因此,管壁温度(内外壁温度平均值)不会很高。
但当炉管内壁结水垢时,由于水垢的导热系数很小,水垢内外侧温差随水垢厚度增大而迅速增大,从而把管壁金属温度迅速抬高。
当水垢厚度达到相当大(一般为1~3毫米)后,会使炉管管壁温度超过允许值,造成炉管过热损坏。
对锅炉炉墙及管道的保温材料来讲,则要求导热系数越低越好。
一般常把导热系数小于0。
8x10的3次方瓦/(米时·摄氏度)的材料称为保温材料。
常见材料导热系数(史上最全版)
导热率K是材料本身的固有性能参数,用于描述材料的导热能力,又称为热导率,单位为W/mK。
这个特性跟材料本身的大小、形状、厚度都是没有关系的,只是跟材料本身的成分有关系。
不同成分的导热率差异较大,导致由不同成分构成的物料的导热率差异较大。
单粒物料的导热性能好于堆积物料。
稳态导热:导入物体的热流量等于导出物体的热流量,物体内部各点温度不随时间而变化的导热过程。
非稳态导热:导入和导出物体的热流量不相等,物体内任意一点的温度和热含量随时间而变化的导热过程,也称为瞬态导热过程。
导热系数是指在稳定传热条件下,1m厚的材料,两侧表面的温差为1度(K,°C),在1秒内,通过1平方米面积传递的热量,用λ表示,单位为瓦/米·度导热系数与材料的组成结构、密度、含水率、温度等因素有关。
非晶体结构、密度较低的材料,导热系数较小。
材料的含水率、温度较低时,导热系数较小。
通常把导热系数较低的材料称为保温材料(我国国家标准规定,凡平均温度不高于350℃时导热系数不大于0.12W/(m·K)的材料称为保温材料),而把导热系数在0.05瓦/米摄氏度以下的材料称为高效保温材料。
导热系数高的物质有优良的导热性能。
在热流密度和厚度相同时,物质高温侧壁面与低温侧壁面间的温度差,随导热系数增大而减小。
锅炉炉管在未结水垢时,由于钢的导热系数高,钢管的内外壁温差不大。
而钢管内壁温度又与管中水温接近,因此,管壁温度(内外壁温度平均值)不会很高。
但当炉管内壁结水垢时,由于水垢的导热系数很小,水垢内外侧温差随水垢厚度增大而迅速增大,从而把管壁金属温度迅速抬高。
当水垢厚度达到相当大(一般为1~3毫米)后,会使炉管管壁温度超过允许值,造成炉管过热损坏。
对锅炉炉墙及管道的保温材料来讲,则要求导热系数越低越好。
一般常把导热系数小于0。
8x10的3次方瓦/(米时·摄氏度)的材料称为保温材料。
例如石棉、珍珠岩等填缝导热材料有:导热硅脂、导热云母片、导热陶瓷片、导热矽胶片、导热双面胶等。
材料导热系数总表(比较齐全)
定义:导热系数是指在稳定传热条件下,1m厚的材料,两侧表面的温差为1度(K,°C),在1小时内,通过1平方米面积传递的热量,单位为瓦/米·度(W/m·K,此处的K可用°C代替)。
导热系数与材料的组成结构、密度、、温度等因素有关。
非晶体结构、密度较低的材料,导热系数较小。
材料的含水率、温度较低时,导热系数较小。
通常把导热系数较低的材料称为(我国国家标准规定,凡平均温度不高于350℃时导热系数不大于(m·K)的材料称为保温材料),而把导热系数在瓦/米摄氏度以下的材料称为高效保温材料。
常用材料的导热系数表表2 窗体材料导热系数窗框材料钢材铝合金PVC PA 松木导热系数203表 3 不同玻璃的传热系数玻璃类型玻璃结构(m) 传热系数K-w/(m2-k)单层玻璃双层中空玻璃5×9×55×12×5一层中空玻璃5×9×5×9×5←-- 5×12×5×12×5Lhw-E中空玻璃5×12×5常用材料导热系数--深圳智通电子有限公司提供MetalConductivity Density MaterialW/m-C kg/m 3 Aluminum, 2024, Temper-T3 121 +03 Aluminum, 2024, Temper-T351 143 +03 Aluminum, 2024, Temper-T4 121 +03 Aluminum, 5052, Temper-H32 138 +03 Aluminum, 5052, Temper-O 144 +03 Aluminum, 6061, Temper-O 180 +03 Aluminum, 6061, Temper-T4 154 +03 Aluminum, 6061, Temper-T6 167 +03 Aluminum, 7075, Temper-O 130 +03 Aluminum, 7075, Temper-T6 130 +03 Aluminum, A356, Temper-T6 128 +03 Aluminum, Al-Cu, Duralumin, 95%Al-5%Cu 164 +03 Aluminum, Al-Mg-Si, 97%Al-1%Mg-1%Si-1%Mn 177 +03Aluminum, Al-Si, Alusil, 80%Al-20%Si 161 +03 Aluminum, Al-Si, Silumim, %Al-1%Cu 137 +03 Aluminum, Pure 220 +03 Beryllium, Pure 175 +03 Brass, Red, 85%Cu-15%Zn 151 +03 Brass, Yellow, 65%Cu-35%Zn 119 +03 Copper, Alloy, 11000 388 +03 Copper, Aluminum bronze, 95%Cu-5%Al 83 +03 Copper, Brass, 70%Cu-30%Zn 111 +03 Copper, Bronze, 75%Cu-25%Sn 26 +03 Copper, Constantan, 60%Cu-40%Ni +03 Copper, Drawn Wire 287 +03 Copper, German silver, 62%Cu-15%Ni-22%Zn +03 Copper, Pure 386 +03 Copper, Red brass, 85%Cu-9%Sn-6%Zn 61 +03 Gold, Pure 318 +04 Invar, 64%Fe-35%Ni +03 Iron, Cast 55 +03 Iron, Pure +03 Iron, Wrought, %C 59 +03 Kovar, 54%Fe-29%Ni-17%Co +03 Lead, Pure 35 +04 Magnesium, Mg-Al, Electrolytic, 8%Al-2%Zn 66 +03 Magnesium, Pure 171 +03 Molybdenum 130 +04 Nichrome, 80%Ni-20%Cr 12 +03Nickel, Ni-Cr, 80%Ni-20%Cr +03 Nickel, Ni-Cr, 90%Ni-10%Cr 17 +03 Nickel, Pure 99 +03 Silver, Pure 418 +04 Solder, Hard, 80%Au-20%Sn 57 +04 Solder, Hard, 88%Au-12%Ge 88 +04 Solder, Hard, 95%Au-3%Si 94 +04 Solder, Soft, 60%Sn-40%Pb 50 +03 Solder, Soft, 63%Sn-37%Pb 51 +03 Solder, Soft, %%Ag-5%In 39 +04 Solder, Soft, 95%Pb-5%Sn +04 Steel, Carbon, %C 54 +03 Steel, Carbon, %C 43 +03 Steel, Carbon, %C 36 +03 Steel, Chrome, Cr0% 73 +03 Steel, Chrome, Cr1% 61 +03 Steel, Chrome, Cr20% 22 +03 Steel, Chrome, Cr5% 40 +03 Steel, Chrome-Nickel, 15%Cr-10%Ni 19 +03 Steel, Chrome-Nickel, 18%Cr-8%Ni +03 Steel, Chrome-Nickel, 20%Cr-15%Ni +03 Steel, Chrome-Nickel, 25%Cr-20%Ni +03 Steel, Invar, 36%Ni +03 Steel, Nickel, Ni0% 73 +03 Steel, Nickel, Ni20% 19 +03 Steel, Nickel, Ni40% 10 +03Steel, Nickel, Ni80% 35 +03 Steel, SAE 1010 59 +03 Steel, SAE 1010, Sheet +03 Steel, Stainless, 316 +03 Steel, Tungsten, W0% 73 +03 Steel, Tungsten, W1% 66 +03 Steel, Tungsten, W10% 48 +03 Steel, Tungsten, W5% 54 +03 Tin, Cast, Hammered +03 Tin, Pure 64 +03 Titanium +03 Tungsten 180 +04 Zinc, Pure +03Non-MetalConductivity Density MaterialW/m-C kg/m3 ABS-Plastic +03 Acetals +03 Acrylic +03 Alkyds +03 Alumina, 96% 21 +03 Alumina, Pure 37 +03 Asbestos, Asbestos-sheets No DataAsbestos, Cement No Data Asbestos, Cement-boards No Data