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	<title>熱の拡散 &#8211; ガラス用遮熱コーティング &#8211; エコサーモコート</title>
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	<description>水性/水溶性遮熱コーティング剤</description>
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	<title>熱の拡散 &#8211; ガラス用遮熱コーティング &#8211; エコサーモコート</title>
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	<item>
		<title>遮熱性能確認方法（参考例）</title>
		<link>https://ecothermo.marusyosangyo.com/290</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MARUSYO]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 08:55:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[エコサーモコート]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[技術情報]]></category>
		<category><![CDATA[現場ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[暑さ対策]]></category>
		<category><![CDATA[熱]]></category>
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					<description><![CDATA[遮熱性能の有無を確認 エコサーモコートを施工した場合、遮熱性能があるか否かについて簡単に確認を行う方法は、&#8220;①&#8221;未加工ガラスと加工ガラスの表面温度や&#8221;②&#8221;室内に差し込む太陽 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="content">
<div class="entry">
<div class="header01">
<h1>遮熱性能の有無を確認</h1>
</div>
<p>エコサーモコートを施工した場合、遮熱性能があるか否かについて簡単に確認を行う方法は、<span id="more-290"></span>&#8220;①&#8221;未加工ガラスと加工ガラスの表面温度や&#8221;②&#8221;室内に差し込む太陽光によっておこる表面温度上昇の確認を行う事で遮熱性能を確認出来ます。</p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p>①：ガラス表面温度を測定することで、エコサーモコートの熱吸収状態を確認できます。<br />
②：天板部の温度測定をすることで、内部に入ってくる熱の量が減少している状態を確認出来ます。</p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p style="text-align: center;">今回の測定環境<br />
（2012年4月6日測定 晴天）<br />
<img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-295" title="ガラス温度測定例" src="https://ecothermo.marusyosangyo.com/wp-content/uploads/45dc06182762ce205248bd54668d9ea1.jpg" alt="ガラス温度測定例" width="496" height="330" srcset="https://ecothermo.marusyosangyo.com/wp-content/uploads/45dc06182762ce205248bd54668d9ea1.jpg 496w, https://ecothermo.marusyosangyo.com/wp-content/uploads/45dc06182762ce205248bd54668d9ea1-300x199.jpg 300w" sizes="(max-width: 496px) 100vw, 496px" /><br />
図１</p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<div class="header01">
<h1>未加工ガラス及びプロ遮熱ガラス表面温度測定</h1>
</div>
<p><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-293" title="全体-ガラス表面プロタイプ" src="https://ecothermo.marusyosangyo.com/wp-content/uploads/075194f03333b5a97b60df239181fbe3.jpg" alt="全体-ガラス表面プロタイプ" width="560" height="420" srcset="https://ecothermo.marusyosangyo.com/wp-content/uploads/075194f03333b5a97b60df239181fbe3.jpg 560w, https://ecothermo.marusyosangyo.com/wp-content/uploads/075194f03333b5a97b60df239181fbe3-300x225.jpg 300w" sizes="(max-width: 560px) 100vw, 560px" /></p>
<p>注記：遮熱性能が高い程、表面のガラス温度が高くなります。（温度吸収量が多くなるため）</p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<div class="header01">
<h1>セルフタイプ施工部 施工ガラス表面温度測定</h1>
</div>
<p><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-294" title="全体-ガラス表面セルフタイプ" src="https://ecothermo.marusyosangyo.com/wp-content/uploads/92b97ee78fcb02201443da8adc7d5323.jpg" alt="全体-ガラス表面セルフタイプ" width="560" height="420" srcset="https://ecothermo.marusyosangyo.com/wp-content/uploads/92b97ee78fcb02201443da8adc7d5323.jpg 560w, https://ecothermo.marusyosangyo.com/wp-content/uploads/92b97ee78fcb02201443da8adc7d5323-300x225.jpg 300w" sizes="(max-width: 560px) 100vw, 560px" /></p>
