法技術(shù)距今已經(jīng)有200多年的研究歷史,其起源zui早可追溯到1780年美國科學(xué)家Joseph Priestley開展實(shí)驗(yàn)測(cè)量空氣的熱傳導(dǎo)能力;1848年,Sir Willian Robert Grove用鉑絲驗(yàn)證了氫氣的熱傳導(dǎo)能力比其它氣體更強(qiáng);1931年,Stâlhane和Pyk將瞬態(tài)法用于測(cè)量固體和粉末以及液體的導(dǎo)熱系數(shù)。
隨著新材料的日益增多,傳統(tǒng)的穩(wěn)態(tài)法由于測(cè)試時(shí)間長(zhǎng)、影響因素多等因素而不能滿足科研和生產(chǎn)活動(dòng)的需求,導(dǎo)熱系數(shù)研究領(lǐng)域內(nèi)對(duì)于瞬態(tài)法的研究日益增加,其中尤其以法廣受關(guān)注。
1971年之后,伴隨隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)和電子信息技術(shù)的發(fā)展,科學(xué)家對(duì)法的測(cè)量理論和測(cè)量裝置不斷進(jìn)行完善;到現(xiàn)在,對(duì)于法裝置、信號(hào)采集與處理部分的技術(shù)更加成熟和多樣化了,所用的熱絲的直徑達(dá)到10個(gè)微米以下,測(cè)試精度也越來越高(可達(dá)到0.5 %以內(nèi)),應(yīng)用范圍也拓展到了氣體、固體、液體和金屬熔融狀態(tài),而且現(xiàn)在各國的科研人員還在努力將技術(shù)應(yīng)用于稀薄氣體、臨界區(qū)域和高溫固體,同時(shí),應(yīng)用有限元技術(shù),可以準(zhǔn)確的獲得升溫瞬態(tài)過程的數(shù)值解。迄今為止,法已經(jīng)成為導(dǎo)熱系數(shù)研究領(lǐng)域內(nèi)*的測(cè)量導(dǎo)熱系數(shù)的方法。
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