Латунь теплопроводность: Латунь – что это за сплав металлов. Свойства, состав латуни и область применения
Содержание
Смесители из латуни, нержавеющей стали и ЦАМ: существенна ли разница?
23.01.2023
313 Просмотров ,
0 Комментариев
Очень часто сантехника выходит из строя в самый неподходящий момент. Особенно обидно бывает, когда вы буквально пару месяцев назад купили с виду надежный смеситель, а он уже начал подтекать, капать, а то и вовсе развалился.
В лучшем случае это означает, что вам снова придется отправляться в магазин и выделять средства на замену устройства. В худшем — владельца некачественного смесителя ожидает утомительная уборка и даже выяснение отношений с соседями.
А ведь виной всем может оказаться материал, из которого изготовлен прибор. Поэтому попробуем разобраться, как надежность смесителя зависит от сплава, из которого он сделан, и насколько этот параметр может быть существенным.
Из каких материалов изготавливают смесители?
Среди самых популярных материалов, из которых изготавливают смесители как для кухни, так и для ванной комнаты, можно выделить три:
- Латунь. Это сплав меди и цинка. Отличается высокой теплопроводностью, хорошо красится. Обладает высокими антифрикционными, технологическими и механическими показателями. Дорога в производстве.
- Нержавеющая сталь. Это легированная сталь, стойкая к коррозии за счет содержания в ней хрома в размере 12 % и более. Не нуждается в дополнительной защите путем нанесения хромированного покрытия. Сплав прочный, надежный, с высокой теплопроводностью, стоек к механическим повреждениям, однако обходится еще дороже латуни.
- Цинково-алюминиево-медный сплав. Материал может быть помечен маркировкой ЦАМ или ZAMAK. Для материала характерна относительно низкая теплопроводность, он легкий и дешев в производстве. Многие ошибочно называют этот сплав силумином. Однако это не так. Силумин представляет собой смесь алюминия и кремния. Для изготовления смесителей он не используется. Впрочем, на глаз отличить один металл от другого очень сложно, поэтому такая ошибка вполне объяснима.
С целью экономии или, напротив, повышения надежности прибора некоторые производители также комбинируют части смесителя, изготовленные из разных материалов, между собой. Обычно это отражено в сопутствующей документации.
Какой материал надежнее?
И вот теперь мы подошли к вопросу о том, какой же материал стоит предпочесть при выборе смесителя, чтобы прибор служил долго. Для этого стоит рассмотреть свойства каждого из вариантов.
Смесители из латуни
Изделия, выполненные полностью из латуни, обойдутся недешево. Зато такие варианты отличаются стойкостью к коррозии и довольно прочны.
Для смесителей используют латунь марки «ЛЦ40СД». В этой разновидности металла используют примесь свинца до 2,5 % для улучшения жидкотекучести и литья. В таком количестве он никак не влияет на свойства конечных изделий.
Однако если производитель нарушит технологию производства латуни и добавит слишком много свинца, конечному изделию на пользу это не пойдет. В таких смесителях могут быть так называемые «горячие трещины», которые могут стать причиной разрыва элемента. Кроме того, на изделия с повышенным содержанием свинца хуже ложится краска и хром. Со временем она непременно начнет трескаться и слезать.
Поэтому, чтобы подобрать качественный латунный смеситель, следует не только изучить информацию на него, но и обратить внимание на внешний вид изделия. Поверхность таких вариантов должна быть гладкой, ровной и с интенсивным блеском (почти зеркальной) если, конечно, производителем не предусмотрен другой вариант оформления: сатин или мат. Но даже в этом случае блик на изделии должен быть ровным, без искажений.
Смесители из латуни практически всегда покрывают защитным напылением из хрома или никеля. Поэтому изделия, несмотря на желтый оттенок самого металла, могут иметь серебристый оттенок.
Варианты с золотистой окраской «под бронзу» также не лишены защитного покрытия. Только выполнено они с использованием специальной эмали или эпоксидных смол. Такие изделия менее устойчивы к абразивам и требуют более бережного отношения по сравнению с вариантами «под сталь». Если предпочтение отдается такой модели, практичнее будет выбрать изделие с матовой или сатиновой поверхностью.
Смесители из нержавеющей стали
Нержавеющую сталь используют в случаях, когда от изделия требуется особенная прочность и механическая устойчивость. Ведь это самый прочный и надежный вариант. Такие смесители часто устанавливают в кухнях и общественных местах.
