ສະບາຍດີ! ຍິນດີຕ້ອນຮັບກັບ Yunnan YN ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ!
ບໍລິສັດຕັ້ງຢູ່ໃນເມືອງຄຸນໝິງ, ແຂວງຢຸນນານ, ສປ ຈີນ Language Selection: ວັດສະດຸບາງຢ່າງສາມາດໃຫ້ບໍລິການກໍ່ສ້າງ English Tiếng Việt ภาษาไทย မြန်မာ
ສາຍດ່ວນທີ່ປຶກສາ:+86 13698775878
ຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງຄວາມຫນາແຫນ້ນແລະການນໍາຄວາມຮ້ອນຂອງ Rock Wool
ຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງຄວາມຫນາແຫນ້ນແລະການນໍາຄວາມຮ້ອນຂອງ Rock Wool
ຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງຄວາມຫນາແຫນ້ນແລະການນໍາຄວາມຮ້ອນຂອງ Rock Wool
ຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງຄວາມຫນາແຫນ້ນແລະການນໍາຄວາມຮ້ອນຂອງ Rock Wool
ຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງຄວາມຫນາແຫນ້ນແລະການນໍາຄວາມຮ້ອນຂອງ Rock Wool
ຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງຄວາມຫນາແຫນ້ນແລະການນໍາຄວາມຮ້ອນຂອງ Rock Wool

ຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງຄວາມຫນາແຫນ້ນແລະການນໍາຄວາມຮ້ອນຂອງ Rock Wool

Tip: This website provides product quotations, which can be obtained by following the steps.
      If the model you require is not available, please provide an explanation in the remarks section of the inquiry.
      The quantity can be directly filled in.

ປະລິມານ:
  

ການກໍ່ສ້າງກະດານຂົນແກະຫີນ

ກະດາດຂົນແກະຫີນ ເປັນວັດສະດຸສນວນ, ຂໍ້ມູນສະເພາະຂອງມັນມີຄວາມໜາແໜ້ນຫຼາຍເຊັ່ນ: 60KG ຕໍ່ແມັດກ້ອນ, 100KG ຕໍ່ແມັດກ້ອນ, ແລະອື່ນໆ. ຄວາມຫນາແຫນ້ນທີ່ແຕກຕ່າງກັນຍັງມີຄວາມສໍາພັນທີ່ແນ່ນອນກັບການນໍາຄວາມຮ້ອນ. ຂ້າງລຸ່ມນີ້, ພວກເຮົາຈະນໍາໃຊ້ການນໍາຄວາມຮ້ອນຂອງວັດຖຸເພື່ອໃຫ້ຄໍາອະທິບາຍທົ່ວໄປ.

ການນໍາຄວາມຮ້ອນ (ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວສະແດງອອກເປັນ k, λ ຫຼື κ) ແມ່ນຊັບສິນຂອງວັດສະດຸນໍາຄວາມຮ້ອນ. ມັນໄດ້ຖືກປະເມີນໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ຕາມກົດຫມາຍຂອງ Fourier ສໍາລັບການປະຕິບັດຄວາມຮ້ອນ. ການສ້າງແບບຈໍາລອງຂອງການນໍາຄວາມຮ້ອນແມ່ນສະລັບສັບຊ້ອນຫຼາຍເນື່ອງຈາກວ່າມີຫຼາຍປັດໃຈທີ່ມີຜົນກະທົບມັນ, ແລະສິ່ງທີ່ສະລັບສັບຊ້ອນຫຼາຍແມ່ນວ່າໃນຮູບແບບທີ່ສົມບູນ, ການນໍາຄວາມຮ້ອນຕ້ອງຖືວ່າເປັນ tensor, ເພາະວ່າອາດຈະມີມູນຄ່າທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນທິດທາງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ທ່ານສາມາດຊອກຫາການທົດລອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນໍາຄວາມຮ້ອນກັບຄວາມຫນາແຫນ້ນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຍັງມີປັດໃຈໂດຍກົງຫຼາຍອັນທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການນໍາຄວາມຮ້ອນ:

ອຸນຫະພູມ
ສໍາລັບໂລຫະແລະທີ່ບໍ່ແມ່ນໂລຫະ, ຜົນກະທົບຂອງອຸນຫະພູມຕໍ່ກັບການນໍາຄວາມຮ້ອນແມ່ນແຕກຕ່າງກັນ. ໃນໂລຫະ, ການນໍາຄວາມຮ້ອນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຍ້ອນເອເລັກໂຕຣນິກຟຣີ. ປະຕິບັດຕາມກົດຫມາຍ Wiedemann-Franz, ການນໍາຄວາມຮ້ອນຂອງໂລຫະແມ່ນປະມານອັດຕາສ່ວນກັບອຸນຫະພູມຢ່າງແທ້ຈິງ (ໃນ Kelvin) ຄູນໂດຍການນໍາໄຟຟ້າ. ໃນໂລຫະບໍລິສຸດ, ການນໍາໄຟຟ້າຫຼຸດລົງກັບອຸນຫະພູມທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ດັ່ງນັ້ນຜະລິດຕະພັນຂອງສອງ (ການນໍາຄວາມຮ້ອນ) ຄົງທີ່ປະມານ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເມື່ອອຸນຫະພູມເຂົ້າໃກ້ສູນຢ່າງແທ້ຈິງ, ການນໍາຄວາມຮ້ອນຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

ໃນໂລຫະປະສົມ, ການປ່ຽນແປງຂອງການນໍາໄຟຟ້າມັກຈະມີຂະຫນາດນ້ອຍ, ສະນັ້ນການນໍາຄວາມຮ້ອນເພີ່ມຂຶ້ນຕາມອຸນຫະພູມ, ປົກກະຕິແລ້ວອັດຕາສ່ວນກັບອຸນຫະພູມ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ການນໍາຄວາມຮ້ອນຂອງໂລຫະທີ່ບໍ່ແມ່ນໂລຫະແມ່ນຍ້ອນການສັ່ນສະເທືອນຂອງເສັ້ນດ່າງ (phonons). ຍົກເວັ້ນໄປເຊຍກັນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງຢູ່ໃນອຸນຫະພູມຕ່ໍາ, phonon ຫມາຍຄວາມວ່າເສັ້ນທາງຟຣີບໍ່ໄດ້ຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນອຸນຫະພູມສູງ. ດັ່ງນັ້ນ, ການນໍາຄວາມຮ້ອນຂອງໂລຫະທີ່ບໍ່ແມ່ນໂລຫະແມ່ນປະມານຄົງທີ່ອຸນຫະພູມສູງ. ຢູ່ທີ່ອຸນຫະພູມຕ່ໍາກວ່າອຸນຫະພູມ Debye, ການນໍາຄວາມຮ້ອນຫຼຸດລົງຍ້ອນການກະແຈກກະຈາຍຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ, ແລະຄວາມອາດສາມາດຄວາມຮ້ອນຍັງຫຼຸດລົງຈາກຄວາມຜິດປົກກະຕິໃນອຸນຫະພູມຕ່ໍາຫຼາຍ.

ໄລຍະທາງເຄມີ
ເມື່ອວັດສະດຸຜ່ານໄລຍະການປ່ຽນຈາກຂອງແຂງເປັນຂອງແຫຼວ ຫຼືຈາກຂອງແຫຼວເປັນອາຍແກັສ, ການນໍາຄວາມຮ້ອນອາດຈະມີການປ່ຽນແປງ. ຕົວຢ່າງຂອງສິ່ງນີ້ແມ່ນການປ່ຽນແປງຂອງຕົວນໍາຄວາມຮ້ອນທີ່ເກີດຂື້ນເມື່ອນໍ້າກ້ອນ (ການນໍາຄວາມຮ້ອນຂອງ 2.18 W / (m·K) ທີ່ 0 ° C) melts ກາຍເປັນນ້ໍາຂອງແຫຼວ (ການນໍາຄວາມຮ້ອນຂອງ 0.56 W / (m·K) ທີ່ 0 ° C).

ຄວາມຮ້ອນ anisotropy
ສານບາງຊະນິດ, ເຊັ່ນ: ໄປເຊຍກັນທີ່ບໍ່ແມ່ນກ້ອນ, ສາມາດສະແດງການນໍາຄວາມຮ້ອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນຕາມແກນໄປເຊຍກັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນເນື່ອງຈາກຄວາມແຕກຕ່າງຂອງ phonon coupling ຕາມແກນໄປເຊຍກັນ. Sapphire ເປັນຕົວຢ່າງທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງການນໍາຄວາມຮ້ອນທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້ໂດຍອີງໃສ່ທິດທາງແລະອຸນຫະພູມ, 35 W / (m·K) ຕາມແກນ C ແລະ 32 W / (m·K) ຕາມແກນ A. ປົກກະຕິແລ້ວໄມ້ເຮັດໄດ້ດີຕາມເມັດພືດຫຼາຍກວ່າທົ່ວມັນ. ຕົວຢ່າງອື່ນໆຂອງວັດສະດຸທີ່ມີການນໍາຄວາມຮ້ອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມທິດທາງແມ່ນໂລຫະທີ່ກົດດັນຫຼາຍ, ວັດສະດຸ laminated, ສາຍເຄເບີ້ນ, ວັດສະດຸສໍາລັບລະບົບປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນຂອງ shuttle ຊ່ອງ, ແລະໂຄງສ້າງວັດສະດຸປະສົມທີ່ມີເສັ້ນໄຍເສີມ. ເມື່ອ anisotropy ມີ, ທິດທາງຂອງການໄຫຼຄວາມຮ້ອນອາດຈະບໍ່ກົງກັບທິດທາງຂອງ gradient ຄວາມຮ້ອນ.

