Теплопроводность твердых тел

Распространение тепла в изотропном твердом теле описывается законом Фурье (1822 г.):

Теплопроводность твердых тел - student2.ru (6.43)

где Теплопроводность твердых тел - student2.ru – поток тепла;

Теплопроводность твердых тел - student2.ru – нормаль к изотермической поверхности;

К – коэффициент теплопроводности.

Для анизотропных твердых тел k – тензор:

Теплопроводность твердых тел - student2.ru (6.44)

Перенос тепла осуществляется: 1) атомными колебаниями (диэлектрики) и 2) электронами (металлы имеют оба механизма).

Атомные колебания в нагретой части твердого тела имеют большую амплитуду, чем в холодной. Кинетическая энергия колебаний переносится как звуковые волны. В идеальном кристалле теплопроводность бесконечна, так как гармонические осцилляторы не взаимодействуют и пробег фононов бесконечен. Однако, реально пробег фононов ограничен, в частности из-за ангармонизма и взаимодействия осцилляторов (рассеяние фононов друг на друге). Дефекты кристалла также уменьшают длину пробега фононов.

По аналогии с кинетической теорией газов:

Теплопроводность твердых тел - student2.ru (6.45)

где t = <lф>< Теплопроводность твердых тел - student2.ru зв> – время релаксации фонона;

t–1 – частота столкновений фононов

а) Высокие температуры Теплопроводность твердых тел - student2.ru , Cv =3Nk = 3R

Теплопроводность твердых тел - student2.ru , т.е. <lф> ~ Теплопроводность твердых тел - student2.ru (6.46)

Теплопроводность твердых тел - student2.ru (6.47)

б) Низкие температуры: Теплопроводность твердых тел - student2.ru , Cv ~ gD×T3

Теплопроводность твердых тел - student2.ru , Теплопроводность твердых тел - student2.ru (6.48)

Теплопроводность твердых тел - student2.ru (6.49)

Электроны хорошо переносят тепло. Для металлов Видеман и Франц (1853 г.) установили закон:

Кэл = LsT, или Теплопроводность твердых тел - student2.ru (6.50)

где L – константа Лоренца.

“Горячие” электроны переносят тепло, пробегая путь

<lэл> = Теплопроводность твердых тел - student2.ru ×t (6.51)

Электрическое поле сообщает дрейфовую скорость

Теплопроводность твердых тел - student2.ru (6.52)

Плотность тока в металле:

Теплопроводность твердых тел - student2.ru (6.53)

Откуда:

Теплопроводность твердых тел - student2.ru (6.54)

Согласно кинетической теории газов (6.45):

Теплопроводность твердых тел - student2.ru (6.55)

Из (6.54) и (6.55) получим:

Теплопроводность твердых тел - student2.ru (6.56)

Так как

Теплопроводность твердых тел - student2.ru , Теплопроводность твердых тел - student2.ru Екин (6.57)

Результат (6.56) не совпадает с экспериментом, но если учесть квантовую статистику электронов. то получим закон Видемана-Франца

Теплопроводность твердых тел - student2.ru , (6.58)

что согласуется с экспериментальными данными.

Таким образом, в металле

К = Креш + Кэл (6.59)

Теплопроводность твердых тел - student2.ru

Чем жестче связь и чем меньше масса частиц, тем выше коэффициент теплопроводности.

Краткие выводы

1) Диффузия – тепловое перемешивание атомов в твердом теле. Возможна только при наличии собственных термодинамически равновесных дефектов.

2) Движущей силой направленной диффузии является градиент свободной энергии (химический потенциал).

3) Процессы диффузии описываются двумя уравнениями Фика, не имеющими общего решения.

4) Решение при диффузии из бесконечного источника описывается функцией efrс x, при диффузии из ограниченного источника – функцией Теплопроводность твердых тел - student2.ru .

5) Температурная зависимость коэффициента диффузии Теплопроводность твердых тел - student2.ru .

6) Теплопроводность осуществляется распространением тепловых колебаний атомов и электронами. При низких температурах: Теплопроводность твердых тел - student2.ru , при высоких температурах: Теплопроводность твердых тел - student2.ru .

7) Электронная составляющая теплопроводности (в металлах) описывается законом Видемана-Франца Теплопроводность твердых тел - student2.ru .

8) В общем случае К = Креш + Кэл , Теплопроводность твердых тел - student2.ru .

Наши рекомендации