Модели из нержавейки сложно поцарапать при неаккуратном обращении. Не боятся они и активных химических соединений. Поэтому ухаживать за такими изделиями проще, чем за латунными. Однако и обходятся стальные варианты обычно значительно дороже. Кроме того, у стальных моделей меньше вариантов дизайнерских решений.
Смесители из нержавейки редко покрывают защитным хромированным покрытием. Таким изделиям оно попросту ненужно. Однако в этом кроется и их недостаток таких моделей. Дело в том, что со временем покрытие из нержавеющей стали покрывается мельчайшими царапинками и немного мутнеет. Кроме того, к нему, как к магниту, отлично пристают известковые отложения. И многие хозяйки борются с загрязнениями с помощью абразивов.
Лучше этого не делать. Загрязнения с сантехники из нержавеющей стали по возможности стоит убирать более щадящими способами, чтобы изделие сохраняло свой внешний вид на протяжении всего срока эксплуатации. А он очень велик.
Смесители из ЦАМ
Это самые недорогие варианты смесителей. Дело в том, что температура плавления этого сплава в два раза ниже, чем у латуни. Это позволяет существенно экономить на производстве элементов из цинково-алюминиево-медного сплава.
При этом в процессе обработки цинк сгорает и образует в материале полости, а на его поверхности небольшую неровность. По этому признаку можно отличить изделия из ЦАМ, даже не обращаясь к сопутствующим документам, если, конечно, изделие не покрыто хромом, что бывает крайне редко. Ведь сплав не переносит контакта с водопроводной водой.
Именно поэтому ответственный производитель, который дорожит своей репутацией, никогда не станет изготавливать из цинково-алюминиево-медного сплава весь смеситель целиком. Материал отлично подходит для таких деталей, как: рычаги управления, вентили и маховики, которые не имеют постоянного контакта с хлорированной водой.
Нет, материал не плох. Благодаря его частичному использованию при изготовлении смесителей можно существенно сократить затраты на производство конечного изделия и снизить его вес.
Однако если производитель отнесся безответственно к использованию ЦАМ при изготовлении смесителя и решил значительно сократить свои расходы, вы можете получить просто «чудесное» изделие, которое будет ежечасно разрушаться под воздействием воды и хлора. К примеру, если из ЦАМ изготовлен кран прибора, даже при наличии хромированного покрытия, со временем в последнем начнут образовываться микротрещины, а материал под ним начнет трескаться и разрушаться.
К тому же ЦАМ — самый хрупкий материал. Он легко может лопнуть при ударе или в результате частичного разрушения. Недолговечна и резьба на деталях из цинково-аллюминево-медного сплава: она может сорваться в самый неподходящий момент. Поэтому при наличии этого материала в документах, постарайтесь узнать, какая часть смесителя изготовлена из ЦАМ.
Изделие же, полностью изготовленное из цинково-алюминиево-медного сплава, конечно, обойдется очень дешево. Однако будет очень хорошо, если оно прослужит хотя бы пару лет.
Как определить качество смесителя?
К сожалению, в магазине можно купить изделие не только из латуни, нержавеющей стали или ЦАМ. В отсутствии обязательной сертификации изготовители смесителей порой ведут себя очень безответственно. В частности: заменяют металлические узлы и детали пластиковыми элементами или используют нестойкий цинково-алюминиево-медный сплав для корпусов изделий, чтобы снизить их стоимость.
Поэтому при покупке смесителя лучше поискать на коробке знак качества:
- российский: ГОСТ;
- европейский: CEN;
- международный: ISO.
Такие пометки могут служить гарантией того, что при изготовлении изделия производитель, во всяком случае, придерживался определенных стандартов, а не «лепил» изделие по наитию.
Если же говорить о том, какой материал стоит предпочесть, то можно рекомендовать следующее.
- В помещениях, где смесителем будут пользоваться часто и много, лучше отдать предпочтение изделию из нержавеющей стали. Такие варианты лучше всего проявляют себя в кухнях, где нагрузка на смеситель максимальна. Это самый долговечный и надежный вариант.