Asbestos, Corregated, 4plies/in No Data Asbestos, Felt, 20 lam/in No Data Asbestos, Felt, 40 lam/in No Data Asbestos, Loosely-packed 520 Asphalt No Data Bakelite No Data Balsam wool ft 3 35 Beryllia, % No Data Brick, Building brick +03 Brick, Carborundum brick No Data Brick, Chrome brick +03 Brick, Diatomaceous earth No Data Brick, Face brick +03 Brick, Fireclay +03 Brick, Magnesite No Data Carbon No Data Cardboard, Celotex No Data Cardboard, Corrugated No Data Cement, Mortar No Data Cement, Portland +03 Concrete, Cinder No Data Concrete, Stone 1-2-4 mix +03 Cork, Corkboard,10lb/ft 3 160 Cork, Ground 150Cork, Regranulated 80 Diamond, Film 700 +03 Diamond, Type IIA +03 No Data Diamond, Type IIB +03 No Data Diatomaceous earth 320E-Glass Fiber +03 Epoxy, High Fill No Data Epoxy, No Fill No Data Felt, Hair 265 Felt, Wool 330 Fiber insulating board 240FR4 Epoxy Glass, 1oz Copper No Data FR4 Epoxy Glass, 2 oz Copper No Data FR4 Epoxy Glass, 4oz Copper No Data FR4 Epoxy Glass, no Copper +03 Glass, Borosilicate +03 Glass, Pyrex +03 Glass, Window +03 Glass, Wool, ft 3 24 Insulex, dry No Data Kapok No Data Kapton No Data Magnesia, 85% 270 Mica No Data Mylar No Data Nylon +03Phenolic, Paper based No Data Phenolic, Plain No Data Plaster, Gypsum +03 Plaster, Metal lath No Data Plaster, Wood lath No Data Plexiglass No Data Polycarbonate +03 Polyethylene, High density 950 Polyethylene, Low density 920 Polyethylene, Medium density 930 Polystyrene No Data Polyvinyl chloride No Data Pyrex No Data Rock wool, 10lb/ft 3 160 Rock wool, Loosely packed 64 Rubber, Butyl No Data Rubber, Hard No Data Rubber, Silicone No Data Rubber, Soft No Data Sawdust No Data S-Glass Fiber +03 Silica aerogel 140 Silicon, % 150 +03 Silicone grease No Data Stone, Granite +03 Stone, Limestone +03Stone, Marble +03 Stone, Sandstone +03 Styrofoam No Data Teflon No Data Wood Shavings No Data Wood, Cross Grain, Balsa, ft 3 140 Wood, Cross Grain, Cypress 460 Wood, Cross Grain, Fir 420 Wood, Cross Grain, Maple 540 Wood, Cross Grain, Oak 540 Wood, Cross Grain, White pine 430 Wood, Cross Grain, Yellow pine 640 Aluminum-Oxide, Al 2 O 3 , % 32 No Data Aluminum-Oxide, Al 2 O 3 , 96% No Data Aluminum-Oxide, Al 2 O 3 , 90% 12 No Data。
