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1)  thermal resistance and thermal capacitance
热阻热容
2)  volume scattering thermal resistance
容积散射热阻
1.
Based on the network method for radiation heat exchange,the volume scattering thermal resistance is defined,The volume emissivity and the scattering coefficients to different surfaces are distinguished,The volume thermal resistance are analysed and the thermal network for system with scattering media is given in this paper.
在辐射换热网络法基础上,定义了容积散射热阻并导出其表达式,区别容积辐射体对不同表面段的发射率及逸散系数,分析了均匀散射介质参与辐射换热时空间热阻的变化,并绘制出散射介质参与的三元体系辐射换热网络图。
3)  heat capacity
热容
1.
Prediction of the heat capacity and standard enthalpy of alkylbenzenes using a support vector machine;
支持向量机算法用于烷基苯的热容和标准焓值的预测
2.
Determination of heat capacity of deltamethrin at low temperature and its thermochemical properties;
溴氰菊酯低温热容的测定及热化学性质
3.
Study on standard combustion enthalpy and heat capacity for cis- and trans-1, 2-cyclohexanediol;
1,2-环己二醇标准摩尔燃烧焓和定压热容测定
4)  Specific heat
热容
1.
The critical temperature, internal energy and specific heat are calculated to the third order.
采用变分累积展开方法,研究了面心立方(fcc)、体心立方(bcc)格点上Heisenberg磁性薄膜的热动力学性质,计算其临界温度、内能和热容到了三级累积展开。
5)  thermal capacity
热容
1.
An experimental system of 3ω-method with noise cancellation circuit was designed to measure simultaneously the thermal conductivity and thermal capacity of an individually suspended wire.
利用3ω方法同时测量了单根碳纤维沿轴向的导热系数和热容。
2.
The variation of Debye temperature on the temperature and the dependence of thermal capacity on the surface atomicity,inner atomicity,shape factor and temperature are studied on the microcosmic view by the thermodynamics and solid physics.
应用热力学和固体物理的理论,从微观角度得到纳米晶德拜温度的变化规律及热容与表面原子数、体内原子数、形状因子、温度等的关系。
6)  thermal resistance
热阻
1.
Mechanism of heat transfer enhancement for converging-diverging tubes and thermal resistance distribution;
应用热阻分析缩放管强化传热机理
2.
Study of thermal resistance of burn-in model of VLSI;
VLSI老化模型参数热阻的研究
3.
A novel measuring method of thermal resistance for high power LED;
一种高功率LED热阻的测试方法
补充资料:热容
热容
heat capacity

   物体升高(或降低)单位温度时从外界吸收(或向外界放出)的热量。又称热容量。热容与物体的性质、所处的状态以及传递热量的过程有关,并与物体的质量成正比。热容不是态函数,而是一个过程量,因此,必须指明物体所经历的过程,热容才有确定的值。若取单位质量或摩尔质量,则物体升高(或降低)单位温度时从外界吸收(或向外界放出)的热量分别称为它的比热容或摩尔热容。热容C,比热容c,摩尔热容Cμ的关系是CMcCμμc,其中M是物体质量,μ是摩尔质量。在国际单位制中,CcCμ的单位分别是焦/开,焦/(千克·开)和焦/(摩尔·开)。
   在实际问题中经常用到的是气体在等压或等体(积)过程中的比热容cpcv,在等体过程中气体吸收的热量全部用来增加内能,升高温度;在等压过程中,只有部分用来增加内能,其余转化为气体膨胀时对外所作的功。因此,气体升高同样温度时,在等压过程中要比在等体过程中吸收更多的热量,即cv小于cp,两者有显著的差别(~50%)。对于液体和固体,由于体膨胀率很小,它们的cvcp的差别较小(一般小于5%)。
   同一物质的比热容与其物态有关,例如水的比热容约为4.2 J/(kg·K),冰则为2.1 J/(kg·K)。同一物质,在同样物态下,其比热容还与温度有关,例如氢气,从低温(几十K)到常温(如300K)再到高温(几千K),其比热容随温度的变化表现为阶梯状曲线,这是经典理论难以解释的。见能量均分定理。
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参考词条