
ကျောက်သိုးမွှေးဘုတ် သည် လျှပ်ကာပစ္စည်းအဖြစ်၊ ၎င်း၏သတ်မှတ်ချက်များသည် ကုဗမီတာလျှင် 60KG၊ ကုဗမီတာလျှင် 100KG စသည်တို့ဖြစ်သည်။ မတူညီသောသိပ်သည်းဆများသည် အပူစီးကူးခြင်းနှင့် ဆက်စပ်မှုရှိသည်။ အောက်တွင်၊ ယေဘူယျရှင်းပြရန် အရာဝတ္ထုများ၏ အပူစီးကူးမှုကို အသုံးပြုပါမည်။
အပူလျှပ်ကူးနိုင်စွမ်း (များသောအားဖြင့် k၊ λ သို့မဟုတ် κ) သည် အပူလျှပ်ကူးပစ္စည်း၏ ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ အပူကူးယူမှုအတွက် Fourier ၏ဥပဒေနှင့်အညီ အဓိကအားဖြင့် အကဲဖြတ်ပါသည်။ အပူစီးကူးခြင်း၏ မော်ဒယ်လ်ပုံစံသည် ၎င်းကို အကျိုးသက်ရောက်စေသည့် အချက်များစွာရှိသောကြောင့် အလွန်ရှုပ်ထွေးပြီး ပိုမိုရှုပ်ထွေးသည်မှာ ပြီးပြည့်စုံသော မော်ဒယ်တွင် အပူစီးကူးနိုင်မှုကို လမ်းကြောင်းအမျိုးမျိုးတွင် မတူညီသောတန်ဖိုးများ ရှိနိုင်သောကြောင့် တင်းဆာအဖြစ် သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်သည်။
သို့သော်၊ သိပ်သည်းဆနှင့် အပူစီးကူးနိုင်မှုကို ဆက်စပ်သည့် စမ်းသပ်မှုများကို သင်တွေ့ရှိနိုင်သည်။ သို့သော်၊ အပူစီးကူးမှုကို ထိခိုက်စေသည့် နောက်ထပ် တိုက်ရိုက်အချက်များစွာ ရှိပါသေးသည်။
အပူချိန်
သတ္တုများနှင့် သတ္တုမဟုတ်သူများအတွက်၊ အပူစီးကူးမှုအပေါ် အပူချိန်သက်ရောက်မှုမှာ ကွဲပြားသည်။ သတ္တုများတွင် အပူစီးကူးမှုသည် အဓိကအားဖြင့် လွတ်လပ်သော အီလက်ထရွန်ကြောင့် ဖြစ်သည်။ Wiedemann-Franz ဥပဒေအရ၊ သတ္တုများ၏အပူစီးကူးမှုသည် လျှပ်စစ်စီးကူးခြင်းဖြင့် မြှောက်ထားသော ပကတိအပူချိန် (Kelvin) နှင့် ခန့်မှန်းခြေအချိုးကျပါသည်။ သန့်စင်သောသတ္တုများတွင် အပူချိန်တိုးလာသည်နှင့်အမျှ လျှပ်စစ်စီးကူးမှု လျော့နည်းသွားသည်၊ ထို့ကြောင့် နှစ်ခု၏ ထုတ်ကုန် (အပူစီးကူးမှု) သည် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် အမြဲမပြတ်ရှိနေပါသည်။ သို့သော်၊ အပူချိန် လုံးဝ သုညသို့ ချဉ်းကပ်လာသည်နှင့်အမျှ အပူစီးကူးမှု သိသိသာသာ ကျဆင်းသွားသည်။