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。
常见材料导热系数全
常见材料导热系数全导热系数是材料的一个重要物理性质,用来描述材料的导热性能,即材料导热能力的大小。
导热系数越大,表示材料的导热性能越好,导热速度越快。
下面是一些常见材料的导热系数及其一些特点:1.金属:金属具有较好的导热性能,常见的导热系数较高的金属有铜(401W/m·K)、铝(205W/m·K)、铁(80W/m·K)等。
这些金属常用于制作散热器、导热器等散热设备。
2.水和液体:水的导热系数为0.58W/m·K,相较于气体来说,水的导热系数较高。
这是因为液体是由分子组成的,分子之间的相互作用力比气体大,导致了其导热能力更强。
3.气体:气体的导热系数相对较低。
空气的导热系数大约为0.024W/m·K,这也是为什么我们常常会感受到冬天的空气更冷的原因,因为空气的导热性能较差,无法很好地传递热量。
4.绝缘材料:绝缘材料的导热系数一般较低,常用于保温隔热。
例如,玻璃的导热系数为0.8-1.5W/m·K,矿棉的导热系数为0.03-0.04W/m·K,这些材料可以有效阻止热量的传递,保持室内的温度稳定。
5.塑料:塑料的导热系数一般较低,通常在0.15-0.25W/m·K之间。
这使得塑料具有良好的保温隔热性能,常用于制作保温杯、保鲜盒等容器,可以有效阻止热量的散失。
6.建筑材料:建筑材料的导热系数对于室内外温度的控制非常重要。
常见的建筑材料如混凝土的导热系数在0.6-2.5W/m·K之间,砖块的导热系数在0.6-1.0W/m·K之间。
选择适当的建筑材料可以减少能源的消耗,提高建筑的能效性能。
需要注意的是,导热系数是材料的一个物理性质,具体数值还会受到温度、湿度、材料形态等因素的影响。
此外,导热系数只是一种宏观参数,无法完全描述材料内部传热机理的微观特性,例如材料的晶格结构、分子间相互作用等。
因此,在实际应用中,需要综合考虑材料的其他性质和实际使用条件,选取合适的材料来满足具体需求。
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常见材料导热系数
导热率K是材料本身的固有性能参数,用于描述材料的导热能力,又称为热导率,单位为W/mK。
这个特性跟材料本身的大小、形状、厚度都是没有关系的,只是跟材料本身的成分有关系。
不同成分的导热率差异较大,导致由不同成分构成的物料的导热率差异较大。
单粒物料的导热性能好于堆积物料。
稳态导热:导入物体的热流量等于导出物体的热流量,物体内部各点温度不随时间而变化的导热过程。
非稳态导热:导入和导出物体的热流量不相等,物体内任意一点的温度和热含量随时间而变化的导热过程,也称为瞬态导热过程。
导热系数是指在稳定传热条件下,1m厚的材料,两侧表面的温差为1度(K,°C),在1秒内,通过1平方米面积传递的热量,用λ表示,单位为瓦/米·度
导热系数与材料的组成结构、密度、含水率、温度等因素有关。
非晶体结构、密度较低的材料,导热系数较小。
材料的含水率、温度较低时,导热系数较小。
通常把导热系数较低的材料称为保温材料(我国国家标准规定,凡平均温度不高于350℃时导热系数不大于0.12W/(m·K)的材料称为保
温材料),而把导热系数在0.05瓦/米摄氏度以下的材料称为高效保温材料。
导热系数高的物质有优良的导热性能。
在热流密度和厚度相同时,物质高温侧壁面与低温侧壁面间的温度差,随导热系数增大而减小。
锅炉炉管在未结水垢时,由于钢的导热系数高,钢管的内外壁温差不大。
而钢管内壁温度又与管中水温接近,因此,管壁温度(内外壁温度平均值)不会很高。
但当炉管内壁结水垢时,由于水垢的导热系数很小,水垢内外侧温差随水垢厚度增大而迅速增大,从而把管壁金属温度迅速抬高。
当水垢厚度达到相当大(一般为1~3毫米)后,会使炉管管壁温度超过允许值,造成炉管过热损坏。
对锅炉炉墙及管道的保温材料来讲,则要求导热系数越低越好。
一般常把导热系数小于0。
8x10的3次方瓦/(米时·摄氏度)的材料称为保温材料。
例如石棉、珍珠岩等
填缝导热材料有:导热硅脂、导热云母片、导热陶瓷片、导热矽胶片、导热双面胶等。
主要作用是填充发热功率器件与散热片之间的缝隙,通常看似很平的两个面,其实接触面积不到40%,又因为空气是不良导热体,导热系数仅有0.03w/m.k,填充缝隙就是用导热材料填充缝隙间的空气.
