1.विभिन्न एल्यूमिनोथर्मिक गुणांकों के प्रभाव क्या हैं?
तापीय चालकता: मूल्य जितना अधिक होगा, सामग्री की तापीय चालकता उतनी ही मजबूत होगी और ऊष्मा स्थानांतरण उतना ही तेज होगा।
एल्युमीनियम में अंतर: शुद्ध एल्युमीनियम में सर्वोत्तम तापीय चालकता होती है लेकिन यांत्रिक शक्ति कम होती है। आम तौर पर उपयोग किए जाने वाले एल्यूमीनियम मिश्र धातु (जैसे 3-श्रृंखला, 5-श्रृंखला, और 6-श्रृंखला) में अन्य तत्वों को जोड़ने के कारण कम तापीय चालकता होती है, लेकिन फिर भी स्टील की तुलना में बहुत अधिक होती है।
स्टील संरचना का प्रभाव: स्टील की तापीय चालकता कार्बन सामग्री और मिश्र धातु तत्वों से भी प्रभावित होती है। साधारण कम {{1}कार्बन कोल्ड - रोल्ड स्टील में अपेक्षाकृत निश्चित तापीय चालकता होती है, जबकि स्टेनलेस स्टील (जैसे 304) में बहुत कम तापीय चालकता (लगभग 16 डब्लू/एम·के) होती है, जो इसे बदतर तापीय चालक बनाती है।

2. एल्युमीनियम प्लेटों के उपयोग के लिए कुछ उपयुक्त परिदृश्य क्या हैं?
रेडिएटर: इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए सीपीयू हीटसिंक, एलईडी लाइट हीटसिंक, बिजली उपकरणों के लिए गर्मी अपव्यय पंख, आदि।
कुकवेयर: बर्तन, पैन, चम्मच आदि, जिनमें भोजन को तेजी से और समान रूप से गर्म करने की आवश्यकता होती है।
हीट एक्सचेंजर्स: कार रेडिएटर, एयर कंडीशनर कंडेनसर/बाष्पीकरणकर्ता पंख, आदि।
एक समान तापमान क्षेत्र की आवश्यकता वाले घटक: जैसे कि सांचों और रोलिंग मिलों के हिस्से।

3. कोल्ड रोल्ड स्टील का उपयोग करने के लिए उपयुक्त अनुप्रयोग क्या हैं?
संरचनात्मक घटक: बिल्डिंग फ्रेम, कार बॉडी, शेल्फ इत्यादि को मुख्य रूप से ताकत और कठोरता की आवश्यकता होती है; तापीय चालकता प्राथमिक विचार नहीं है।
इन्सुलेशन या कम ताप संचालन की आवश्यकता वाले अनुप्रयोग: कुछ उपकरणों के बाहरी आवरण और समर्थन कुछ थर्मल इन्सुलेशन प्रदान कर सकते हैं।
लागत संवेदनशील अनुप्रयोग: जब तापीय चालकता महत्वपूर्ण नहीं होती है, तो स्टील अधिक किफायती विकल्प होता है।

4.प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है?
वेल्डिंग:
एल्युमीनियम: उच्च तापीय चालकता के लिए आधार सामग्री को पिघलाने के लिए बड़े, अधिक संकेंद्रित ताप इनपुट की आवश्यकता होती है; अन्यथा, गर्मी तेजी से नष्ट हो जाती है, जिससे वेल्ड खराब हो जाते हैं।
स्टील: वेल्ड क्षेत्र में गर्मी अधिक आसानी से केंद्रित होती है, जिससे इसे नियंत्रित करना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है।
काटना (जैसे, लेजर काटना):
एल्युमीनियम: उच्च परावर्तनशीलता और उच्च तापीय चालकता लेज़रों के लिए इसे अवशोषित करना और पिघलाना अधिक कठिन बना देती है, जिसके लिए उच्च -शक्ति वाले लेज़रों की आवश्यकता होती है।
स्टील: सामान्य फाइबर लेजर का अच्छा अवशोषण, जिसके परिणामस्वरूप अधिक कुशल कटिंग होती है।
स्टैम्पिंग: उच्च गति स्टैम्पिंग द्वारा उत्पन्न गर्मी एल्युमीनियम में अधिक तेजी से नष्ट हो जाती है, जिससे संभावित रूप से स्थानीय ओवरहीटिंग और मोल्ड घिसाव कम हो जाता है।
5.इतना बड़ा अंतर क्यों है?
एल्यूमिनियम: गर्मी और बिजली का उत्कृष्ट संवाहक। इसका धात्विक बंधन और इसके भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को बहुत कुशलता से स्थानांतरित कर सकते हैं।
स्टील (लोहे पर आधारित मिश्र धातु): इसमें कार्बन परमाणु, मिश्र धातु तत्व और क्रिस्टल दोष (जैसे अव्यवस्थाएं) होते हैं, जो गर्मी का संचालन करने वाले इलेक्ट्रॉनों और फोनन (जाली कंपन) को दृढ़ता से फैलाते हैं, जिससे इसकी तापीय चालकता काफी कम हो जाती है।