သတ္တုစပ်များတွင်၊ လျှပ်စစ်စီးကူးမှုပြောင်းလဲမှုသည် များသောအားဖြင့် သေးငယ်သောကြောင့် အပူစီးကူးမှုသည် အပူချိန်တိုးလာကာ များသောအားဖြင့် အပူချိန်နှင့် အချိုးကျပါသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ သတ္တုမဟုတ်သောအပူစီးကူးမှုသည် အဓိကအားဖြင့် ရာဇမတ်ကွက်တုန်ခါမှုများ (phonons) ကြောင့်ဖြစ်သည်။ နိမ့်သောအပူချိန်တွင် အရည်အသွေးမြင့် crystals များမှလွဲ၍ phonon သည် မြင့်မားသောအပူချိန်တွင် သိသိသာသာ လျော့နည်းသွားခြင်းမရှိဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်။ ထို့ကြောင့်၊ သတ္တုမဟုတ်သောအပူစီးကူးမှုသည် မြင့်မားသောအပူချိန်တွင် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် တည်ငြိမ်သည်။ Debye အပူချိန်အောက် နိမ့်သောအပူချိန်တွင်၊ carrier ကြဲပက်ခြင်းကြောင့် အပူစီးကူးနိုင်မှု လျော့ကျသွားပြီး အလွန်နိမ့်သော အပူချိန်တွင် ချို့ယွင်းချက်များမှ အပူစွမ်းရည်လည်း ကျဆင်းသွားပါသည်။
ဓာတုအဆင့်
ပစ္စည်းတစ်ခုသည် အစိုင်အခဲမှ အရည်သို့ အဆင့်တစ်ခုသို့ ကူးပြောင်းသောအခါ သို့မဟုတ် အရည်မှ ဓာတ်ငွေ့သို့ ကူးပြောင်းသောအခါ၊ အပူစီးကူးမှု ပြောင်းလဲသွားနိုင်သည်။ ဥပမာတစ်ခုသည် ရေခဲ (အပူစီးကူးမှု 0°C တွင် 2.18 W/(m·K) ) အရည်ပျော်သွားသောအခါတွင် ဖြစ်ပေါ်သည့် အပူစီးကူးနိုင်စွမ်း အပြောင်းအလဲ ဖြစ်သည် ။
အပူဓာတ် anisotropy
ကုဗမဟုတ်သော ပုံဆောင်ခဲများကဲ့သို့ အချို့သော အရာများသည် ပေးထားသော ပုံဆောင်ခဲဝင်ရိုးတစ်လျှောက် phonon coupling ကွာခြားမှုကြောင့် မတူညီသော crystal axes တစ်လျှောက်တွင် မတူညီသော အပူစီးကူးမှုကို ပြသနိုင်သည်။ နီလာသည် ဦးတည်ချက်နှင့် အပူချိန်ပေါ်မူတည်၍ ပြောင်းလဲနိုင်သော အပူစီးကူးနိုင်မှု၏ ထင်ရှားသော ဥပမာတစ်ခု၊ C ဝင်ရိုးတစ်လျှောက် 35 W/(m·K) နှင့် A ဝင်ရိုးတစ်လျှောက် 32 W/(m·K)။ သစ်သားသည် စပါးနှံတစ်လျှောက်ထက် ပိုကောင်းတတ်သည်။ ဦးတည်ရာအလိုက် ကွဲပြားသော အပူစီးကူးနိုင်သော အခြားဥပမာများမှာ ပြင်းထန်စွာ အအေးခံထားသော သတ္တုများ၊ အကာအရံပစ္စည်းများ၊ ကေဘယ်လ်များ၊ အာကာသလွန်းပျံယာဉ် အပူကာကွယ်ရေးစနစ်များအတွက် ပစ္စည်းများ၊ နှင့် ဖိုက်ဘာအားဖြည့်ပေါင်းစပ်ထားသော ပစ္စည်းဖွဲ့စည်းပုံများဖြစ်သည်။ anisotropy ရှိသောအခါ၊ အပူစီးဆင်းမှု၏ ဦးတည်ချက်သည် thermal gradient ၏ ဦးတည်ချက်နှင့် အတိအကျတူညီမည်မဟုတ်ပါ။
လျှပ်စစ်စီးကူးမှု
