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LFA 1000 – Aleaciones de acero – Conductividad térmica / difusividad térmica / calor específico

Aleaciones de acero – Conductividad térmica – Difusividad térmica – Calor específico

Las aleaciones de acero son muy sensibles a la composición del material, lo que provoca cambios significativos en las propiedades mecánicas y térmicas. Esto debería mejorar las propiedades, de modo que las aleaciones puedan utilizarse para aplicaciones muy exigentes en las que el acero puro falla. Algunos ejemplos son los reactores nucleares, los ferrocarriles y las palas de las turbinas de los motores a reacción. En general, las aleaciones de acero tienen una amplia gama de aplicaciones, como tuberías, transporte de automóviles, energía y maquinaria.

App. Nr. 02-007-005 LFA 1000 – Aleaciones de acero - Conductividad térmica / difusividad térmica / calor específico1

App. Nr. 02-007-005 LFA 1000 – Aleaciones de acero – Conductividad térmica / difusividad térmica / calor específico 1

La medición anterior muestra la medición de la difusividad térmica mediante el LFA1000. En el mismo ciclo de medición también se midió la capacidad calorífica específica por un método comparativo utilizando acero inoxidable como referencia. Utilizando estos valores y la densidad de la muestra, se puede determinar la conductividad térmica. La difusividad térmica y la conductividad térmica disminuyen con temperaturas más altas, mientras que la capacidad calorífica específica primero disminuye ligeramente y luego aumenta con temperaturas superiores a 200 °C.

La misma medición se realizó para otra aleación de acero (muestra 2). Aquí se utilizó el Inconel como referencia para la determinación de la capacidad calorífica específica. El siguiente diagrama muestra la conductividad térmica de la muestra anterior (Muestra 1) y de la otra aleación de acero (Muestra 2).

App. Nr. 02-007-005 LFA 1000 – Aleaciones de acero - Conductividad térmica / difusividad térmica / calor específico2

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El diagrama muestra claramente que las aleaciones de acero pueden comportarse de forma completamente diferente debido a las distintas composiciones. La conductividad térmica de la muestra 1 disminuye con la temperatura y la muestra 2 muestra una conductividad térmica creciente para temperaturas más altas.

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