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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(kāi)展實(shí)驗測量空氣的熱傳導能力;1848年,Sir Willian Robert Grove用鉑絲驗證了氫氣的熱傳導能力比其它氣體更強;1931年,Stâlhane和Pyk將瞬態(tài)法用于測量固體和粉末以及液體的導熱系數。
隨著(zhù)新材料的日益增多,傳統的穩態(tài)法由于測試時(shí)間長(cháng)、影響因素多等因素而不能滿(mǎn)足科研和生產(chǎn)活動(dòng)的需求,導熱系數研究領(lǐng)域內對于瞬態(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(zhù)計算機技術(shù)和電子信息技術(shù)的發(fā)展,科學(xué)家對法的測量理論和測量裝置不斷進(jìn)行完善;到現在,對于法裝置、信號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到10個(gè)微米以下,測試精度也越來(lái)越高(可達到0.5 %以?xún)龋?,應用范圍也拓展到了氣體、固體、液體和金屬熔融狀態(tài),而且現在各國的科研人員還在努力將技術(shù)應用于稀薄氣體、臨界區域和高溫固體,同時(shí),應用有限元技術(shù),可以準確的獲得升溫瞬態(tài)過(guò)程的數值解。迄今為止,法已經(jīng)成為導熱系數研究領(lǐng)域內*的測量導熱系數的方法。