傅力叶方程式:
Q=KA△T/d,
R=A△T/Q Q: 热量,W K: 导热率,W/mk A:接触面积
d: 热量传递距离△T:温度差 R: 热阻值
将上面两个公式合并,可以得到K=d/R。
因为K值是不变的,可以看得出热阻R值,同材料厚度d 是成正比的。
也就说材料越厚,热阻越大。
但如果仔细看一些导热材料的资料,会发现很多导热材料的热阻值R,同厚度d并不是完全成正比关系。
这是因为导热材料大都不是单一成分组成,相应会有非线性变化。
厚度增加,热阻值一定会增大,但不一定是完全成正比的线性关系,可能是更陡的曲线关系。
实际这是不可能的条件。
所以测试并计算出来的热阻值并不完全是材料本身的热阻值,应该是材料本身的热阻值+所谓接触面热阻值。
因为接触面的平整度、光滑或者粗糙、以及安装紧固的压力大小不同,就会产生不同的接触面热阻值,也会得出不同的总热阻值。
所以国际上流行会认可设定一种标准的测试方法和条件,就是在资料上经常会看到的ASTM D5470。
这个测试方法会说明进行热阻测试时候,选用多大的接触面积A,多大的热量值Q,以及施加到接触面的压力数值。
大家都使用同样的方法来测试不同的材料,而得出的结果,才有相比较的意义。
通过测试得出的热阻R值,并不完全是真实的热阻值。
物理科学就是这样,很多参数是无法真正的量化的,只是一个“模糊”的数学概念。
通过这样的“模糊”数据,人们可以将一些数据量化,而用于实际应用。
此处所说的“模糊” 是数学术语,“模糊”表示最为接近真实的近似。
而同样道理,根据热阻值以及厚度,再计算出来的导热率K值,也并不完全是真正的导热率值。
傅力叶方程式,是一个完全理想化的公式。
我们可用来理解导热材料的原理。
但实际应用、热阻计算是复杂的数学模型,会有很多的修正公式,来完善所有的环节可能出现的问题。
总之:
a. 同样的材料,导热率是一个不变的数值,热阻值是会随厚度发生变化的。
b. 同样的材料,厚度越大,可简单理解为热量通过材料传递出去要走的路程越多,所耗的时间也越多,效能也越差。
c. 对于导热材料,选用合适的导热率、厚度是对性能有很大关系的。
选择导热率很高的材料,但是厚度很大,也是性能不够好的。
最理想的选择是:导热率高、厚度薄,完美的接触压力保证最好的界面接触。
d、使用什么导热材料给客户,理论上来讲是很困难的一件事情。
很难真正的通过一些简单的数据,来准确计算出选用何种材料合适。
更多的是靠测试和对比,还有经验。
测试能达到产品要求的理想效果,就是最为合适的材料。
e、不专业的用户,会关注材料的导热率;专业的用户,会关注材料的热阻值。
导热系数
导热系数是指在稳定传热条件下,1m厚的材料,两侧表面的温差为1度(K,°C),在1小时内,通过1平方米面积传递的热量,单位为瓦/米?度(W/mK,此处的K可用°C代替)。
导热系数与材料的组成结构、密度、含水率、温度等因素有关。
非晶体结构、密度较低的材料,导热系数较小。
材料的含水率、温度较低时,导热系数较小。
通常把导热系数较低的材料称为保温材料,而把导热系数在0.05瓦/米度以下的材料称为高效保温材料。
导热率(热导率)是反映材料导热性能的物理量,它不仅是评价材料的热学特性的依据,而且是材料在应用时的一个设计依据,在加热器、散热器、传热管道设计、房屋设计等工程实践中都要涉及这个参数。
因为材料的热导率不仅随温度、压力变化,而且材料的杂质含量。
结构变化都会明显影响热导率的数值,所以在科学实验和工程技术中对材料的热导率常用实验的方法测定。
内容。
导热系数单位换算。