ການນໍາໄຟຟ້າ
ໃນໂລຫະ, ອີງຕາມກົດຫມາຍ Wiedemann-Franz, ການນໍາຄວາມຮ້ອນປະມານຕິດຕາມການນໍາໄຟຟ້າ, ເນື່ອງຈາກວ່າ valence electrons ເຄື່ອນທີ່ຢ່າງເສລີສາມາດໂອນບໍ່ພຽງແຕ່ກະແສໄຟຟ້າ, ແຕ່ຍັງພະລັງງານຄວາມຮ້ອນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເນື່ອງຈາກຄວາມສໍາຄັນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງ phonons, ການພົວພັນທົ່ວໄປລະຫວ່າງການນໍາໄຟຟ້າແລະການນໍາຄວາມຮ້ອນບໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຄວາມຮ້ອນທີ່ບໍ່ແມ່ນໂລຫະອື່ນໆ. ເງິນທີ່ມີ conductive ສູງມີ conductivity ຄວາມຮ້ອນຕ່ໍາກວ່າເພັດ, ເຊິ່ງເປັນ insulator ໄຟຟ້າ, ແຕ່ conducts ຄວາມຮ້ອນໂດຍຜ່ານ phonons ເນື່ອງຈາກການຈັດລະບຽບປະລໍາມະນູຂອງຕົນ.

ໂກນ
ອົງປະກອບຂອງລະບົບລະບາຍອາກາດທີ່ມີການເຄືອບເຊລາມິກທີ່ມີຄວາມຮ້ອນຕ່ໍາສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການສ້າງຄວາມຮ້ອນໃນອົງປະກອບທີ່ລະອຽດອ່ອນໃກ້ຄຽງ. ໃນກໍລະນີທີ່ບໍ່ມີ convection, ອາກາດແລະອາຍແກັສອື່ນໆມັກຈະເປັນ insulators ທີ່ດີ. ດັ່ງນັ້ນ, ວັດສະດຸ insulation ຈໍານວນຫຼາຍເຮັດວຽກພຽງແຕ່ໂດຍການມີຈໍານວນຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງຖົງໃສ່ອາກາດທີ່ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ convection ຂະຫນາດໃຫຍ່. ຕົວຢ່າງຂອງສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ລວມມີ polystyrene ຂະຫຍາຍແລະ extruded (ເອີ້ນວ່າ "styrofoam") ແລະ silica aerogel, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບເຄື່ອງນຸ່ງອົບອຸ່ນ. insulators ຊີວະພາບທໍາມະຊາດເຊັ່ນ: ຂົນແລະ feathers ບັນລຸຜົນກະທົບທີ່ຄ້າຍຄືກັນໂດຍການສະກັດກັ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ convection ຂອງອາກາດຫຼືນ້ໍາຢູ່ໃກ້ກັບຜິວຫນັງຂອງສັດ.

ທາດອາຍຜິດແສງສະຫວ່າງ, ເຊັ່ນ: ໄຮໂດເຈນແລະ helium, ປົກກະຕິແລ້ວມີການນໍາຄວາມຮ້ອນສູງ. ທາດອາຍຜິດທີ່ຫນາແຫນ້ນເຊັ່ນ xenon ແລະ dichlorodifluoromethane ມີການນໍາຄວາມຮ້ອນຕ່ໍາ. ຂໍ້ຍົກເວັ້ນ, ຊູນຟູຣິກ hexafluoride, ອາຍແກັສທີ່ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນ, ມີການນໍາຄວາມຮ້ອນຂ້ອນຂ້າງສູງເນື່ອງຈາກຄວາມສາມາດຄວາມຮ້ອນສູງ. Argon, ອາຍແກັສທີ່ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນກວ່າອາກາດ, ຖືກນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປໃນແກ້ວ insulating (ປ່ອງຢ້ຽມ double-glazed) ເພື່ອປັບປຸງຄຸນສົມບັດ insulation ຂອງຕົນ.