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電子、電磁技術領域發展

閱讀:282發布時間:2013-9-3

電子、電磁、磁性等技術的應用領域不斷拓寬,其中的原理有助于產品的歸納。電子比熱 在室溫下,觀測的電子比熱常常小于晶格比熱的1%,因此金屬的比熱主要是晶格振動所公貢獻的,而電子的貢獻是很小的。 在低溫范圍,晶格比熱迅速下降,在低溫的極限按T3趨近于零,而電子比熱卻和T成正比嗎,隨溫度下降比較緩慢。磁熱比 某些超導體實驗是具有低溫強磁場的,由于磁場的影響,對于鐵磁性和亞鐵磁性和亞鐵磁性物質的比熱引起了變化。因此,在求某物質在低溫強磁場中總比熱時,不得不考慮它。合金的比熱數據較少,在常溫時可以估算。 但是,在低溫時這種估計誤差較大,通過實驗來確定。 對于非晶體的物質,如各類聚合物,樹脂合成橡膠,塑料,玻璃等,是不能用德拜理論來估計。因為,歲溫度的上升,它們的比熱值并不像晶體那樣趨于常數值,而是一直到熔點連續上升。這種物質的比熱難以估算,主要靠實驗測得。 常用的樹脂,漆和膠在低溫下比熱也比金屬大得多,在比熱測量中,和焊錫一樣不宜用得很多。由于CV隨溫度下降而迅速減少,所以在杜瓦瓶灌裝液氦之前,應預冷到盡可能低的溫度。如銅,從不同預冷溫度冷卻到液氦溫度,所需冷量將大為不同,當預冷不*(到150K)比預冷*(到77K)時要多消耗3倍以上的液氦。 且看磁性的發展,討論比熱的作用,應用領域的廣泛,讓它不斷升值。

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