常见材料的熔点和比热容

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常用金属熔点汇总

常用金属熔点汇总

常用金属熔点汇总钨:熔点:3410铁:熔点1535 沸点:2750钢:熔点1515铜:熔点1083金:熔点1064铝:熔点660镁:熔点648.8铅:熔点328金刚石:3550各种铸铁:1200左右银:962锡:232铟156.61℃有色金属基本分类在物质世界里,有色金属是一个光辉夺目、五彩缤纷的金属王国。

在目前已发现的109种元素中有93种元素被人们称为是金属(含半金属),其余16种为非金属。

在这93种金属元素中除铁以外的92种金属(含半金属)统称为有色金属或非铁金属。

有色金属的分类有色金属按其性质、用途、产量及其在地壳中的储量状况一般分为有色轻金属、有色重金属、贵金属、稀有金属和半金属五大类。

在稀有金属中,根据其物理化学性质、原料的共生关系、生产工艺流程等特点,又分稀有轻金属、稀有重金属、稀有难熔金属、稀散金属、稀土金属、稀有放射性金属。

一、有色轻金属有色轻金属一般是指密度在4.5克/厘米3以下的有色金属,有7种,包括铝(Al)、镁(Mg)、钠(Na)、钾(K)、钙(Ca)、锶(Sr)、钡(Ba)。

这类金属的共同特点是:密度小,化学活性大,与氧、硫、碳和卤素的化合物都非常稳定。

对这类金属的提取和工业生产,通常采用熔盐电解法或金属热还原法。

二、有色重金属有色重金属一般是指密度在4.5克/厘米3以上的有色金属,有12种,它们是铜(Cu)、铅(Pb)、锌(Zn)、镍(Ni)、钴(Co)、锡(Sn)、镉(Cd)、铋(Bi);锑(Sb)、汞(Hs)、锰(Mn)和铬(Cr)。

这类金属通常采用火法冶炼或湿法冶炼来提取和进行工业生产。

三、稀有金属稀有金属通常是指那些自然界中含量很少、分布稀散或难以从原料中提取的金属。

稀有金属按其某些共同点又将其细分为:(一)稀有轻金属稀有轻金属的共同特点是密度小(0.53~1.87克/厘米3),化学活性很强。

这类金属的氧化物和氯化物都具有很高的化学稳定性。

稀有轻金属有4种,它们是锂(Li)、铍(Be)、铷(Rb)、铯(Cs)。

各种材料弹性模量与热物理性质

各种材料弹性模量与热物理性质

1.08
0.39 0.31-0.34 1083
17.5
398
386
7
冷拔纯铜
1.27
0.4-0.48
1083
17.5
407
418
8
轧制磷青铜
1.13
0.41 0.32-0.35
17.9
22.2 镍青铜 410/镍青铜
9
冷拔黄铜
0.90-0.97 034-0.37 0.32-0.42 1083
18.8
弹性模量与热物理性质
序号
材料名称
弹性模量 剪切模量 (×105MPa) (×105MPa) 泊松比
熔点 (oC)
线膨胀系数 热导率 (×10-6/K) (W/(mꞏk))
比热容 (J/(kgꞏK))
1 灰口铸铁/白口铸铁 1.13-1.57
0.45 0.23-0.27 1200
8.5-11.6
39.2
470
2
可锻铸铁
1.55
0.45
81.1/纯铁 455/纯铁
3
碳钢
2.0-2.1 0.79-0.81 0.25-0.28 1400-1500 11.3-13
49.8
465
4 镍铬钢、合金钢
2.06
0.79-0.81 0.25-0.3
11.5-14.5
15
460
5
铸钢
1.75
0.3
49.8
470
6
轧制纯铜
熔点 线膨胀系数
泊松比 (oC)
(×10-6/K)
0.47
0.35-0.38
0.4
热导率 (W/(mꞏk))
比热容 (J/(kgꞏK))