<p>注記：遮熱性能が高い程、表面のガラス温度が高くなります。（温度吸収量が多くなるため）</p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<div class="header01">
<h1>未加工ガラス及びプロ遮熱施工 室内側天板部表面温度測定</h1>
</div>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-292" title="全体-プロ遮熱" src="https://ecothermo.marusyosangyo.com/wp-content/uploads/250d579c2ce012c1f9dd1d11465aa76f.jpg" alt="全体-プロ遮熱" width="560" height="420" srcset="https://ecothermo.marusyosangyo.com/wp-content/uploads/250d579c2ce012c1f9dd1d11465aa76f.jpg 560w, https://ecothermo.marusyosangyo.com/wp-content/uploads/250d579c2ce012c1f9dd1d11465aa76f-300x225.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 560px) 100vw, 560px" /></p>
<p><strong>注記：遮熱性能が高い程、天板の温度が低くなります。（温度透過量が少なくなるため）</strong></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<div class="header01">
<h1>セルフタイプ施工 室内側天板表面温度測定</h1>
</div>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-291" title="全体-セルフ遮熱標準" src="https://ecothermo.marusyosangyo.com/wp-content/uploads/278804b1380e5e843fcd059eb4331491.jpg" alt="全体-セルフ遮熱標準" width="560" height="420" srcset="https://ecothermo.marusyosangyo.com/wp-content/uploads/278804b1380e5e843fcd059eb4331491.jpg 560w, https://ecothermo.marusyosangyo.com/wp-content/uploads/278804b1380e5e843fcd059eb4331491-300x225.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 560px) 100vw, 560px" /></p>
<p><strong>注記：遮熱性能が高い程、天板の温度が低くなります。（温度透過量が少なくなるため）</strong></p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>熱伝導</title>
		<link>https://ecothermo.marusyosangyo.com/113</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MARUSYO]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 04:10:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[技術情報]]></category>
		<category><![CDATA[エコサーモコート]]></category>
		<category><![CDATA[熱]]></category>
		<category><![CDATA[熱の拡散]]></category>
		<category><![CDATA[熱伝導]]></category>
		<category><![CDATA[遮熱]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecothermo.marusyosangyo.com/?p=113</guid>

					<description><![CDATA[熱伝導 熱伝導とは、高温のモノから低温のモノへと熱が移動することです。 例えば、電気コンロでヤカンの水を沸かす場合、熱い電気コンロの熱がヤカンに伝わり、ヤカンの熱が水に伝わることで、お湯を沸かすことができます。 ちょうど [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="content">
<div class="story">
<div class="header01">
<h1>熱伝導</h1>
</div>
<p>熱伝導とは、高温のモノから低温のモノへと熱が移動することです。<span id="more-113"></span></p>
<p>例えば、電気コンロでヤカンの水を沸かす場合、熱い電気コンロの熱がヤカンに伝わり、ヤカンの熱が水に伝わることで、お湯を沸かすことができます。</p>
<p>ちょうど水面に石を投げ込んだ時に波紋が出来るように、次々に熱が伝わっていきます。</p>
<p>熱伝導は、温度差がある場合にはどこでも発生している自然現象です。</p>
<p>住宅では、窓ガラス部で外気温と室内の温度の熱移動が特に激しく起こっており、光熱費用に大きく係っています。</p>
<p>エアコン等でせっかく冷やした室内の空気も、 窓から多くの冷気が外に逃げてしまい、室内温度の温度上昇すなわちエアコンの稼働率を上げる要因となっております。</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" src="https://ecothermo.marusyosangyo.com/wp-content/uploads/yakan.jpg" alt="熱伝導" width="288" height="396" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2 class="header02">夏場の場合：</h2>
<p><strong><span style="color: #ff0000;"> 外の高温空気</span>→<span style="color: #339966;">窓ガラス</span>→<span style="color: #3366ff;">室内の冷やした空気</span></strong>の順で伝わって室内を常に温め続けているために、冷房が欠かせなくなります。</p>
