Podľa NDT Resource Center , tepelná vodivosť je vnútorná vlastnosť materiálu, ktorý sa vzťahuje k jej schopnosti viesť teplo . Keď existuje teplotný gradient vo vnútri materiálu , teplo sa uskutočnilo po celom nej v dôsledku prenosu energie bez pohyb materiálu ako celku . Tepla sa vykonáva prostredníctvom prenosu energie medzi molekulami , pozdĺž teplotného gradientu v smere klesajúcou teplotou . Teplo sa vykonáva týmto spôsobom, v dôsledku vyššej teploty čo zodpovedá väčší molekulovej energie a teda väčšie molekulárnej vibrácie . Pretože sa tieto molekuly vibrujú , sa zrazí a energia sa prenáša z viac - menej - energetických molekúl . V tepelných vodičov tento proces prebieha veľmi rýchlo , čo znamená , že materiál sa zahreje veľmi rýchlo , ale rovnako bude ochladzovať rýchlo, ako je teplo odvádzané .
Rovnica tepelnej vodivosti
Tepelná vodivosť materiálu možno zhrnúť pomocou nasledujúcej rovnice , o čom svedčí NDT Resource Center : Prihlásiť
a lambda; = Q --- L /( --- " T )
Tepelná vodivosť = teplo --- vzdialenosť /( plocha --- teplotný gradient )
výmena tepelnej energie
môže dôjsť aj výmena tepelnej energie medzi tepelnými vodičmi . tepelnej energie materiálu je meradlom rýchlosti jeho častíc , v závislosti na University of Virginia katedry fyziky . Keď dva materiály pri rôznych teplotách prísť do kontaktu spolu navzájom , tým rýchlejšie pohybujúce sa molekuly sa zrážajú s pomalšie sa pohybujú molekúl a energie výmene tepla prebieha . Pokiaľ k tomu dôjde , tým rýchlejšie pohybujúce sa molekuly vzdať nejakú energiu , ktorá je získané pomalší pohybujúce sa molekuly tvorby je urýchliť , ako je vysvetlené na University of Virginia fyzikálne oddelenie . Nakoniec sa rovnovážne teploty, v ktorom teplejší materiál sa ochladí a chladnejšie materiál zahrieva , s molekulami , každý pohybujúci sa rovnakou rýchlosťou .
dobré tepelné vodiče
Najviac kovy sú dobré tepelné vodiče , a preto objekty, ako sú radiátory a panvice sú vyrobené s použitím kovov , pretože sa ohrieva a ochladiť rýchlo a efektívne . Najúčinnejšie tepelné vodiče , však, sú diamantové a uhlíkové nanorúrky , podľa Davida miláčik Encyclopedia of Science . To preto , že obaja diamantové a uhlíkové nanorúrky majú silné molekulárne väzby, organizovaný vo veľmi pravidelnom poradí , takže je ľahké pre molekulárnu vibrácie cestovať rýchlo a efektívne prostredníctvom materiálov .