常用物料比热对照表

常用物料比热对照表
847
陶瓷



840
837

F
2

820
823。9




750
750
石墨
C
1

720
710
四氟甲烷
CF4
5

660
659.1
二氧化硫
SO2
3

600
620
玻璃



600
84

Cl2
2

520
520
钻石
C
1

502
509。1




450
450

Fe
1

450
444
黄铜
Cu,Zn


380
377

0。92
2。68


11.34
0。13
皮革

0。86-1.02
1。51
亚麻油

0.93
1.84
氧化镁85%

0.208
1.13
枫树浆

2.01
鲜猪肉

3。27
牛奶

1。03
3。77—3.89


8。9
0。46
硝酸95%

1.05
2.09
硝酸60%

1。37
2。68
硝酸10%

%

1.5
2.18
硫酸20%

x80钢热学参数

x80钢热学参数

x80钢热学参数x80钢是一种常用的高强度钢材,具有良好的热学性能,本文将对其热学参数进行详细介绍。

我们来看一下x80钢的热导率。

热导率是指单位时间内,单位面积上温度梯度的单位降低所需要的热量传递量。

x80钢的热导率较高,这意味着它具有良好的热传导性能,能够快速将热量传递到周围环境中。

接下来,我们来了解一下x80钢的比热容。

比热容是指单位质量的物质在温度变化时吸收或释放的热量。

x80钢的比热容较大,这意味着它在受热或冷却时能够吸收或释放更多的热量,从而使温度变化更为平缓。

除此之外,x80钢的线膨胀系数也是一个重要的热学参数。

线膨胀系数是指单位长度的物质在温度变化时长度的增加或减少量。

x80钢的线膨胀系数较小,这意味着在温度变化时,其长度的变化相对较小,具有较好的尺寸稳定性。

我们还需要了解x80钢的热膨胀系数。

热膨胀系数是指单位体积的物质在温度变化时体积的增加或减少量。

x80钢的热膨胀系数较小,这意味着在温度变化时,其体积的变化相对较小,具有较好的体积稳定性。

我们来看一下x80钢的熔点和沸点。

熔点是指物质从固态转变为液态的温度,而沸点是指物质从液态转变为气态的温度。

x80钢的熔点较高,沸点也相对较高,这意味着在高温环境下,x80钢仍能保持较好的物理性能。

x80钢具有较高的热导率、较大的比热容、较小的线膨胀系数和热膨胀系数,以及较高的熔点和沸点。

这些热学参数使得x80钢在高温环境下具有良好的性能表现,能够承受较高的温度变化和热量传递。

因此,x80钢在石油、天然气等高温工况下的应用非常广泛,是一种优质的材料选择。

希望通过本文的介绍,读者对x80钢的热学参数有了更深入的了解,从而能够更好地应用于实际生产和工程中。

同时,读者也应该根据具体的需求和使用环境,选择合适的材料,并合理利用热学参数,以保证设备的正常运行和性能的稳定。

钢材性能对比表

钢材性能对比表

弹性模量E: 202Gpa 弹性模量E: 206G
密度: 7.9 kg/m^3
屈服强度:835Mpa
INLAY BRACKET 材料 QT450 HT250 铸铝 QT450 40Cr &ST12(耐蚀铸铁) steel plastic *MATERIAL, NAME=STEEL *ELASTIC, TYPE=ISO 210000., 0.3 *PLASTIC 632.35, 0.00 647.97, 0.00176067 665.12, 0.00467793 751.77, 0.03573816 840.26, 0.08264343 *DENSITY 7.85E-09
0Cr13 、 1Cr13 、 2Cr13 、 7.75 Cr14、Cr17; 0 Cr18 Ni9 、 Cr18 Ni11Nb; 1 Cr23 1 Cr18 Ni11Si4AlTi ; 2Cr13SiNi4Mn9 3Cr13Ni7Si2 7.7 1 Cr18 7.93 7.98 7.52 8.5 8 Cr17Ni2 、 Cr18 、 9Cr18 、 7.75 1 Cr18 Ni9Ti 、 2 Cr18 7.93 Ni18 、 Cr17 7.9
材料名称 灰口铸铁 白口铸铁 可锻铸铁 工业纯铁 钢材 铸钢 低碳钢(含碳0.1%) 中碳钢(含碳0.4%) 高碳钢(含碳1%) 高速钢(含钨9%) 高速钢(含钨18%) 不锈钢(含铬13%) 铜材 三号铜、四号铜 80黄铜 68黄铜 62黄铜 4—4—2.5锡青铜 5-5-5铸锡青铜 3—1硅青铜 工业镁 铸锌 工业镍 木炭 石墨 石膏 生石膏 灰铸铁
~DT 7.85
6
白口铸铁 可锻铸铁 铸钢
S15、P08、J13等 KT30-6~KT20-2 ZG45、ZG35CrMnSi等

