Перенос тепла в ориентационно разупорядоченной фазе SF₆

Исследована изобарная теплопроводность твердой SF₆ в высокотемпературной фазе. Экспериментальные результаты пересчитаны к постоянной плотности. Изохорная теплопроводность вначале уменьшается при повышении температуры, проходит через плавный минимум, затем начинает возрастать. С помощью дифицированно...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Физика низких температур
Datum:2000
Hauptverfasser: Пурский, О.И., Жолонко, Н.Н.
Format: Artikel
Sprache:Russisch
Veröffentlicht: Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України 2000
Schlagworte:
Online Zugang:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/129062
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Zitieren:Перенос тепла в ориентационно разупорядоченной фазе SF₆ / О.И. Пурский, Н.Н. Жолонко // Физика низких температур. — 2000. — Т. 26, № 4. — С. 380-384. — Бібліогр.: 13 назв. — рос.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Beschreibung
Zusammenfassung:Исследована изобарная теплопроводность твердой SF₆ в высокотемпературной фазе. Экспериментальные результаты пересчитаны к постоянной плотности. Изохорная теплопроводность вначале уменьшается при повышении температуры, проходит через плавный минимум, затем начинает возрастать. С помощью дифицированного метода приведенных координат рассчитаны фонон-фононный и фонон-вращательный вклады в полное теплосопротивление. Рост изохорной теплопроводности объясняется ослаблением рассеяния фононов на коллективных вращательных возбуждениях молекул по мере ослабления корреляций вращения. The isobaric thermal conductivity of solid SF₆ is investigated in the high-temperature phase. The experimental results are rescaled to a constant density. The isochoric thermal conductivity initially decreases with increasing temperature, then passes through a smooth minimum and begins to grow. A modified version of the reduced coordinate method is used to calculate the phonon–phonon and phonon–rotational contributions to the total thermal resistance. The growth of the isochoric thermal conductivity is explained by a weakening of the scattering of phonons on collective rotational excitations of the molecules as the correlations of the rotation weaken.
ISSN:0132-6414