Hé! A hővezetők szállítójaként gyakran felteszek mindenféle kérdést arról, hogy az anyagok milyen jól viselhetik a hőt. Az egyik kérdés, amely a közelmúltban felmerült, valóban arra gondolt, hogy a sziklák hővezetők? Merüljünk bele ebbe a témába, és tudjuk meg.
Először is meg kell értenünk, hogy mi a hővezető. A hővezető egy olyan anyag, amely lehetővé teszi a hő könnyen áthaladását. A fémek, mint például a réz és az alumínium, jól ismert hővezetők. Mindenféle alkalmazásban használják őket, a főzési serpenyőktől az elektronikában lévő hőszálakig. Másrészt a szigetelők olyan anyagok, amelyek nem engedik, hogy a hő könnyen áthaladjon rajtuk, például fa vagy műanyag.


Szóval, hol illeszkednek a sziklák ehhez a képen? Nos, ez a kőzet típusától függ. Több ezer különféle kőzet van odakint, és hővezető képességük nagyon eltérő lehet.
Kezdjük néhány közös sziklával. A gránit egy nagyon gyakori idegen kőzet. Számos ásványi anyagból áll, köztük a kvarc, a földpát és a csillám. A gránit viszonylag alacsony hővezető képességgel rendelkezik a fémekhez képest. Körülbelül 2,7 - 3,3 W/(m · k) (watt/méter - Kelvin). A perspektíva szempontjából a réz hővezető képessége körülbelül 400 W/(M · K). Tehát a gránit nem nagy hővezető, de mégis hőt viselhet.
A bazalt egy újabb idegen szikla. Sötétebb és sűrűbb, mint a gránit. A bazaltnak valamivel magasabb hővezető képessége van, mint a gránit, általában 1,1 - 2,9 W/(m · K) tartományban. Ismét nem olyan jó, mint a fémek, de jobban átadhatja a hőt, mint más anyagok.
Most beszéljünk az üledékes sziklákról. A mészkő egy üledékes kőzet, amely elsősorban kalcium -karbonátból áll. A hővezető képessége körülbelül 1,3 - 2,1 W/(m · k). A finom szemcsés üledékből álló pala még alacsonyabb hővezető képességgel rendelkezik, körülbelül 0,5 - 1,7 W/(M · K).
A metamorf kőzeteknek is megvannak a saját termikus tulajdonságai. A márvány, a metamorfizált mészkő hővezető képessége hasonló a mészkőhöz, körülbelül 2,0 - 2,7 W/(m · k). A pala, a palaból kialakított metamorf kőzet hővezető képessége körülbelül 1,1 - 1,8 W/(m · k).
Miért vannak ezeknek a szikláknak eltérő hővezetési képességei? Mindez összetételükre és szerkezetükre vezet. A kőzetek különböző ásványi anyagokból állnak, és minden ásványnak megvannak a saját termikus tulajdonságai. Például a kvarc, amely sok kőzetben található, viszonylag magas hővezetőképességgel rendelkezik, mint más ásványi anyagok. Tehát a több kvarcban lévő sziklák általában jobban fognak hőt viselni.
A kőzet szerkezete is számít. A sűrűbb és kompaktabb szerkezetű sziklák inkább hőt viselnek, mint a porózus vagy réteges szerkezetűek. A porózus kőzetek légzsákban vannak bennük, és a levegő rossz hővezető. Tehát ezek a légzsákok szigetelőként működnek, és csökkentik a kőzet általános hővezető képességét.
Egyes alkalmazásokban a kőzetek hővezető képessége fontos lehet. Például a geotermikus energiarendszerekben a földkéreg sziklái szerepet játszanak abban, hogy a hőt a Föld forró belső részéből a felszínre továbbítsák. Ezen kőzetek hővezető képessége befolyásolja, hogy a hő mennyire hatékony.
Most, mint hővezetők szállítója, akkor kíváncsi lehet, hogy a kőzethővezetőképességgel kapcsolatos ismeretek hogyan kapcsolódnak a termékeinkhez. Nos, néha olyan természetes anyagokat nézünk, mint a sziklák, hogy inspiráljunk. Vizsgáljuk tulajdonságaikat új és továbbfejlesztett hővezető anyagok kidolgozására. Például megpróbálhatjuk utánozni egy jó hővezető képességgel rendelkező kő szerkezetét, hogy hasonló hővel rendelkező szintetikus anyagot hozzunk létre.
Számos termikus karmester -terméket kínálunk, amelyeket különféle iparágakban használnak. AkárHabpuffer, amelyek fontosak az elektronikus alkatrészek védelme érdekében a hőtől és a sokktól, vagyVízálló lélegzőmembránamelyeknek kezelniük kell a hőt, miközben a nedvességet ki kell tartani, vagyModuláris párnázó habolyan energiakelemekhez, amelyek hatékony hőeloszláshoz szükségesek.
Termékeinket úgy terveztük, hogy megfeleljenek a különféle alkalmazások speciális hővezető képességének. Fejlett gyártási technikákat alkalmazunk annak biztosítása érdekében, hogy a hővezetők a legmagasabb színvonalúak legyenek. És ha olyan iparágban tartózkodik, ahol megbízható hővezetőkre van szükség, akkor fedeztük Önt.
Ha érdekli, hogy többet megtudjon a hővezető termékeinkről, vagy bármilyen kérdése van arról, hogyan lehet ezeket felhasználni az Ön alkalmazásában, ne habozzon elérni. Mindig örülünk, hogy beszélgetünk, és segítünk megtalálni a megfelelő megoldást a termálkezelési igényekhez. Függetlenül attól, hogy egy kis méretű fogyasztói elektronikai projekten dolgozik, vagy egy nagy méretű ipari alkalmazással, biztosíthatjuk azokat a hővezetőket, amelyek a terméket a legjobban teljesítik.
Összegezve, bár a kőzetek nem a legjobb hővezetők a fémekhez képest, még mindig vannak bizonyos hővezető tulajdonságok, amelyeket érdemes tanulmányozni. És mint egy hővezetők szállítója, ezeket az ismereteket felhasználhatjuk jobb termékek fejlesztésére és megoldások biztosítására az iparágak széles skálájához. Tehát, ha a hővezetők piacán vagy, adj ki nekünk egy kiáltást, és kezdjünk el egy beszélgetést arról, hogyan tudunk együtt dolgozni.
Referenciák
- Kies, JA és Ritchie, AG (1964). A kőzetek hővezető képessége. Journal of Geophysical Research, 69 (14), 3015 - 3027.
- Sass, JH, Lachenbruch, AH és Munroe, RJ (1971). A kőzetek és ásványi anyagok hővezető képessége. A fizikai állandók kézikönyve (16. kötet, 571–658. Oldal). Amerikai Geológiai Társaság.