常用金属熔点汇总

常用金属熔点汇总

钨:熔点:3410铁:熔点1535 沸点:2750钢:熔点1515铜:熔点1083金:熔点1064铝:熔点660镁:熔点648.8铅:熔点328金刚石:3550各种铸铁:1200左右银:962锡:232有色金属基本分类在物质世界里,有色金属是一个光辉夺目、五彩缤纷的金属王国。

在目前已发现的109种元素中有93种元素被人们称为是金属(含半金属),其余16种为非金属。

在这93种金属元素中除铁以外的92种金属(含半金属)统称为有色金属或非铁金属。

有色金属的分类有色金属按其性质、用途、产量及其在地壳中的储量状况一般分为有色轻金属、有色重金属、贵金属、稀有金属和半金属五大类。

在稀有金属中,根据其物理化学性质、原料的共生关系、生产工艺流程等特点,又分稀有轻金属、稀有重金属、稀有难熔金属、稀散金属、稀土金属、稀有放射性金属。

一、有色轻金属有色轻金属一般是指密度在4.5克/厘米3以下的有色金属,有7种,包括铝(Al)、镁(Mg)、钠(Na)、钾(K)、钙(Ca)、锶(Sr)、钡(Ba)。

这类金属的共同特点是:密度小,化学活性大,与氧、硫、碳和卤素的化合物都非常稳定。

对这类金属的提取和工业生产,通常采用熔盐电解法或金属热还原法。

二、有色重金属有色重金属一般是指密度在4.5克/厘米3以上的有色金属,有12种,它们是铜(Cu)、铅(Pb)、锌(Zn)、镍(Ni)、钴(Co)、锡(Sn)、镉(Cd)、铋(Bi);锑(Sb)、汞(Hs)、锰(Mn)和铬(Cr)。

这类金属通常采用火法冶炼或湿法冶炼来提取和进行工业生产。

三、稀有金属稀有金属通常是指那些自然界中含量很少、分布稀散或难以从原料中提取的金属。

稀有金属按其某些共同点又将其细分为:(一)稀有轻金属稀有轻金属的共同特点是密度小(0.53~1.87克/厘米3),化学活性很强。

这类金属的氧化物和氯化物都具有很高的化学稳定性。

稀有轻金属有4种,它们是锂(Li)、铍(Be)、铷(Rb)、铯(Cs)。

常用金属熔点汇总

钨:熔点:3410铁:熔点1535 沸点:2750钢:熔点1515铜:熔点1083金:熔点1064铝:熔点660镁:熔点648.8铅:熔点328金刚石:3550各种铸铁:1200左右银:962锡:232有色金属基本分类在物质世界里,有色金属是一个光辉夺目、五彩缤纷的金属王国。

在目前已发现的109种元素中有93种元素被人们称为是金属(含半金属),其余16种为非金属。

在这93种金属元素中除铁以外的92种金属(含半金属)统称为有色金属或非铁金属。

有色金属的分类有色金属按其性质、用途、产量及其在地壳中的储量状况一般分为有色轻金属、有色重金属、贵金属、稀有金属和半金属五大类。

在稀有金属中,根据其物理化学性质、原料的共生关系、生产工艺流程等特点,又分稀有轻金属、稀有重金属、稀有难熔金属、稀散金属、稀土金属、稀有放射性金属。

一、有色轻金属有色轻金属一般是指密度在4.5克/厘米3以下的有色金属,有7种,包括铝(Al)、镁(Mg)、钠(Na)、钾(K)、钙(Ca)、锶(Sr)、钡(Ba)。

这类金属的共同特点是:密度小,化学活性大,与氧、硫、碳和卤素的化合物都非常稳定。

对这类金属的提取和工业生产,通常采用熔盐电解法或金属热还原法。

二、有色重金属有色重金属一般是指密度在4.5克/厘米3以上的有色金属,有12种,它们是铜(Cu)、铅(Pb)、锌(Zn)、镍(Ni)、钴(Co)、锡(Sn)、镉(Cd)、铋(Bi);锑(Sb)、汞(Hs)、锰(Mn)和铬(Cr)。