Wiedemann-Franz ဥပဒေအရ သတ္တုများတွင် အပူစီးကူးမှုသည် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် လျှပ်စစ်စီးကူးမှုကို ခြေရာခံနိုင်ပြီး၊ လွတ်လပ်စွာ ရွေ့လျားနေသော valence အီလက်ထရွန်သည် လျှပ်စစ်စီးကြောင်းသာမက အပူစွမ်းအင်ကိုပါ လွှဲပြောင်းပေးနိုင်သည်။ သို့သော်၊ phonons ၏ အရေးပါမှု တိုးလာခြင်းကြောင့်၊ လျှပ်စစ်စီးကူးမှုနှင့် အပူစီးကူးမှုကြား ယေဘူယျဆက်စပ်မှုသည် အခြားသော သတ္တုမဟုတ်သော အပူသယ်ဆောင်သူများနှင့် သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိပေ။ လျှပ်ကူးနိုင်စွမ်း မြင့်မားသော ငွေသည် စိန်ထက် အပူစီးကူးနိုင်စွမ်း နည်းပါးသည်၊ သို့သော် ၎င်း၏ အက်တမ် အစီအစဉ်ကြောင့် phonons မှတဆင့် အပူကို သယ်ဆောင်သည်။
ပိုးသတ်ခြင်း။
အပူစီးကူးမှုနည်းသော ကြွေထည်အလွှာများပါရှိသော အိတ်ဇောစနစ် အစိတ်အပိုင်းများသည် အနီးနားရှိ အရေးကြီးသော အစိတ်အပိုင်းများတွင် အပူထွက်ခြင်းကို လျှော့ချနိုင်သည်။ convection မရှိသောအခါ၊ လေနှင့် အခြားဓာတ်ငွေ့များသည် များသောအားဖြင့် ကောင်းမွန်သော insulator များဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ များစွာသော insulation ပစ္စည်းများသည် ကြီးမားသော convection ကိုကာကွယ်နိုင်သော air-filled pockets အများအပြားရှိခြင်းဖြင့်ရိုးရှင်းစွာအလုပ်လုပ်သည်။ ယင်းတို့အနက် ဥပမာများတွင် ချဲ့ထွင်ထားသော polystyrene (အများအားဖြင့် "styrofoam" ဟုလူသိများသည်) နှင့် silica aerogel အပြင် အနွေးထည်များ ပါဝင်သည်။ သားမွေးနှင့် အမွေးများကဲ့သို့သော သဘာဝဇီဝအကာအရံပစ္စည်းများသည် တိရစ္ဆာန်၏အရေပြားအနီးရှိ လေ သို့မဟုတ် ရေများ စီးဆင်းမှုကို သိသိသာသာ ဖိနှိပ်ခြင်းဖြင့် အလားတူအကျိုးသက်ရောက်မှုကို ရရှိသည်။
ဟိုက်ဒရိုဂျင်နှင့် ဟီလီယမ်ကဲ့သို့သော အလင်းဓာတ်ငွေ့များသည် အများအားဖြင့် အပူစီးကူးနိုင်စွမ်းမြင့်မားသည်။ xenon နှင့် dichlorodifluoromethane ကဲ့သို့သော သိပ်သည်းသောဓာတ်ငွေ့များသည် အပူစီးကူးနိုင်မှု နည်းပါးသည်။ ခြွင်းချက်တစ်ခု၊ ဆာလဖာဟတ်ဇဖလိုရိုက်၊ သိပ်သည်းသောဓာတ်ငွေ့သည် ၎င်း၏မြင့်မားသောအပူစွမ်းရည်ကြောင့် အပူစီးကူးနိုင်မှုအတော်လေးမြင့်မားသည်။ လေထက် ဓာတ်ငွေ့သိပ်သည်းသည့် အာဂွန်ကို ကာရံမှန်များ (မှန်နှစ်ထပ်ပြတင်းပေါက်များ) တွင် ၎င်း၏ ကာရံဂုဏ်သတ္တိများကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် အသုံးများသည်။











