固体材料的热传导及抗热震性.ppt
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1、2023/11/12,1,第三章 固体材料的热传导、抗热震性能及热电性能,P257 5.3 材料的导热性P280 5.5 材料的热稳定性P288 5.6 材料热导率的测量方法P268 5.4 热电性,2023/11/12,2,3-1 固体材料的热传导,一、固体材料热传导的宏观规律 x当固体材料一端的温度比另一端高时,热量就会从热端自动地传向冷端,这个现象称为热传导。对于各向同性物质,热传导符合付立叶定律,即,T1 T1T2 T2,2023/11/12,3,(3-1)式也可写成:,热导率的物理意义:单位温度梯度下,单位时间内通过单位垂直截面积的热量。单位:J.M-1.S-1.K-1或W.m-1.
2、K-1。,金属=50415 W/(m.K)合金=12120 W/(m.K)绝热材料=0.030.17 W/(m.K)非金属液体=0.170.7W/(m.K)大气压气体=0.0070.17 W/(m.K),2023/11/12,4,付立叶定律只适用于稳定传热的条件下,即传热过程中,材料在x方向上各处的温度T是恒定的、与时间无关,即Q/t是一个常数。对于不稳定传热过程,存在以下关系式:,2023/11/12,5,热阻:热量传递所受的阻力,单位W.K-1。详见热导的微观机理。,2023/11/12,6,二、固体材料热传导的微观机理,气体传热-依靠分子的碰撞来实验。液体-对流和分子碰撞。固体-原子的位
3、置固定,只能在格点附近作热振动,不能靠原子碰撞传热。固体传热依靠晶格振动的格波(声子)和自由电子的运动以及电磁辐射(光子)来实现。对于金属-以电子传热为主,自由电子多,且质量小,所以能迅速的传热。其较高,格波的贡献很次要。对于非金属晶体,如离子晶体自由电子极少,晶格振动是他们的主要导热机制。,2023/11/12,7,材料的热导率=ph+e+l这里ph为声子热导率(晶格热导率),e为电子热导率,l为光子热导率。1、电子热导对于纯金属,导热主要依靠自有电子,而合金导热就要同时考虑声子的贡献。对于良好的金属导体,金属中存在大量的自由电子可以近似看成电子气,那么借用理想气体热导率公式:,2023/1
4、1/12,8,2023/11/12,9,2、声子和声子热传导 设晶格中一质点处于较高的温度状态下,它的热振动较强烈,而其邻近质点处的温度较低,热振动较弱,由于质点间存在相互作用力,振动较弱的质点在振动较强的质点的影响下,振动就会加剧、热振动能量就增加,所以热量就能转移和传递,使在整个晶体中热量会从温度高处传向低温处,产生热传导现象。前面讨论热容时已知:格波可分为声频支和光频支两类,现将分别讨论。,晶格振动传热机制,2023/11/12,10,量子理论:一个谐振子的能量是不连续的,只能是一个最小单元的整数倍,即为h。晶格振动中的能量同样是量子化的,对于声频支,可看成是一种弹性波,因此把声频波的量
5、子称为“声子”,其能量为h。声子的引入,对讨论带来了方便,可把格波的传播看成是质点声子的运动。把格波与物质的相互作用理解为声子和物质的碰撞。运用相似于气体碰撞的方法,可得热导率公式为:,2023/11/12,11,3、光子热导固体中除了声子热传导外,还有光子的热传导作用。这是因为固体中分子、原子和电子的振动等运动状态的改变会辐射出频率较高的电磁波。这类电磁波覆盖了一较宽的频谱,但是其中具有较强热效应的波长在0.440m间的可见光与部分红外线的区域。这部分辐射线也就称为热射线,热射线的传递过程也称为热辐射。由于其频率处于光频范围-光子的导热过程。在低温时,固体中电磁辐射很弱,但在高温时就很明显,
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