ऊष्मीय चालकता: Difference between revisions

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=== विद्युत चालकता ===
=== विद्युत चालकता ===


धातुओं में, तापीय चालकता लगभग विद्युत चालकता के साथ Wiedemann-Franz कानून के अनुसार सहसंबद्ध है, क्योंकि स्वतंत्र रूप से चलने वाले [[रासायनिक संयोजन इलेक्ट्रॉन]] न केवल विद्युत प्रवाह बल्कि गर्मी ऊर्जा भी स्थानांतरित करते हैं। हालांकि, गैर-धातुओं में गर्मी के लिए फोनन वाहकों के बढ़ते महत्व के कारण विद्युत और तापीय चालकता के बीच सामान्य संबंध अन्य सामग्रियों के लिए नहीं है। अत्यधिक विद्युत प्रवाहकीय [[चांदी]] हीरे की तुलना में कम ऊष्मीय रूप से प्रवाहकीय होती है, जो एक विद्युत विसंवाहक है, लेकिन इसके परमाणुओं के क्रमबद्ध सरणी के कारण फोनन के माध्यम से गर्मी का संचालन करता है।
धातुओं में, ऊष्मीय चालकता लगभग विद्युत चालकता के साथ विडेमैन-फ्रांज कानून के अनुसार सहसंबद्ध है, क्योंकि स्वतंत्र रूप से चलने वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन न केवल विद्युत प्रवाह बल्कि गर्मी ऊर्जा को भी स्थानांतरित करते हैं। हालांकि, गैर-धातुओं में गर्मी के लिए फोनोन वाहकों के बढ़ते महत्व के कारण, विद्युत और तापीय चालकता के बीच सामान्य संबंध अन्य सामग्रियों के लिए नहीं है। अत्यधिक विद्युत प्रवाहकीय चांदी हीरे की तुलना में कम ऊष्मीय रूप से प्रवाहकीय होती है, जो एक विद्युत विसंवाहक है, लेकिन इसके परमाणुओं के व्यवस्थित सरणी के कारण फोनन के माध्यम से गर्मी का संचालन करता है।


===चुंबकीय क्षेत्र===
===चुंबकीय क्षेत्र===
तापीय चालकता पर चुंबकीय क्षेत्रों के प्रभाव को [[थर्मल हॉल प्रभाव]] या रिघी-लेडुक प्रभाव के रूप में जाना जाता है।
ऊष्मीय चालकता पर चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव को [[थर्मल हॉल प्रभाव]] या रिघी-लेडुक प्रभाव के रूप में जाना जाता है।


=== गैसीय चरण ===
=== गैसीय चरण ===
[[File:Coloured ceramic thermal barrier coating on exhaust component.jpg|thumb|कम तापीय चालकता वाले सिरेमिक कोटिंग वाले निकास प्रणाली के घटक पास के संवेदनशील घटकों के ताप को कम करते हैं]]संवहन के अभाव में वायु तथा अन्य गैसें अच्छे कुचालक होते हैं। इसलिए, कई इंसुलेटिंग पदार्थ बड़ी संख्या में गैस से भरी जेबें होने से कार्य करती हैं जो गर्मी चालन मार्गों को बाधित करती हैं। इनके उदाहरणों में विस्तारित और एक्सट्रूडेड [[polystyrene]] (लोकप्रिय रूप से स्टायरोफोम के रूप में जाना जाता है) और सिलिका [[airgel]], साथ ही गर्म कपड़े शामिल हैं। फर और [[पंख]] जैसे प्राकृतिक, जैविक इन्सुलेटर छिद्रों, जेबों, या रिक्तियों में हवा को फँसाकर समान प्रभाव प्राप्त करते हैं।
[[File:Coloured ceramic thermal barrier coating on exhaust component.jpg|thumb|कम तापीय चालकता वाले सिरेमिक कोटिंग वाले निकास प्रणाली के घटक पास के संवेदनशील घटकों के ताप को कम करते हैं]]संवहन की अनुपस्थिति में, वायु और अन्य गैसें अच्छे कुचालक होते हैं। इसलिए, कई इंसुलेटिंग सामग्री बड़ी संख्या में गैस से भरी जेबें होने से काम करती हैं जो गर्मी चालन के रास्ते में बाधा डालती हैं। इनके उदाहरणों में विस्तारित और एक्सट्रूडेड पॉलीस्टीरीन ([[polystyrene]]) (लोकप्रिय रूप से "स्टायरोफोम" कहा जाता है) और सिलिका एरोजेल ([[airgel]]), साथ ही गर्म कपड़े शामिल हैं। फर और [[पंख]] जैसे प्राकृतिक, जैविक इंसुलेटर छिद्रों, जेबों या रिक्तियों में हवा को फंसाकर समान प्रभाव प्राप्त करते हैं।
 
