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材料的導(dǎo)熱性是描述其傳遞和釋放能量的重要屬性,對(duì)于許多領(lǐng)域都具有意義。比如在電子工業(yè)中,高效率散熱可以提高元器件壽命和節(jié)省能源;在建筑領(lǐng)域中,了解墻體、窗戶等建筑材料的導(dǎo)熱性能可以更好地設(shè)計(jì)出溫度宜人、節(jié)約用能的房屋。
那么怎樣準(zhǔn)確地測(cè)定物質(zhì)及材料的導(dǎo)熱系數(shù)呢?這里我們介紹兩種常見方法:導(dǎo)熱系數(shù)測(cè)試儀和瞬態(tài)探針法。
首先來(lái)看一下導(dǎo)熱系數(shù)測(cè)試儀。該設(shè)備主要由一個(gè)加壓容器、加溫系統(tǒng)以及計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)處理軟件組成。通過將待測(cè)樣品裝入容器內(nèi),在一定時(shí)間段(通常為1小時(shí))內(nèi)升溫到規(guī)定溫度并保持穩(wěn)定后,通過記錄上下表面之間產(chǎn)生的溫度差值,并根據(jù)已知參數(shù)進(jìn)行運(yùn)算得出該物質(zhì)或者材料相應(yīng)區(qū)間內(nèi)平均線性精密度。
雖然此方法可靠且標(biāo)準(zhǔn)化程度高,但是其基于恒定溫差的方式進(jìn)行測(cè)試只能適用于較厚材料。對(duì)于細(xì)小或薄的樣品則不太精準(zhǔn)。
另外一種方法即瞬態(tài)探針法,與前者相比,該技術(shù)不僅在穩(wěn)態(tài)下進(jìn)行測(cè)量,更重要的是可以快速、高分辨率地得到各種形狀和集合物體的導(dǎo)熱系數(shù)信息。
TPS原理基于一個(gè)非常小型而靈敏響應(yīng)器件——“探針”,它由尺寸微小且響應(yīng)迅速的傳感器組成。通過將待測(cè)樣品放置在傳感器上方,并施加電流引起探針溫度變化后,會(huì)根據(jù)時(shí)間-溫度曲線來(lái)計(jì)算出導(dǎo)熱系數(shù)值。
此方法具有操作簡(jiǎn)便、快速反饋等特點(diǎn),同時(shí)確定測(cè)試結(jié)果并可對(duì)全面?zhèn)€性化需求提供幫助。所以,在現(xiàn)代科學(xué)中更為廣泛運(yùn)用:片段顆粒表面積測(cè)定及優(yōu)選碳載催化劑;低密度多孔木質(zhì)纖維板材制造工藝分析;液體氧池內(nèi)氣泡數(shù)量及大小監(jiān)測(cè);以及納米醫(yī)學(xué)材料熱傳導(dǎo)特性等。
無(wú)論是使用導(dǎo)熱系數(shù)測(cè)試儀還是采用瞬態(tài)探針法,它們都為我們提供了一種理解和評(píng)估物質(zhì)或材料中重要屬性的工具。這些信息幫助科學(xué)家和工程師更好地設(shè)計(jì)出耐久性、高效率且節(jié)約能源的產(chǎn)品,從而推動(dòng)現(xiàn)代社會(huì)不斷向前發(fā)展。