热导率,热扩散系数,接触热阻,界面热阻,温度分布均匀性,热流密度,热响应时间,热稳定性,热循环性能,热滞后效应,各向异性热传导,纳米层热阻,表面热辐射率,热阻抗匹配,热应力分布,热膨胀系数,热容,热耗散效率,热界面材料性能,热管理性能
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瞬态热反射法:通过激光脉冲测量材料表面的温度变化,计算热导率。
3ω法:利用交变电流加热样品,通过电压信号分析热阻。
扫描热显微镜:通过纳米探针扫描样品表面,获取局部热性能数据。
热桥法:测量样品在热桥结构中的热流和温度差,计算热阻。
红外热成像:利用红外相机捕捉样品表面的温度分布。
拉曼光谱法:通过拉曼散射信号分析材料的热传导特性。
微区热分析:对微小区域进行加热和温度监测,评估热性能。
热波法:利用周期性热波测量材料的热扩散系数。
光热反射法:通过反射光信号检测材料的热响应。
热探针阵列法:使用多探针同时测量样品不同位置的热阻。
热膨胀仪:测量材料在加热过程中的尺寸变化。
差示扫描量热法:分析材料的热容和相变行为。
热重分析法:通过加热过程中的质量变化评估热稳定性。
激光闪光法:测量材料在激光脉冲作用下的热扩散性能。
纳米级热阻成像:通过高分辨率探针生成热阻分布图像。
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