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en:materialdaten:reine_polymere_uebersicht:thermodynamische_daten:waermeleitfaehigkeit [2025/05/27 12:33] deppe2en:materialdaten:reine_polymere_uebersicht:thermodynamische_daten:waermeleitfaehigkeit [2025/12/05 20:54] (aktuell) deppe2
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 ===== Thermal Conductivity ===== ===== Thermal Conductivity =====
  
-**Path:** Main menu > Material > New polymer... Tab: Thermodynamic Data +**Path:** Main menu > Material > New polymer... Tab: Thermodynamic Data\\ 
- +{{:materialdaten:reine_polymere_uebersicht:iconmaterialnew-material.ico?nolink&60x60 |}} 
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-**Path:** Main menu > Material > Edit material (file)... Tab: Thermodynamic Data +\\ 
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- +{{:materialdaten:reine_polymere_uebersicht:iconmaterialedit-material.ico?nolink&60x60 |}} 
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 +{{ :en:materialdaten:reine_polymere_uebersicht:thermodynamische_daten:en_sigma150_dlg_materialdaten_002.png?nolink |}}
  
 **Figure:** Dialog box Thermodynamic data **Figure:** Dialog box Thermodynamic data
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 In the case of thermal conductivity, it is necessary to distinguish between steady-state and non-steady-state temperature fields. With steady-state temperature fields, only the thermal conductivity l is available as a material value. This is temperature-dependent and higher for semi-crystalline materials than for amorphous ones, see figure. In the case of thermal conductivity, it is necessary to distinguish between steady-state and non-steady-state temperature fields. With steady-state temperature fields, only the thermal conductivity l is available as a material value. This is temperature-dependent and higher for semi-crystalline materials than for amorphous ones, see figure.
  
-Thermal conductivity:     \lambda(T) = \lamdba_0 + \lambda_m T +Thermal conductivity:     $\lambda(T) = \lambda_0 + \lambda_m \cdot T$
  
  
 +{{ :en:materialdaten:reine_polymere_uebersicht:thermodynamische_daten:en_sigma150_dlg_materialdaten_005.svg?nolink&700 |}}
 **Figure:** Thermal conductivity as a function of temperature **Figure:** Thermal conductivity as a function of temperature