कम घनत्व वाली गैसें, जैसे [[हाइड्रोजन]] और [[हीलियम]] में आमतौर पर उच्च तापीय चालकता होती है। [[क्सीनन]] और [[dichlorodifluoromethane]] जैसी सघन गैसों में कम तापीय चालकता होती है। एक अपवाद, [[सल्फर हेक्साफ्लोराइड]], एक सघन गैस, इसकी उच्च ताप क्षमता के कारण अपेक्षाकृत उच्च तापीय चालकता है। [[आर्गन]] और [[क्रीप्टोण]], हवा की तुलना में सघन गैसें, अक्सर [[अछूता ग्लेज़िंग]] (डबल पैन वाली खिड़कियां) में उपयोग की जाती हैं ताकि उनकी इन्सुलेशन विशेषताओं में सुधार हो सके।
 
झरझरा या दानेदार रूप में थोक पदार्थ के माध्यम से तापीय चालकता गैसीय चरण में गैस के प्रकार और उसके दबाव से नियंत्रित होती है।<ref name="THC">{{cite journal | last1= Dai | first1= W. |display-authors=etal | title= सिरेमिक ब्रीडर पेबल बेड की प्रभावी तापीय चालकता पर गैस के दबाव का प्रभाव| journal = Fusion Engineering and Design | year=2017 | volume=118| pages= 45–51|doi= 10.1016/j.fusengdes.2017.03.073 }}</ref> कम दबावों पर, गैसीय चरण की तापीय चालकता कम हो जाती है, इस व्यवहार को नुडसन संख्या द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसे परिभाषित किया गया है <math>K_n=l/d</math>, कहाँ पे <math>l</math> गैस के अणुओं का औसत मुक्त मार्ग है और <math>d</math> गैस द्वारा भरे गए स्थान का विशिष्ट अंतर आकार है। एक दानेदार पदार्थ में <math>d</math> छिद्रों या इंटरग्रेनुलर रिक्त स्थान में गैसीय चरण के विशिष्ट आकार से मेल खाती है।<ref name="THC"/>


[[हाइड्रोजन]] और [[हीलियम]] जैसी कम घनत्व वाली गैसों में आमतौर पर उच्च तापीय चालकता होती है। [[क्सीनन]] और डाइक्लोरोडिफ्लोरोमीथेन ([[dichlorodifluoromethane]]) जैसी सघन गैसों में कम तापीय चालकता होती है। एक अपवाद, [[सल्फर हेक्साफ्लोराइड]], एक सघन गैस है, जिसकी उच्च ताप क्षमता के कारण अपेक्षाकृत उच्च तापीय चालकता है। [[आर्गन]] और [[क्रीप्टोण|क्रिप्टन]], हवा की तुलना में सघन गैसें, अक्सर इन्सुलेटेड ग्लेज़िंग (डबल-पैन वाली खिड़कियां) में उपयोग की जाती हैं ताकि उनकी इन्सुलेशन विशेषताओं में सुधार हो सके।


झरझरा या दानेदार रूप में थोक सामग्री के माध्यम से तापीय चालकता गैसीय चरण में गैस के प्रकार और उसके दबाव द्वारा नियंत्रित होती है।<ref name="THC">{{cite journal | last1= Dai | first1= W. |display-authors=etal | title= सिरेमिक ब्रीडर पेबल बेड की प्रभावी तापीय चालकता पर गैस के दबाव का प्रभाव| journal = Fusion Engineering and Design | year=2017 | volume=118| pages= 45–51|doi= 10.1016/j.fusengdes.2017.03.073 }}</ref> कम दबावों पर, एक गैसीय चरण की तापीय चालकता कम हो जाती है, इस व्यवहार के साथ Knudsen संख्या द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसे <math>K_n=l/d</math> के रूप में परिभाषित किया जाता है, जहाँ गैस अणुओं का औसत मुक्त पथ है और <math>d</math> का विशिष्ट अंतर आकार है गैस से भरा स्थान। एक दानेदार सामग्री में, <math>d</math> छिद्रों या अंतर-कणीय स्थानों में गैसीय चरण के विशिष्ट आकार के अनुरूप होता है।<ref name="THC"/>
===समस्थानिक शुद्धता===
===समस्थानिक शुद्धता===



Revision as of 10:53, 23 December 2022

किसी पदार्थ की ऊष्मीय चालकता उसकी ऊष्मा का संचालन करने की क्षमता का माप है। इसे सामान्यतः , , या द्वारा प्रदर्शित किया जाता है।

उच्च तापीय चालकता वाले पदार्थों की तुलना में निम्न तापीय चालकता वाले पदार्थों में ऊष्मा का स्थानांतरण कम दर से होता है। उदाहरण के लिए, धातुओं में आमतौर पर उच्च तापीय चालकता होती है और गर्मी का संचालन करने में बहुत कुशल होती है, जबकि विपरीत पदार्थ रॉकवूल या स्टायरोफोम जैसी इन्सुलेट पदार्थ के लिए सही होती है। इसके विपरीत, उच्च तापीय चालकता वाली पदार्थ का व्यापक रूप से हीट सिंक अनुप्रयोगों में उपयोग किया जाता है, और कम तापीय चालकता वाली पदार्थ का उपयोग थर्मल इन्सुलेशन के रूप में किया जाता है। तापीय चालकता के पारस्परिक को तापीय प्रतिरोधकता कहा जाता है।