- Латунные изделия также можно установить в местах частого пользования. Они выглядят стильно и красиво, а служат довольно долго. Лучше всего такие изделия проявляют себя в ванных комнатах. Они более стойко переносят повышенную влажность и воздействие паром, чем даже стальные варианты. Однако можно использовать латунь и на кухне, особенно если того требует дизайнерская задумка или вы не планировали дополнительные расходы на стальной вариант. В любом случае срок службы латунного смесителя составит не менее 10 лет. При условии, что это качественное изделие от известного производителя.
- Варианты из ЦАМ также не стоит списывать со счетов. Они могут пригодиться, к примеру, для оборудования влажных зон в съемном жилье или как временный вариант, когда вы не можете позволить себе лишние расходы. Однако обязательно проверьте работоспособность устройства и целостность по прошествии года эксплуатации. Особенно если у деталей из ЦАМ есть контакт с водой.
В качестве постоянного варианта изделие, полностью изготовленное из цинково-алюминиево-медного сплава, рассматривать не приходится. Так же, как и модели, выполненные и вовсе из материалов неизвестного происхождения. Пусть даже они и кажутся очень выгодными по цене. Никто не сможет дать гарантию, что такой смеситель не лопнет или не развалится на запчасти в самый неподходящий момент, и мнимая экономия не обернется непредвиденными затратами на ремонт и устранение последствий «аварии». Если бюджет ограничен, лучше подобрать качественный комбинированный вариант.
Прутья латунные в Майкопе: 500-товаров: бесплатная доставка [перейти]
Партнерская программаПомощь
Майкоп
Каталог
Каталог Товаров
Одежда и обувь
Одежда и обувь
Стройматериалы
Стройматериалы
Текстиль и кожа
Текстиль и кожа
Здоровье и красота
Здоровье и красота
Детские товары
Детские товары
Продукты и напитки
Продукты и напитки
Электротехника
Электротехника
Сельское хозяйство
Сельское хозяйство
Дом и сад
Дом и сад
Мебель и интерьер
Мебель и интерьер
Промышленность
Промышленность
Все категории
ВходИзбранное
GAH ALBERTS прут латунный ?4х1000мм, 471118
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Латунный прут GAH ALBERTS 471118 Цвет: золото, Толщина металла: 4. 000, Длина: 1000.000
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Латунный прут GAH ALBERTS 471132 Цвет: золото, Толщина металла: 8.000, Длина: 1000.000
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Латунный прут GAH ALBERTS 471125 Цвет: золото, Толщина металла: 6.000, Длина: 1000.000
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
536 000
Пруток латунный (круг) 16 мм Л63 п/тв 3 м Диаметр арматуры, мм: 16
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
536 000
Пруток латунный (круг) 16 мм Л63 п/тв 2.5 м Диаметр арматуры, мм: 16
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Прут латунный круглый 0,8 х 100 см, 1 шт. Диаметр арматуры, мм: 8, Длина: 1000 мм
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
1 026 000
Латунный пруток (круг) ЛС59-1 7мм Диаметр арматуры, мм: 22
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Латунный прут GAH ALBERTS 471125 Тип: прут, Производитель: GAH ALBERTS
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Gah Alberts Прут латунный круглый 0,8 х 100 см, 1 шт. Производитель: GAH ALBERTS, Ширина сечения:
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
519 000
Пруток латунный (круг) 18 мм Л63 п/тв 2.5 м Диаметр арматуры, мм: 18, Длина: 2500 мм
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
ЛО62-1 130 ГОСТ 2060-2006 Пруток латунный Материал: латунь
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
536 000
Пруток латунный (круг) 70 мм Л63 прес 3 м Диаметр арматуры, мм: 70
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
KS Metals Пруток латунный 4 мм, 1 шт Материал: латунь, Диаметр: 4 мм, Длина: 30 см
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
ЛМц58-2 40 ГОСТ 2060-2006 Пруток латунный Диаметр арматуры, мм: 40
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Прутки латунные кедр CuZn 40 Ø 2,0 мм (1000 мм, пачка 5 шт. ) Производитель: КЕДР, Материал: латунь,
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Пруток сварочный латунный DT-CuZn40 ф2,0мм (штучно) Производитель: РУСЭЛКОМ, Материал: латунь,
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Прутки латунные кедр CuZn 40 Ø 2,0 мм (1000 мм, пачка 5 шт.) Производитель: КЕДР, Материал: латунь,
