Ifølge NDT Resource Center , varmeledningsevne er den iboende egenskab ved et materiale, som vedrører dets evne til at lede varme . Når en temperaturgradient eksisterer inden et materiale , ledes varme i hele det ved en overførsel af energi , uden nogen bevægelse af materialet som en helhed. Varmen føres, ved overførsel af energi mellem molekyler langs temperaturgradient i retning af faldende temperatur . Varme udføres på denne måde på grund af de højere temperaturer svarende til større molekylær energi og derfor mere molekylære vibrationer. Da disse molekyler vibrere , de kolliderer og energien overføres fra mere- mindre energiske molekyler. I termiske ledere denne proces sker meget hurtigt , hvilket betyder, at materialet vil varme op meget hurtigt , men på samme måde , vil det køle ned hurtigt som varmen bliver ledt væk.
Ligning af Varmeledningsevne
den termiske ledningsevne af et materiale kan opsummeres med følgende ligning , som det fremgår af NDT Resource Center : Hej
λ = Q --- L /(A --- " T)
Varmeledningsevne = varme --- afstand /( område --- temperaturgradient )
udveksling af Thermal Energy
udveksling af termisk energi kan også opstå mellem termiske ledere. den termiske energi af et materiale er et mål for hastigheden af partikler , ifølge University of Virginia fysik . Hvornår to materialer ved forskellige temperaturer kommer i kontakt med hinanden , jo hurtigere bevæger molekylerne kolliderer med de langsommere flytter molekyler og energi udveksles , varme gennemføres. Når dette sker , jo hurtigere bevæger molekylerne opgive nogle energi, som er vundet af den langsommere flytter molekyler gør dem hurtigere , som forklaret af University of Virginia fysik . sidst en ligevægt temperatur er nået, hvor varmere materiale er afkølet , og koldere materiale er varmet , med molekylerne i hver bevæger sig med samme hastighed.
gode termiske dirigenter
de fleste metaller er gode termiske ledere og af denne grund genstande såsom radiatorer og stegepander er lavet ved hjælp metaller , som de vil varme op og køle ned hurtigt og effektivt. Den mest effektive termiske dirigenter , dog er diamant og kulstof-nanorør , ifølge David Darling Encyclopedia of Science. Dette skyldes både diamant og kulstof-nanorør har stærke molekylære bindinger , organiseret i en meget regelmæssig orden , hvilket gør det nemt for molekylære vibrationer til at rejse hurtigt og effektivt gennem materialerne.
Clipart