Теплопровідність

Властивості насиченої пари азоту: температура, теплопровідність, в’язкість динамічна, теплоємність ізобарна, щільність

Наведені орієнтовні довідкові властивості насиченої пари азоту вздовж лінії рівноваги рідина–пара. Дані подані у текстовому форматі, придатному для копіювання в TXT / Word.

Теплопровідність графіту (вуглецю) в залежності від щільності при температурі 20 ° С потоку уздовж головної осі кристалів 1,4-1,75 г / см3

  • Графіт — це алотропна форма вуглецю з шарами плоских шестиугольних кристалічних граток.
  • Теплопровідність графіту сильно анізотропна:
    • В площині шарів (а-б напрямок) — висока (≈ 100–2000 Вт/(м·К) для монокристалічного графіту).
    • В напрямку перпендикулярно шарам (с-напрямок) — низька (≈ 5–10 Вт/(м·К)).
  • Щільність графіту впливає на теплопровідність: чим щільніший матеріал, тим ефективніше теплопередача між шарами і вузлами кристалічної структури.

Теплопровідність реакторного графіту

Реакторний графіт (ядерний, високочистий, дрібнозернистий) використовується як сповільнювач нейтронів і конструкційний матеріал у ядерних реакторах. Його теплопровідність істотно залежить від температури, структури та опромінення.

Теплопровідність, теплоємність і щільність льоду в залежності від температури від 0 до -100 ° С при атмосферному тиску

Теплопровідність, питому теплоємність і щільність льоду як функції температури (для атмосферного тиску, лід Ih).

Коефіцієнти теплопровідності інею, льоду і снігу

Коефіцієнт теплопровідності (λ) — фізична величина, що характеризує здатність матеріалу передавати тепло:

Коефіцієнти теплопровідності будівельних металів (при -30 / + 40 ° C)

Довідкові значення коефіцієнта теплопровідності λ для металів, що реально застосовуються в будівництві та інженерних конструкціях.
Умови: кімнатна температура (~20 °C), ізотропні матеріали.

Теплоємність вуглецю в залежності від температури від 200 до 2000 ° K

Наведено орієнтовну температурну залежність питомої теплоємності вуглецю. Під “вуглецем” зазвичай мають на увазі графіт, як найстабільнішу алотропну форму при високих температурах.

Загальні зауваження

  • Розглядається питома теплоємність при сталому тиску:
cp
  • Одиниці:
Дж/(г·К) або Дж/(кг·К)
  • При високих температурах теплоємність наближається до межі Дюлонга—Пті.
  • Дані є усередненими (реальні значення залежать від кристалічної орієнтації графіту).

Орієнтовні значення теплоємності графіту

Питома теплоємність cp

Температура, K cp, Дж/(г·К) cp, Дж/(кг·К)
200 0,55 550
300 0,71 710
400 0,90 900
500 1,05 1050
700 1,30 1300
1000 1,60 1600
1200 1,75 1750
1500 1,90 1900
1800 2,00 2000
2000 2,05 2050
T, ° K
Питома масова
теплоємність, c, (Дж / кг ° K)
200
0,42
300 0,72
400 1,00
500 1,23
600 1,39
700 1,51
800 1,63
900 1,71
1000 1,79
1100 1,86
1200 1,90
1300 1,94
1400 1,98
1500 2,02
1600 2,04
1700 2,06
1800 2,08
1900 2,09
2000 2,10

Характер залежності

  • 200–500 K
    → швидке зростання теплоємності (активація коливальних мод)
  • 500–1000 K
    → майже лінійне зростання
  • >1000 K
    → вихід на плато, повільне зростання

Теоретичне пояснення (модель Дебая)

При високих температурах:

cp → 3R / M

де:

  • R = 8,314 Дж/(моль·К)
  • M = 12 г/моль (молярна маса C)

Граничне значення:

cp ≈ 2,08 Дж/(г·К)

що добре узгоджується з експериментом при T ≈ 2000 K.

Аналітичне наближення (інженерне)

Для інтервалу 300–2000 K часто використовують емпіричну формулу:

cp(T) ≈ 0,55 + 7,5·10^(-4)·T

де:

  • cp — Дж/(г·К)
  • T — температура в К

(дає похибку ~5–10 %)

  • Теплоємність вуглецю суттєво зростає з температурою
  • При T > 1500 K cp наближається до ≈ 2,1 Дж/(г·К)
  • Графіт має високу теплоємність, що робить його цінним матеріалом для:
    • ядерної техніки
    • високотемпературних теплообмінників
    • електротермічних установок
×