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
519 000
Пруток латунный (круг) 60 мм ЛС59-1 прес 3 м Диаметр арматуры, мм: 60, Длина: 3000 мм
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Прутки латунные барсвелд CuZn40 ф 2,0 мм (1000 мм) Производитель: БАРСВЕЛД, Материал: латунь,
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
289 135
Пруток латунный (круг) 18 мм ЛС59-1 п/тв 3 м Диаметр арматуры, мм: 18, Длина: 3000 мм
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Пруток латунный 2 мм, 4 шт х 30см, KS Metals, США, KS9863 Производитель: K&S Precision Metals,
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
555 000
Пруток латунный (круг) 8 мм ЛС59-1 п/тв 3 м Диаметр арматуры, мм: 8, Длина: 3000 мм
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
658 350
Пруток латунный (шестигранник) 10 мм ЛС59-1 п/тв 3 м Диаметр арматуры, мм: 10
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Пруток латунный шестигранный 10х10х1000 мм, цвет золото Диаметр арматуры, мм: 10
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Прут латунный, длина 240 мм толщина 10 мм Диаметр арматуры, мм: 10, Длина: 240 мм
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Прутки латунные кедр CuZn 40 Ø 2,0 мм (1000 мм, пачка 10 шт. ) Производитель: КЕДР, Материал:
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Кедр Прутки латунные кедр CuZn 40 Ø 2,0 мм (1000 мм, пачка 10 шт.) Производитель: КЕДР, Материал:
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
2 страница из 51
Прутья латунные
Физическое объяснение теплопроводности металлов
Обычно известно, что металлы являются высокоэффективными теплопроводниками.
В этой статье будут рассмотрены механизмы теплопередачи, что делает металлы идеальными проводниками тепла, а также использование обычных металлов и сплавов.
Значение теплопроводности в повседневной жизни
Изображение 1. A
Изображение 1. B
Изображение 1. A и B показывают наглядные иллюстрации людей на кухне, использующих кухонные принадлежности.
Кулинария является частью повседневной жизни большинства людей. Следовательно, кухонные приборы разработаны с целью обеспечения максимальной безопасности и эффективности. Это требует понимания теплофизики. Есть причина, по которой нагревательный элемент тостера обычно изготавливается из нихромовой проволоки, ложки для смешивания, как правило, деревянные, а материал, из которого изготовлены прихватки, никогда не будет включать в себя соединение металла.
Определение температуры и теплопроводности
Необходимо вспомнить определение температуры , чтобы понять теплопроводность математически.
Рабочее определение T:
Рабочее определение температуры – это значение, измеренное термометром, который просто измеряет расширение объема Ртути.
Изображение 2. Иллюстрация двух термометров в градусах Цельсия и Фаренгейта
Физическое определение T:
В теплофизике температура и теплопроводность понимаются через изучение движения молекул.
Шредер, автор « Введение в теплофизику », математически описывает температуру как:
\[ \frac{1}{T} = \Bigg( \frac{dS}{dU} \Bigg) \scriptscriptstyle N ,V \]
где:
S=энтропия,
U=энергия,
N=количество частиц,
V=объем системы (Schroeder, 2007).
Следовательно, температура системы зависит от энтропии и энергии , когда количество частиц и объем системы остаются постоянными.
Шредер формулирует словами: «Температура есть мера склонности объекта самопроизвольно отдавать энергию своему окружению. Когда два объекта находятся в тепловом контакте, тот, который склонен спонтанно терять энергию, имеет более высокую температуру» (Schroeder, 2007). Это связано с тем, что два контактирующих объекта будут пытаться достичь теплового равновесия ; становятся одной температуры.
Для визуализации температуры и теплопроводности на микроскопическом уровне Рис. 1 A и B показаны ниже. Представьте, что неизвестные объекты А и В находятся в физическом контакте друг с другом. Объект A имеет более высокую температуру, чем объект B. Что произойдет с температурой с течением времени?
Рисунок 1. A
Рисунок 1.B
На рисунке 1.A показаны два неизвестных объекта, находящихся в физическом контакте друг с другом, а на рисунке 1. B показаны молекулы объектов.
At 0, T A > T B
At 1, T A > T B
3 90.
.
At t n, T A = T B
At t 0, Ø A > Ø B
At t 1, ŝ A > ŝ B
.
.
At t n, ŝ A > ŝ B
Учитывая, что t n : момент времени, T A : температура объекта 3 B 9007 , ŝ A : средняя скорость частицы A, ŝ B : средняя скорость частицы B.
