Abstrato

Contribuição das quase partículas na expansão térmica e condutividade térmica nos metais

Edema OG, Osiele OM

Neste artigo, foi utilizada a teoria modificada de Landau dos Líquidos de Fermi para calcular a expansão térmica e a condutividade térmica de quase-partículas em metais. O resultado revelou que à medida que a temperatura aumenta, a expansão térmica das quase-partículas nos metais aumenta em todos os metais investigados. Observa-se também que à medida que o parâmetro densidade electrónica aumenta a expansão térmica das quase-partículas aumenta. Isto mostra que na região de baixa densidade a expansão térmica das quase-partículas é grande. O resultado obtido para a condutividade térmica das quase-partículas em metais revelou que para todos os metais calculados a condutividade térmica das quase-partículas diminui à medida que a temperatura aumenta. Isto parece sugerir que à medida que a temperatura aumenta, a separação entre quase-partículas aumenta, porque não são partículas pesadas, logo, a taxa de absorção de calor diminui. A dilatação térmica calculada e a condutividade térmica das quase-partículas estão em melhor concordância com os valores experimentais. Isto sugere que a introdução do parâmetro de densidade electrónica é promissora na previsão da contribuição das quase-partículas para as propriedades volumétricas dos metais. Este estudo revelou até que ponto as quase-partículas contribuem para as propriedades volumétricas dos metais, o que auxiliou as suas potenciais aplicações na ciência dos materiais e no desenvolvimento da engenharia.

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