तापीय चालकता के लिए परिभाषित समीकरण है, जहाँ ऊष्मा प्रवाह है, तापीय चालकता है, और तापमान प्रवणता है। इसे ऊष्मा चालन के लिए फूरियर के नियम के रूप में जाना जाता है। हालांकि आमतौर पर एक अदिश के रूप में व्यक्त किया जाता है, तापीय चालकता का सबसे सामान्य रूप एक दूसरे दर्जे का टेन्सर है। हालांकि, तन्य विवरण केवल उन सामग्रियों में आवश्यक हो जाता है जो एनिस्ट्रोपिक हैं।

परिभाषा

सरल परिभाषा

विभिन्न तापमानों के दो परिवेशों के बीच रखे गए ठोस पदार्थ पर विचार करें। मान लें कि का तापमान और का तापमान पर है और मान लीजिए है। इस परिदृश्य का एक संभावित अहसास ठंड के दिनों में एक इमारत है: इस मामले में ठोस पदार्थ होगी इमारत की दीवार हो, ठंडे बाहरी वातावरण को गर्म इनडोर वातावरण से अलग करना।

ऊष्मप्रवैगिकी के दूसरे नियम के अनुसार, गर्मी गर्म वातावरण से ठंडे वातावरण की ओर प्रवाहित होगी क्योंकि तापमान के अंतर को प्रसार द्वारा बराबर किया जाता है। यह एक ऊष्मा प्रवाह के रूप में परिमाणित है, जो प्रति इकाई क्षेत्र की दर देता है, जिस पर किसी दिए गए दिशा में गर्मी प्रवाहित होती है (इस मामले में माइनस x-दिशा)। कई सामग्रियों में, को तापमान अंतर के सीधे आनुपातिक और पृथक्करण दूरी के व्युत्क्रमानुपाती के रूप में देखा जाता है:[1]

आनुपातिकता स्थिरांक तापीय चालकता है; यह पदार्थ की एक भौतिक संपत्ति है। वर्तमान परिदृश्य में, चूंकि ऊष्मा ऋणात्मक x-दिशा में प्रवाहित होती है और ऋणात्मक है, जिसका अर्थ है कि सामान्य रूप से, k को हमेशा सकारात्मक के रूप में परिभाषित किया जाता है। की एक ही परिभाषा को गैसों और तरल पदार्थों तक भी बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते संवहन और विकिरण (रेडियेटिव स्थानांतरण) जैसे ऊर्जा परिवहन के अन्य तरीकों को समाप्त कर दिया जाए या उनका लेखा-जोखा रखा जाए।

पूर्ववर्ती व्युत्पत्ति यह मानती है कि महत्वपूर्ण रूप से नहीं बदलता है क्योंकि तापमान से तक भिन्न होता है। जिन मामलों में का तापमान भिन्नता गैर-नगण्य है उन्हें की अधिक सामान्य परिभाषा का उपयोग करके संबोधित किया जाना चाहिए, जिसकी चर्चा नीचे की गई है।

सामान्य परिभाषा

ऊष्मीय चालन को तापमान प्रवणता में यादृच्छिक आणविक गति के कारण ऊर्जा के परिवहन के रूप में परिभाषित किया गया है। यह संवहन और आणविक कार्य द्वारा ऊर्जा परिवहन से अलग है क्योंकि इसमें मैक्रोस्कोपिक प्रवाह या कार्य-प्रदर्शन आंतरिक तनाव शामिल नहीं है।

ऊष्मीय चालन के कारण ऊर्जा प्रवाह को ऊष्मा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और इसे वेक्टर द्वारा परिमाणित किया जाता है , जो स्थिति पर ऊष्मा प्रवाह देता है और समय . ऊष्मप्रवैगिकी के दूसरे नियम के अनुसार, ऊष्मा उच्च से निम्न तापमान की ओर प्रवाहित होती है। अतः यह अनुमान लगाना उचित है तापमान क्षेत्र के ढाल के समानुपाती होता है , अर्थात।

जहां आनुपातिकता का स्थिरांक, , तापीय चालकता है। इसे फूरियर का ऊष्मा चालन का नियम कहते हैं। अपने नाम के बावजूद, यह एक कानून नहीं बल्कि स्वतंत्र भौतिक मात्राओं के संदर्भ में तापीय चालकता की परिभाषा है तथा .[2][3] जैसे, इसकी उपयोगिता निर्धारित करने की क्षमता पर निर्भर करती है दी गई शर्तों के तहत दी गई पदार्थ के लिए। अटल