В t 0 атомы объекта A движутся с большей скоростью, а атомы объекта B движутся с меньшей скоростью (T А > Т В ). Со временем объект A отдает энергию, а объект B получает энергию, пока они не достигнут одинаковой температуры (T A = T B ) и не достигнут теплового равновесия. Это теплопроводность описанная на молекулярном уровне. Ближайшие атомы объекта A сталкиваются с атомами объекта B. Атомы объекта B, которые первоначально взаимодействовали с атомами объекта A, сталкиваются с другими атомами объекта B, пока энергия не будет передана через все атомы объекта B.
Шредер определяет теплопроводность как «перенос тепла посредством молекулярного контакта: быстро движущиеся молекулы сталкиваются с медленно движущимися, отдавая при этом часть своей энергии» (Schroeder, 2007).
Способы теплопередачи для металлов
Важно напомнить три режима теплопередачи; конвекция для газов/жидкостей, излучение для объектов, разделенных пустым пространством и проводимость для объектов, находящихся в непосредственном контакте.
Теплопроводность также подразделяется на три категории: молекулярные столкновения для газовых/жидких форм, колебания решетки для твердых тел и электроны проводимости для металлов, как показано на рисунке 2 ниже.
Рис. 2. Способы теплообмена.
Теплопроводность металлов будет включать в себя столкновения молекул + электронов проводимости для металлов в газообразном состоянии и колебания решетки + электроны проводимости для металлов в твердом состоянии. Электроны проводимости, по сути, делают металл невероятным проводником . Прежде чем объяснить, что такое электрон проводимости, необходимо вспомнить определение металла.
Определение металлов
Все элементы можно найти в периодической таблице, включая металлы, неметаллы и металлоиды. Металлы определяются как «элементы, которые образуют положительные ионы, теряя электроны во время химических реакций» (Blaber, 2015).
Рисунок 3. Периодическая таблица, показывающая все элементы, разделенные на металлы, неметаллы и металлоиды.
Таблица 1. Список типичных физических свойств металлов.
Физические свойства большинства металлов |
---|
Твердый при комнатной температуре |
Жесткий |
Высокая плотность |
Высокая температура плавления |
Высокая точка кипения |
Податливый |
Ковкий |
Блестящий |
Что делает металлы хорошими теплопроводниками?
Что делает металл хорошим проводником тепла, так это свободно движущиеся электроны проводимости .
Рис. 4. Нагретый металлический блок, демонстрирующий атомы и свободно текущие электроны.
Атомы металлов теряют валентные электроны при химической реакции с атомами неметаллов, т.е. образуя оксиды и соли. Таким образом, ионы металлов являются катионами в водном растворе. Что делает металлы и металлические сплавы хорошими проводниками, так это особое металлическое соединение. В металлических твердых телах связанные атомы разделяют свои валентные электроны, образуя море свободно движущихся электронов проводимости, которые несут как тепло, так и электрический заряд. Таким образом, в отличие от, например, электроны в ковалентных связях, валентные электроны в металле могут свободно течь через металлические решетки, эффективно перенося тепло, не привязываясь к отдельному атомному ядру.
Математическое моделирование значения теплопроводности (k)
Теплопроводность (k) измеряет способность объекта проводить тепло (Q).
Высокое значение k: высокая теплопроводность
Рис. 4. Лист материала с уравнением теплопроводности.
Дано:
k = теплопроводность (Вт/м•K),
ΔQ = передача энергии (Джоули/сек),
Δt = изменение во времени (секунды),
ΔT = температурный градиент (K),
A = площадь теплопроводности (м 2 ),
Δx = толщина материала.
Таблица 2. Список типичных физических свойств металлов.
Металлы | Теплопроводность при комнатной температуре (Вт/м•К) |
---|---|
Алюминий | 226 |
Углеродистая сталь | 71 |
Магний | 151 |
Латунь (желтая) | 117 |
Бронза (алюминий) | 71 |
Медь | 397 |
Железо | 72 |
Нержавеющая сталь (446) | 23 |
Вольфрам | 197 |
Свинец | 34 |
Никель | 88 |
Сталь углеродистая 1020 (0,2 – 0,6 c) | 71 |
Цинк | 112 |
Титан | 21 |
Олово | 62 |
Примечание. Медь и алюминий имеют самое высокое значение теплопроводности (k). Проверьте нашу базу данных материалов.
