bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Ποια είναι η σειρά της μεταλλικής θερμικής αγωγιμότητας;

Ακολουθεί μια κατανομή θερμικής αγωγιμότητας στα μέταλλα, από το υψηλότερο έως το χαμηλότερο:

μέταλλα με υψηλότερη θερμική αγωγιμότητα:

1. Ασημί (AG): Ο καλύτερος αγωγός θερμότητας, που χρησιμοποιείται συχνά σε εφαρμογές υψηλής απόδοσης.

2. Χαλκός (Cu): Ακολουθεί στενά το ασήμι, καθιστώντας την δημοφιλή επιλογή για ηλεκτρονικά, μαγειρικά σκεύη και ψύκτρα.

3. χρυσό (AU): Εξαιρετικός αγωγός, αλλά το κόστος του συχνά περιορίζει τη χρήση του.

4. αλουμίνιο (al): Ελαφρύ και σχετικά φθηνό, καθιστώντας το ευρέως χρησιμοποιούμενο στην κατασκευή, την αεροδιαστημική και τα καταναλωτικά προϊόντα.

μέταλλα με μέτρια θερμική αγωγιμότητα:

5. Brass (κράμα cuzn): Ένα κράμα χαλκού με καλή θερμική αγωγιμότητα, που χρησιμοποιείται συχνά σε υδραυλικά φωτιστικά και μουσικά όργανα.

6. Χάλκινο (κράμα CUSN): Ένα άλλο κράμα χαλκού, γνωστό για τη δύναμη και την αντίσταση στη διάβρωση.

7. Σίδηρος (Fe): Ένα κοινό δομικό μέταλλο με μέτρια θερμική αγωγιμότητα.

8. νικέλιο (NI): Χρησιμοποιείται σε κράματα για την αντίστασή του στη διάβρωση και τις εφαρμογές υψηλής θερμοκρασίας.

9. χάλυβα (κράμα fe): Ένα ευπροσάρμοστο και ισχυρό μέταλλο, με θερμική αγωγιμότητα που ποικίλλει ανάλογα με τη σύνθεσή του.

μέταλλα με χαμηλότερη θερμική αγωγιμότητα:

10. μολύβδου (PB): Σχετικά φτωχός αγωγός θερμότητας, που χρησιμοποιείται συχνά για την πυκνότητα και την αντίσταση της στη διάβρωση.

11. Mercury (Hg): Ένα υγρό μέταλλο με χαμηλή θερμική αγωγιμότητα, που χρησιμοποιείται σε θερμόμετρα και άλλες εφαρμογές.

Παράγοντες που επηρεάζουν τη θερμική αγωγιμότητα:

* Κρυσταλλική δομή: Τα μέταλλα με μια σφιχτά συσκευασμένη, κανονική κρυσταλλική δομή (όπως ο χαλκός και το ασήμι) τείνουν να είναι καλύτεροι αγωγοί.

* Κινητικότητα ηλεκτρονίων: Τα ελεύθερα ηλεκτρόνια στα μέταλλα μεταφέρουν θερμική ενέργεια, έτσι ώστε τα υλικά με υψηλότερη κινητικότητα ηλεκτρονίων να διεξάγουν θερμότητα πιο αποτελεσματικά.

* ακαθαρσίες: Οι ακαθαρσίες μέσα στο μέταλλο μπορούν να διαταράξουν τη ροή της θερμότητας, μειώνοντας την αγωγιμότητα.

* Θερμοκρασία: Η θερμική αγωγιμότητα γενικά μειώνεται καθώς η θερμοκρασία αυξάνεται.

Σημείωση: Αυτή η λίστα παρέχει μια γενική επισκόπηση. Η ειδική θερμική αγωγιμότητα ενός μετάλλου μπορεί να ποικίλει ανάλογα με παράγοντες όπως η καθαρότητα, οι μεθόδους επεξεργασίας και η θερμοκρασία.

Αντίδραση Sn1

Αντίδραση Sn1

Βασικές έννοιες Σε αυτό το σεμινάριο, θα μάθετε για τον πρώτο τύπο πυρηνόφιλης υποκατάστασης αντίδραση – sn1 – κοιτάζοντας τον μηχανισμό του και περνώντας από ένα παράδειγμα. Θέματα που καλύπτονται σε άλλα άρθρα Τι είναι ένα πυρηνόφιλο Τι είναι το ηλεκτρόφιλο Περιοδικές τάσεις Κινητική μοριακή θεω

Διαφορά μεταξύ οπιοειδών και οπιούχων

Διαφορά μεταξύ οπιοειδών και οπιούχων

Κύρια διαφορά – Οπιοειδή έναντι οπιούχων Το οπιοειδές και το οπιούχο είναι δύο τύποι ναρκωτικών που χρησιμοποιούνται για την ανακούφιση από οξύ και χρόνιο έντονο πόνο. Και τα δύο φάρμακα συνδέονται με υποδοχείς οπιοειδών. Τα οπιούχα είναι ένα είδος οπιοειδών. Η κύρια διαφορά μεταξύ οπιοειδών και οπ

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ NAD+ και NADP+

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ NAD+ και NADP+

Η κύρια διαφορά μεταξύ NAD+ και NADP+ είναι αυτό NAD  είναι η οξειδωμένη κατάσταση του NAD, το οποίο είναι ένα συνένζυμο που χρησιμοποιείται στην κυτταρική αναπνοή, ενώ το NADP  είναι η οξειδωμένη κατάσταση του NADP, το οποίο είναι ένα συνένζυμο που χρησιμοποιείται στη φωτοσύνθεση. Επιπλέον, το NA