这类金属通常采用火法冶炼或湿法冶炼来提取和进行工业生产。

三、稀有金属稀有金属通常是指那些自然界中含量很少、分布稀散或难以从原料中提取的金属。

稀有金属按其某些共同点又将其细分为:(一)稀有轻金属稀有轻金属的共同特点是密度小(0.53~1.87克/厘米3),化学活性很强。

这类金属的氧化物和氯化物都具有很高的化学稳定性。

稀有轻金属有4种,它们是锂(Li)、铍(Be)、铷(Rb)、铯(Cs)。

比热容ppt演示课件


热塑性
热定形
.
24
2、 热定形的机理 最初结构的松散;新结构的重建;新结构的固化 。 3、影响热定形效果的因素:
定形时间:在一定范围内,温度较高,热定型时间可以缩短, 温度较低时,热定型时间较长。 定形张力:松弛热定型、张力热定型 4、热定形的方法 干热定形----热风处理,金属表面接触加热。 湿热定形----湿法定型,汽蒸定型,过热蒸汽定型 。
.
17
四、耐热性和热稳定性
耐热性:纺织纤维经热作用后力学性能的保持性 叫耐热性。 图
热稳定性:纤维在热的作用下结构形态和组成 的稳定性。
.
18
1、质量与组成的稳定性
裂解:高分子主链的断裂,导致分子量下降,材料的机械 性能恶化。
2、结构的稳定性
热作用下,纤维的聚集态结构发生变化,结晶度下降,取 向度下降。
异形纤维、卷曲纤维有利于降低纤维集合体导热系数
.
9
3、导热系数对纤维的加工和使用的影响 导热系数对纤维加工的影响
对纤维进行热加工时,导热系数大小影响纤维热作用的 传递和热处理的效果
增强服装保暖性的途径 尽可能多的储存静止空气; (中空纤维、多衣穿着、不透水) 降低W%; 选用λ低的纤维;
加入陶瓷粉末等材料。
. 10
4、常用保暖性指标
1)绝热率
纤维集合体隔绝热量传递保持体温的性能。
Q0 Q1 T 100% Q0
式中:Q0——包覆试样前保持热体恒温所需热量; Q1——包覆试样后保持热体恒温所需热量。 2)保暖率 在保持热体恒温条件下,无试样包裹时消耗的电功率与 有试样包裹时消耗的电功率之差占无试样包裹时消耗的 电功率之比。
六燃烧性能1几种常见纤维的燃烧特征纤维名称接近火焰在火焰中离开火焰燃烧后残渣燃烧时气味纤维素纤维不熔不缩迅速燃烧继续燃烧灰白色灰烧纸味蛋白质纤维收缩渐渐燃烧不易延燃松脆黑灰烧毛发味涤纶收缩熔融先熔后燃有液体滴下能延燃玻璃状黑褐色硬球特殊芳香味锦纶收缩熔融先熔后燃有液体滴下能延燃玻璃状黑褐色硬球氨臭味腈纶收缩微熔发焦熔融燃烧有发光小火花继续燃烧松脆黑色硬块块有辣味维纶收缩熔融燃烧继续燃烧松脆黑色硬块块特殊甜味丙纶缓慢收缩熔融燃烧继续燃烧黄褐色硬球沥青味氯纶收缩熔融燃烧有黑烟不能延燃松脆黑色硬块块氯化氢臭味27

铁的原子半径

铁的原子半径
铁,金属半径124.1pm,共价半径117pm
铁有良好的延展性、导电、导热性能。

有很强的铁磁性,属于磁性材料。

密度: 7.874 g/cm3
比热容:460J/(kg·℃)。

声音在铁中的传播速率:5120m/s。

纯铁质地软,不过如果是铁与其他金属的合金或者是掺有杂质的铁,通常情况下熔点降低,硬度增大。

晶体结构:面心立方和体心立方。

铁的相对原子质量为55.85,基态原子电子排布式为:1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d64s2。