Использование обычных металлов и сплавов в таблице выше
Металлы и сплавы (материалы, изготовленные из комбинации металлов) используются в качестве строительных материалов в различных отраслях промышленности, таких как электроника, машиностроение, лабораторное оборудование, медицинские приборы, товары для дома и строительство.
Самые высокие значения теплопроводности для металлов имеют Серебро (-429 Вт/м•К), Медь (-398 Вт/м•К) и Золото (-315 Вт/м•К).
Металлы очень важны для изготовления электроники, поскольку они являются хорошими проводниками электричества. Медь, алюминий, олово, свинец, магний и пластик часто используются для изготовления деталей телефонов, ноутбуков, компьютеров и автомобильной электроники. Медь экономична и используется для электропроводки. Свинец используется для оболочки кабелей и изготовления аккумуляторов. Олово используется для изготовления припоев. Магниевые сплавы используются в производстве новой техники, так как они легкие. Пластик используется для изготовления деталей электроники, которые не должны проводить электричество, а титан используется для производства пластика.
Металлы также играют важную роль в машиностроении. Алюминий часто используется при изготовлении деталей автомобилей и самолетов, а также в виде сплава, так как его чистая форма слаба. Автомобильное литье изготовлено из цинка. Железо, сталь и никель являются распространенными металлами, используемыми в строительстве и инфраструктуре. Сталь представляет собой сплав железа и углерода (а часто и других элементов). Увеличение содержания углерода в стали создает углеродистую сталь, которая делает материал более прочным, но менее пластичным. Углеродистая сталь часто используется в строительных материалах. Латунь и бронза (медь в сплаве с цинком и оловом соответственно) обладают благоприятными свойствами поверхностного трения и используются для замков и петель, а также рам дверей и окон соответственно.
Наконец, нити накаливания для люминесцентных ламп традиционно изготавливаются из вольфрама. Однако от них постепенно отказываются, поскольку в таком источнике света только около 5% мощности преобразуется в свет, остальная часть мощности преобразуется в тепло. Современные источники света часто основаны на светодиодной технологии и полупроводниках.
В заключение, теплопроводность металлов очень важна для проектирования любой конструкции. Это неотъемлемая часть безопасности, эффективности и инноваций в промышленности. Электроны проводника являются механизмом высокой проводимости металлов по сравнению с неметаллическими материалами. Однако значение теплопроводности (k) также может сильно различаться среди металлов.
Ссылки
Schroeder, DV (2018). Введение в теплофизику. Индия: Образовательные услуги Pearson India.
База данных материалов – Термические свойства. (н.д.). Получено с https://thermtest.com/materials-database
Алюминиевые сплавы 101. (9 марта 2020 г.). Получено с https://www.aluminum.org/resources/industry-standards/aluminum-alloys-101
Elert, G. (nd). Проводка. Получено с https://physics.info/conduction/
Blaber, M. (2019, 3 июня). 9.2: Металлы и неметаллы и их ионы. Получено с https://chem.libretexts.org/Bookshelves/General_Chemistry/Map:_General_Chemistry_(Petrucci_et_al.)/09:_The_Periodic_Table_and_Some_Atomic_Properties/9.2:_Metals_and_Nonmetals_and_their_Ions
Теплопроводность. (н.д.). Получено с http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/thermo/thercond.html
Диоксид титана для пластмасс. (н.д.). Получено с https://polymer-additives.specialchem.com/centers/titanium-dioxide-for-plastics-center
Сандхана Л. и Джозеф А. (2020, 6 марта). Что такое углеродистая сталь? Получено с https://www.wisegeek.com/what-is-carbon-steel.html
(nd). Получено с http://www.elementalmatter.info/element-aluminium.html
Images
Image 1.A: Mohamed, M. (2019). Кулинария Леди [Иллюстрация]. Получено с https://pxhere.com/en/photo/1584957.
Изображение 1.B: Мохамед, М. (2019). Шеф-повар готовит [иллюстрация]. Получено с https://pxhere.com/en/photo/1587003.
Изображение 2: Википедия. Термометр [Иллюстрация]. Получено с https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/70/Thermometer_CF.svg
Автор: Selen Yildir | Младший технический писатель | Thermtest
Металлические сплавы для использования в качестве радиаторов Руководство по проектированию
21 февраля 2023 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|