
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.