[3](粗体部分是价电子)
铁原子的原子半径
原子半径/Å: 1.72
铁(Ferrum)是一种金属元素,原子序数为26,铁单质化学式:Fe,英文名:iron。

平均相对原子质量为55.845。

纯铁是白色或者银白色的,有金属光泽。

熔点1538℃、沸点2750℃,能溶于强酸和中强酸,不溶于水。

铁有0价、+2价、+3价、+4价、+5价和+6价,其中+2价和+3价较常见,+4价、+5价和+6价少见。

工业氯化钠的物理性质与化学性质分析

工业氯化钠的物理性质与化学性质分析工业氯化钠是一种重要的无机化学原料,广泛应用于化工、医药、食品、冶金等行业。

了解其物理性质和化学性质对其使用和应用具有重要意义。

以下将对工业氯化钠的物理性质和化学性质进行详细分析。

一、物理性质:1. 外观:工业氯化钠呈白色结晶固体,常见的形态有颗粒状、细粉状和块状。

2. 盐度:工业氯化钠在水中有很高的溶解度,容易溶解于水中形成盐水。

3. 密度:工业氯化钠的密度约为2.16 g/cm³,密度较大。

4. 熔点:工业氯化钠的熔点为801度,处于高温下才能发生熔化。

5. 比热容:工业氯化钠的比热容为0.85 J/g·℃,具有一定的热稳定性。

6. 折射率:工业氯化钠的折射率为1.544,在光学领域有一定应用。

7. 导电性:工业氯化钠在溶液中具有良好的导电性,可用作电解质。

二、化学性质:1. 溶解性:工业氯化钠在水中具有很高的溶解度,能够迅速溶解为氯离子和钠离子。

2. 稳定性:工业氯化钠在常温下具有较高的稳定性,不易被空气氧化分解。

3. pH值:工业氯化钠水溶液的pH值接近中性,为7左右。

4. 氧化性:工业氯化钠本身并不具有氧化性,但与其他物质发生反应时可产生氧化反应。

5. 还原性:工业氯化钠可以在适当条件下具有还原性,可用于还原其他物质。

6. 与金属反应:工业氯化钠可以与一些金属发生反应,例如与铝发生反应可释放氢气。

7. 与酸碱反应:工业氯化钠可以与酸和碱发生中和反应,生成盐和水。

三、应用领域:1. 化工行业:工业氯化钠作为重要的化工原料,可用于生产氯化工业原料和氯碱制品。

2. 食品工业:工业氯化钠作为调味剂和食品防腐剂广泛应用于食品加工中。

3. 医药行业:工业氯化钠可用于制备药物,并且具有抗菌消炎的作用。

4. 冶金行业:工业氯化钠可用作钢铁冶金中的脱硫剂和脱碳剂。

5. 环境处理:工业氯化钠可用于废水处理、废气处理和固体废物处理等环境处理工艺中。

综上,工业氯化钠具有较好的物理性质和化学性质,适用于化工、医药、食品、冶金等多个领域。

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工程材料的比热容
物质 比热 物质 比热
镍铬合金 石蜡 砂 有机玻璃 聚苯乙烯 镍铝锰合金 柏油 (沥青) 丙酮 玄武岩 汽油 苯 甘油 花岗岩 木材 1 1 424~1549 1 340 2155 854 2060 1745 2412 煤炭 胶合板 瓷 (器) 氟塑料 硬质橡胶 甲醇 混凝土 磷青铜 纸 聚氯乙烯塑料 水 空气 聚脂塑料 软木 1317

2512

~1040
2550

4182
1 007
1088~2 303
1 758
2
殷钢 橡胶 煤油 康铜 黄铜 冰 (0) 锰钢 植物油 机油 石油 聚乙烯 410 380 4187 1633~1968 1885 橡皮 二硫化碳 云母 乙醇 石英玻璃 钠玻璃 窗用玻璃 温度计用玻璃 燧石玻璃 布层塑料 冕玻璃 1 006
2422

490
1465

(在和一大气压下测得)
冰、水在不同温度下的比热容
水 冰
温度(度) 比热(KJ/C) 温度(度) 比热(KJ/C)
0 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 -20 -40 -60 -80 -100 -150 -200 -250
气体和蒸汽的比热容(卡/克·度)
物质 温度(度) 定压比热 定容比热
水蒸汽 空气 一氧化碳 100~300 20~100 18
洒精蒸汽 乙醚蒸汽 二氧化碳 氯化氢 硫化氢 苯 (蒸汽) 乙炔 乙烯 108~220
25~111
20
22~214
16~206
80
18
15~100