<p><strong><span style="color: #3366ff;"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-95" title="room-heat-conduction" src="https://ecothermo.marusyosangyo.com/wp-content/uploads/room-heat-conduction.jpg" alt="room-heat-conduction" width="446" height="391" /><br />
</span></strong></p>
<h2 class="header02">冬場の場合：</h2>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">中の高温空気</span>→<span style="color: #339966;">窓ガラス</span>→<span style="color: #3366ff;">屋外の冷えた空気</span></strong>の順で伝わって室内熱が常に外に逃げているため、暖房が欠かせなくなります。</p>
<p style="text-align: center;"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter" src="https://ecothermo.marusyosangyo.com/wp-content/uploads/room-cold-condition.jpg" alt="冬場の場合" width="433" height="392" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a name="1"></a></p>
<div class="header01">
<h1>熱伝導率</h1>
</div>
<p><strong>熱伝導率</strong>（ねつでんどうりつ、Thermal conductivity）とは、<strong>熱伝導度</strong>ともいい、熱伝導において、熱流束密度（単位時間に単位面積を通過する熱エネルギー）を温度勾配で割った物理量。その逆数を<strong>熱抵抗率</strong>（ねつていこうりつ）という。</p>
<p><strong>熱流束密度</strong>を<em>J</em>、温度を<em>T</em>、温度勾配を gradTとすると、<strong>熱伝導率</strong>λとの関係は次のように表される。</p>
<dl>
<dd><img decoding="async" src="http://upload.wikimedia.org/math/9/1/a/91ae1b42206ca36776f4f6b6ffb47453.png" alt=" \mathbf{J} \,= - \lambda \ {\rm grad}\  T " /></dd>
</dl>
<p>熱伝導率のSI単位はW/(m・K)であり、W/(cm・K)も使われる。</p>
<p>熱伝導率は媒質中により温度勾配がある場合にその勾配に沿って運ばれる熱流束の大きさを規定する量であり，熱拡散率は温度勾配により運ばれる温度（熱エネルギー）の拡散係数を意味する。ここで，熱拡散係数と熱拡散率は物理的に異なった量を意味するので注意が必要である。 熱拡散係数は，混合物に温度勾配がある場合に，熱拡散により濃度勾配が生じる時の大きさを規定する物理量である。 熱伝導率＝熱拡散率ｘ定圧比熱容量密度である。（なお，比熱容量ｘ密度は単位体積当たりの熱容量で，体積熱容量と呼ぶ）</p>
<p>また、熱伝導率が一つの物質内での熱の伝わり易さを表す値に対し、物質間の熱の伝わり易さを表す値として熱伝達係数がある。</p>
<p><a href="https://ecothermo.marusyosangyo.com/98">一般的な物質の熱伝導率</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a name="2"></a></p>
<div class="header01">
<h1>熱伝達係数</h1>
</div>
<p><strong>熱伝達係数</strong>（ねつでんたつけいすう）は、熱伝導において、壁と空気、壁と水といった２種類の物資間での熱エネルギーの伝え易さを表す値で、熱流束密度（単位時間に単位面積を通過する熱エネルギー）を温度差で割って求める。大雑把にいうと、熱伝達係数の逆数を断面積で割ると熱抵抗になる。熱伝達係数は、流体の速度によっても大きく異なる。</p>
<p><strong>熱流束密度</strong>を<em>J</em>、壁温度を<em>T</em><em>w</em>、外気温度を<em>T</em>0、とすると、<strong>熱伝達係数</strong>αとの関係は次のように表される(Tw&gt;T0の場合)。</p>
<p>J = α・(Tw &#8211; T0)</p>
<p>熱伝達係数のSI単位は<img decoding="async" src="http://upload.wikimedia.org/math/8/c/c/8cc53f15fde49f811dca59c6bfe8015a.png" alt=" \rm{W/(m^2 \cdot K)} " />である。</p>
<p>提供: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>熱の拡散</title>
		<link>https://ecothermo.marusyosangyo.com/95</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MARUSYO]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 09:22:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[技術情報]]></category>
		<category><![CDATA[エコサーモコート]]></category>
		<category><![CDATA[熱]]></category>
		<category><![CDATA[熱の拡散]]></category>
		<category><![CDATA[省エネ]]></category>
		<category><![CDATA[移動]]></category>
		<category><![CDATA[遮熱]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecothermo.marusyosangyo.com/?p=95</guid>

					<description><![CDATA[熱の拡散 熱の拡散は、熱伝導率を物質が持っている物質の密度と比熱容量を乗じたもので割ったものが熱の拡散率（温度拡散率：m²/s）となります。 下記の計算式より分かる事は、熱の拡散には 温度拡散率 温度拡散率（おんどかくさ [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="content">
<div class="story">
<div class="header01">
<h1>熱の拡散</h1>
</div>
