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本文標題:"固體分為介質(zhì)和金屬導體-金屬科學研究顯微鏡"

新聞來源:未知 發(fā)布時間:2016-5-15 1:25:29 本站主頁地址:http://m.mhzljd.cn

固體分為介質(zhì)和金屬導體-金屬科學研究顯微鏡


固體傳導
    現(xiàn)代的理論把固體分為介質(zhì)和金屬導體。在固態(tài)介質(zhì)中,傳
導幾乎完全是由于晶格的振動,而在固態(tài)金屬中則增加了自由電
子的能量傳遞。自由電子幾乎和傳導電荷的方式相同,也被用來
傳遞熱能。因此,良好的導電體如銀和銅也是良好的熱導體,這是
可以理解的。至于電路間的溫度為什么會影響電路性能或響應時
間,也就不言而喻了。
液體傳導
    固體變?yōu)橐后w以后,分子鍵松弛了,固體的有序態(tài)被破壞。分
子的熱運動更自由,分子間的接觸面平均來說離得更遠了,因而導
熱性也隨之降低。液體比固體透明性好,所以由傳導還是由輻射
進行傳熱有時難以區(qū)分。這個特性說明測量液體的導熱系數(shù)困
難。

氣體傳導
    在汽化過程中,液體變成了氣體,分子鍵進一步松弛。氣體分
子在各個方向上都自由運動,唯一的約束是無規(guī)則的碰撞。為了
分析分子運動,必須運用氣體分子運動的學說。無規(guī)則運動是氣
體分子的特性,使分子接觸的概率更小,所以導熱系數(shù)就更小。
    在熱傳導的宏觀研究中,須要知道傳導介質(zhì)的幾何形狀,即長
度和垂直于熱流的面積,以及介質(zhì)的導熱系數(shù)和熱流的空間路線。
即使對微電子設備進行了熱分析,這些特性也未必都能確定。由
于整個系統(tǒng)存在著大量的分界面,就使這個過程更加復雜化。固
體接觸換熱的機理很難用分析的方法來說明。參考資料[1]研究了
預計兩個接觸面間熱流的關系式;分界面的熱傳導用每單位面積
的觸點數(shù)、接觸材料和它們之間空隙內(nèi)流體的導熱系數(shù)、以及實際
接觸面積與表觀接觸面積之比的函數(shù)來表示。對于微電子器件,
這砦數(shù)據(jù)很難得到,所以,在這里不介紹接觸熱阻的分析方法。
    至于確定各種類型分界面熱阻的實驗方法已進行了研究,這
螳方法將在后面加以敘述。

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