液体的比热容
(卡/克·度)
物质 比热 物质 比热
硫酸 硝基苯 松节油 苯 乙醚 洒精 甘油 醋酸
蓖麻油 苯胺 橄榄油 煤油 水
石油
10%食盐水
汽油

物质 比热容c

酒精
煤油

蓖麻油
砂石

干泥土
铁、钢



对表中数值的解释:
(1)比热此表中单位为kJ/(kg·℃);
(2)水的比热较大,金属的比热更小一些;
(3)c铝>c铁>c钢>c铅 (c铅补充说明:
⒈不同的物质有不同的比热,比热是物质的一种特性;
⒉同一物质的比热一般不随质量、形状的变化而变化,如一杯水与一桶水,它们
的比热相同;
⒊对同一物质、比热值与物体的状态有关,同一物质在同一状态下的比热是一定
的,但在不同的状态时,比热是不相同的,如,水的比热与冰的比热不同。
⒋在温度改变时,比热容也有很小的变化,但一般情况下忽略。比热容表中所给
的数值都是这些物质的平均值。
⒌气体的比热容和气体的热膨胀有密切关系,在体积恒定与压强恒定时不同,故
有定容比热容和定压比热容两个概念。但对固体和液体,二者差别很小,一般就
不再加以区分。
参考资料:

水 (kg·℃)/ *10³J/(kg·℃)
冰 (kg·℃)/ *10³J/(kg·℃)
酒精 (kg·℃)/ *10³J/(kg·℃)
煤油 (kg·℃)/ *10³J/(kg·℃)
蓖麻油 (kg·℃)/ *10³J/(kg·℃)
橡胶 (kg·℃)/ *10³J/(kg·℃)
砂石 (kg·℃)/ *10³J/(kg·℃)
干泥土 (kg·℃)/*10³J/(kg·℃)
玻璃 (kg·℃)/*10³J/(kg·℃)
铝 (kg·℃)/*10³J/(kg·℃)
钢铁 (kg·℃)/*10³J/(kg·℃)
铜 (kg·℃)/*10³J/(kg·℃)
汞 (kg·℃)/*10³J/(kg·℃)
铅 (kg·℃)/*10³J/(kg·℃)
理论上说,常见液体和固体物质中,水的比热容最大
对上表中数值的解释:
(1)比热此表中单位为 kJ/(kg·℃)/ J/(kg·℃),两单位为千进制
1kJ/(kg·℃)/=1*10³J/(kg·℃);
(2)水的比热较大,金属的比热更小一些;
(3)c铝>c铁>c钢>c铅 (c铅熔点就是凝固点

钨:熔点:3410
铁:熔点1535 沸点:2750
钢:熔点1515
铜:熔点1083
金:熔点1064
铝:熔点660
镁:熔点
铅:熔点328 沸点:1740
锡:熔点232
水银:熔点-39沸点:357


常见金属熔点

金属材料名称 镁 铝 铁 镍 铅 汞 钨 金 银 铜
元素符号 Mg Al Fe Ni Pb Hg W Au Ag Cu
比 重
金属材料 名 称 灰口铁 白口铁 碳素

黄铜 青铜 钢

元素符号 —— —— —— —— —— ——
比 重
常用金属材料熔点
金属名称 铝 铜 锰 铅 钡 钴 铁 钼 锑 铋 铬 镁 镍 锡

元素符号 Al Cu Mn Pb Be Co Fe Mo Sb B Cr Mg Ni
S
n
熔 108124 128149153262 18565145
点 3 5 5 5 9 2 5 0 5
金刚
石:3550 钨:3410
纯铁:1535
各种钢:1300~1400 各种铸
铁:1200左右
铜:1083 金:1064
银:962
铝:660 锌:
铅:327
锡:232
硫代硫酸钠:48
冰:0汞: 固态水
银:-39
固态酒精:-117 固态
氮:-210
固态氢:-259 固
态氦:-272
(有 些 不 是 金 属 也 全 给 列 出 来 了)

名称 熔点 ℃ 热导率 W/(m2·K) 比热容 J/(kg·K) 名称


热导率

W/(m
2
·K)

比热容
J/(kg·K)
灰铸铁 1200 铝 658 203
904.3

铸钢 1425 铅 327
34.8 129.8

低碳钢 1400-1500 锡 232
62.6 234.5

黄铜 950 锌 419 110
393.6

青铜 995 镍 1452
59.2 452.2

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