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    实际应用中,有两种主要的热膨胀系数,分别是:
    线性热膨胀系数(Coefficient of Linear Thermal Expansion,简称CLTE线胀系数):  (1.10)
    和体积热膨胀系数: (1.11)
    线胀系数是指固态物质当温度改变摄氏度1度时,其长度的变化和它在0℃时的长度的比值。各物体的线胀系数不同,一般金属的线胀系数约为度(摄氏)。
    大多数情况之下,此系数为正值。也就是说温度升高体积扩大。但是也有例外,当水在0到4摄氏度之间,会出现反膨胀。而一些陶瓷材料在温度升高情况下,几乎不发生几何特性变化,其热膨胀系数接近0。
    1.5.2    热膨胀仪
    在一定的温度程序、负载力接近于零的情况下,测量样品的尺寸变化随温度或时间的函数关系。可测量固体、熔融金属、粉末、涂料等各类样品,广泛应用于无机陶瓷、金属材料、塑胶聚合物、建筑材料、涂层材料、耐火材料、复合材料等领域。
    他可以做以下研究以:玻璃化温度,致密化和烧结过程,热处理工艺优化,软化点检测,相转变过程,添加剂和原材料影响。
    1.6    密度
    1.6.1    物理意义
    是物质的一种特性,不随质量和体积的变化而变化,只随物态(温度、压强)变化而变化。某种物质的质量和其体积的比值,即单位体积的某种物质的质量,叫做这种物质密度。同种物质的质量与体积的比值是一定的,物质不同,其比值一般也不同,这反映了不同物质的不同性质。在物理学中,某种物质组成的物体的质量与它的体积之比叫做这种物质的密度。用水举例,水的密度在4℃时为10^3千克/米^3或1克/立方厘米(1.0×10^3kg/m^3,)物理意义是:每立方米的水的质量是1000千克,密度通常用“ρ”表示。
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