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低温储运之热传与热物理-台湾区冷冻空调工程工业同业公会.PDF
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低溫儲運之熱傳與熱物理(2)
三、低溫下固體之導熱
固體導熱存在兩種機理,即傳導電子(亦稱電子氣)之遷移與晶格之熱振動(又稱聲子導熱) 。不
同材料在不同溫度下,這兩種機理對導熱之貢獻是不相同的。此處擬就低溫工程中常用之一些金
屬、合金、非金屬與隔熱材料中的導熱情況進行分析與討論。
1.金屬之導熱
對於非合金之金屬導體(主要是指純金屬) ,其導熱幾乎全部由傳導電子之遷移來承擔。根據
氣體動力學之基本理論可以推導出傳導電子之導熱係數 λ 為
e
λ c l v / 3 (23)
e v,e e e
式中 v 為傳導電子之平均速度,l 為傳導電子之平均自由程,c 為傳導電子之定容比熱。
e e v , e
由分析可知,在低溫下傳導電子之平均速度 ve 與溫度 T 無關,而傳導電子之定容比熱 cv , e
正比於溫度 T 。因此,只要根據傳導電子之平均自由程l 就能計算其 λ 值。
e e
傳導電子之平均自由程 le 主要受散射所決定,而決定散射主要因素有二,其一是由聲子引起
之電子散射;另一是由晶格中之雜質(或晶格缺陷等)所引起之電子散射。這兩種散射而引起之熱
阻 Re 為
R 1/ λ R +R (24)
e e r i
式中 R 為由晶格中之雜質(不純原子、空穴、錯位等)所引起之熱阻,R 為由聲子對傳導電子散射
r i
而引起之熱阻。
在聲子散射之 R 中,傳導電子之平均自由程 l 與聲子之定壓比熱 c 成反比。聲子之定壓比
i e p, p
熱 cp, p 與溫度 T 之關係可參如【圖 3】所示之變化關係。從【圖 3】可以看出,在低溫區域之 cp, p
正比於 T 3 ,故l 正比於 1/T 3 。按式(23) ,同時由於c 正比於溫度 T ,因此得出1/R 正比於 1/T 2 ;
e v , e i
而在中溫區,c 正比於 T ,故l 正比於 1/T ,同樣由於c 正比 T ,因此1/R 與 T 無關。
p, p e v , e i
在雜質散射之 R 中,電子之平均自由程 l 應與雜質(或缺陷等)之濃度有關,而與溫度無關。
r
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