ऊष्मा स्थानांतरण के तीन तरीके हैं: ऊष्मा चालन Q1, संवहन ऊष्मा स्थानांतरण Q2 और विकिरण ऊष्मा स्थानांतरण Q3। उनमें से, ऊष्मा चालन मुक्त इलेक्ट्रॉनों, अणुओं, परमाणुओं और अन्य सूक्ष्म कणों की थर्मल गति के माध्यम से संपर्क में वस्तुओं के बीच गर्मी हस्तांतरण को संदर्भित करता है। संवहन ऊष्मा स्थानांतरण तरल पदार्थों के बीच सापेक्ष विस्थापन को संदर्भित करता है, जिससे गर्मी हस्तांतरण प्राप्त करने के लिए ठंडे और गर्म तरल पदार्थों के बीच पारस्परिक प्रवेश होता है। विकिरण ऊष्मा स्थानांतरण से तात्पर्य वस्तु के स्वयं के तापमान से है जो ऊष्मा को स्थानांतरित करने के लिए विद्युत चुम्बकीय तरंगों या फोटॉनों का उत्सर्जन करता है। वे कौन से कारक हैं जो तापीय चालकता को प्रभावित करते हैं?आग रोक ईंटों को इन्सुलेट करना?

इन्सुलेशन सामग्री का भौतिक चरण आमतौर पर ठोस चरण और गैस चरण से बना होता है, इसलिए इसका इन्सुलेशन तंत्र चरण संरचना से निकटता से संबंधित होता है। ऊष्मा ऊर्जा उच्च तापमान वाली सतह से निम्न तापमान वाली सतह की ओर संचालित होती है। सबसे पहले, केवल ठोस चरण चालन है। जब ऊष्मा ऊर्जा ठोस चरण में छिद्रों से होकर गुजरती है, तो ठोस चरण संचालन और गैस चरण संचालन के दो तरीके होते हैं। इसलिए, ठोस चरण चालन मार्ग की लंबाई बढ़ा दी गई है; दूसरे, यह तापीय विकिरण से संबंधित है। जब तापमान कम होता है, तो इन्सुलेशन प्रभाव पर थर्मल विकिरण का प्रभाव नगण्य होता है और इसे नजरअंदाज किया जा सकता है। जब तापमान अधिक होता है, तो ऊष्मा ऊर्जा का संचालन विकिरण से प्रभावित होगा, इस प्रकार ऊष्मा इन्सुलेशन में भूमिका निभाएगा।
आमतौर पर, थर्मल इन्सुलेशन सामग्री मल्टीफ़ेज़ सामग्री होती है, और प्रत्येक चरण की अपनी अनूठी संरचना होती है। इसलिए, तापीय चालकता चरण की संरचना, सामग्री और आंतरिक संरचना जैसे कई कारकों से प्रभावित होती है। इसलिए, थर्मल इन्सुलेशन तंत्र और इसके थर्मल इन्सुलेशन प्रभाव को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं। थर्मल इंसुलेटिंग दुर्दम्य ईंटों की तापीय चालकता सामग्री के आयतन घनत्व, सरंध्रता, चरण संरचना आदि से प्रभावित होती है।
(1) छिद्र का आकार: छिद्रों की संख्या और छिद्रों का आकार आम तौर पर एक ही समय में प्रस्तुत किया जाता है। छिद्रों की कुल मात्रा को अपरिवर्तित रखने के आधार पर, छिद्रों के आकार को कम करने से छिद्रों की संख्या बढ़ सकती है, जिससे सामग्री की तापीय चालकता कम हो सकती है; जब छिद्रों की संख्या बढ़ती है, तो थर्मल इन्सुलेशन सामग्री का विशिष्ट सतह क्षेत्र बढ़ जाएगा, और विकिरण चालकता कम हो जाएगी।
(2) आयतन घनत्व: ठोस पदार्थों की तापीय चालकता गैसों की तुलना में अधिक होती है। आयतन घनत्व में कमी का मतलब है कि सामग्री में गैस चरण बढ़ता है, इसलिए तापीय चालकता कम हो जाती है। हालाँकि, जब वॉल्यूम घनत्व बहुत कम होता है, तो सामग्री में गैस चरण गर्मी हस्तांतरण प्रभाव बढ़ जाएगा, और तापीय चालकता बढ़ जाएगी। इसलिए, यदि आप चाहते हैं कि थर्मल इन्सुलेशन सामग्री में उत्कृष्ट थर्मल इन्सुलेशन प्रदर्शन हो, तो वॉल्यूम घनत्व जितना कम होगा, उतना बेहतर होगा। एक विशिष्ट तापमान पर, प्रत्येक सामग्री में उचित तापीय चालकता होगी।
(3) सामग्री संरचना: थर्मल इंसुलेटिंग दुर्दम्य ईंटों की उत्सर्जन क्षमता सामग्री, तापमान और कण आकार से संबंधित है। इसलिए, थर्मल इन्सुलेशन सामग्री अनुपात में, आप उचित रूप से Al2O3, MgO, CaO, ZnO और कम उत्सर्जन वाले अन्य घटकों को बढ़ा या जोड़ सकते हैं, जबकि Fe, Ni, Cr, आदि जैसे संक्रमण तत्व ऑक्साइड को जोड़ने से बच सकते हैं।