<p>熱の拡散は、熱伝導率を物質が持っている<a href="#2">物質の密度</a>と<a href="#3">比熱容量</a>を<span id="more-95"></span>乗じたもので割ったものが熱の拡散率（温度拡散率：m²/s）となります。</p>
<p>下記の計算式より分かる事は、熱の拡散には</p>
</div>
<div class="c-title2">
<h1>温度拡散率</h1>
</div>
<p>温度拡散率（おんどかくさんりつ）は定常状態の温度勾配などをもとめるのに用いる係数である。</p>
<p>温度拡散率</p>
<dl>
<dd><img decoding="async" src="http://upload.wikimedia.org/math/d/3/6/d36abd241bf1d92122dc11004fe96b95.png" alt="\alpha = {k \over {\rho c_p}}" /></dd>
<dt> </dt>
<p>k ：<a href="#1">熱伝導率</a>（Js-1m-1K-1）</p>
<p>ρ：<a href="#2">密度</a>（kg m-3）</p>
<p>Cp：<a href="#3">比熱容量</a>（J kg-1K-1）</p>
<p>でもとめる。単位はm²/sである。</p>
<p><strong>熱拡散率</strong> (thermal diffusivity)、<strong>温度伝導率</strong> (temperature conductivity) ともよばれる。熱拡散係数（thermal diffusion coefficient）と熱拡散率は全く異なった物理現象を表す量である。互いに異なった物質間熱の移動を説明する物理量として，相手側の物質から「熱を奪い取る能力、または熱を迅速に受け入れる容量」といった意味あいの熱浸透率と呼ばれる量がある。</p>
</dl>
<p>&nbsp;</p>
<p><a name="1"></a></p>
<div class="c-title3">
<h1>熱伝導率</h1>
</div>
<div class="story">
<p>熱伝導率（ねつでんどうりつ、Thermal conductivity）は、熱伝導度ともいい、熱伝導において、熱流束密度（単位時間に単位面積を通過する熱エネルギー）を温度勾配で割った物理量。その逆数を熱抵抗率（ねつていこうりつ）という。</p>
<p>熱流束密度をJ、温度をT、温度勾配を gradTとすると、熱伝導率λとの関係は次のように表される。</p>
<dl>
<dd><img decoding="async" src="http://upload.wikimedia.org/math/9/1/a/91ae1b42206ca36776f4f6b6ffb47453.png" alt=" \mathbf{J} \,= - \lambda \ {\rm grad}\  T " /></dd>
</dl>
<p>熱伝導率のSI単位はW/(m・K)であり、W/(cm・K)も使われる。</p>
<p>熱伝導率は媒質中により温度勾配がある場合にその勾配に沿って運ばれる熱流束の大きさを規定する量であり，熱拡散率は温度勾配により運ばれる温度（熱エネルギー）の拡散係数を意味する。ここで，熱拡散係数と熱拡散率は物理的に異なった量を意味するので注意が必要である。 熱拡散係数は，混合物に温度勾配がある場合に，熱拡散により濃度勾配が生じる時の大きさを規定する物理量である。 熱伝導率＝熱拡散率ｘ定圧比熱容量ｘ密度 である。（なお，比熱容量ｘ密度は単位体積当たりの熱容量で，体積熱容量と呼ぶ）</p>
<p>また、熱伝導率が一つの物質内での熱の伝わり易さを表す値に対し、物質間の熱の伝わり易さを表す値として熱伝達係数がある。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a name="2"></a></p>
<div class="c-title3">
<h1>密度</h1>
</div>
<div class="story">
<p>密度（みつど）は、単位体積あたりの質量である。</p>
<p>より厳密には、ある量（物理量など）が、空間（3 次元）あるいは面上（2 次元）、線上（1 次元）に分布していたとして、これら空間、面、線の微小部分上に存在する当該量と、それぞれ対応する体積、面積、長さに対する比のことを（それぞれ、体積密度、面密度、線密度と言う）言う。微小部分は通常、単位体積、単位面積、単位長さ当たりに相当する場合が多い。 勿論、4 次元以上の仮想的な場合でも、この関係は成立し、密度を定義することができる。</p>
<p>その他の密度としては、状態密度、電荷密度、磁束密度、電流密度、数密度など様々な量（物理量）に対応する密度が存在する（あるいは定義できる）。物理量以外でも人口密度や確率密度などの値が様々なところで用いられている。</p>
<h2>密度の単位</h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>単位体積あたりの質量としての密度は国際単位系 (SI) では キログラム毎立方メートル（kg/m3）を単位として使用する。他にも g/cm3 = kg/L などがある。</p>
<p>1 kg/m3 = 1,000 g/1,000,000 cm3 = 0.001 g/cm3 = 0.001 kg/L</p>
<h2>いろいろな物の密度</h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>(単位: g/cm3 = 103kg/m3)</p>
<p>* オスミウム &#8211; 22.57<br /> * イリジウム &#8211; 22.42<br /> * 白金 &#8211; 21.4<br /> * 金 &#8211; 19.3<br /> * タングステン &#8211; 19.3<br /> * ウラン &#8211; 18.7<br /> * 水銀 &#8211; 13.5<br /> * 鉛 &#8211; 11.3<br /> * 銀 &#8211; 10.5<br /> * 銅 &#8211; 8.92<br /> * 鉄 &#8211; 7.87<br /> * チタン &#8211; 4.54<br /> * アルミ &#8211; 2.70<br /> * ケイ素 &#8211; 2.33<br /> * マグネシウム &#8211; 1.74<br /> * ナトリウム &#8211; 0.971<br /> * カリウム &#8211; 0.862<br /> * リチウム &#8211; 0.534</p>
</div>
<p><a name="3"></a></p>
<div class="header01">
<h1>比熱容量</h1>
</div>
<h2><span>熱力学と比熱</span></h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>熱力学では1モルの物質の熱容量、<strong>モル熱容量</strong>（単位はJ mol−1K−1）を用いることが多い。モル熱容量は<strong>分子熱</strong>とも呼ばれる。単位質量あたりの熱容量（比熱容量）にモル質量（単位はkg mol−1）を掛ければ、モル熱容量になる。たとえば25℃の水 (液体)では<em>C</em>p = 75.291 J mol−1K−1である。</p>
<p>圧力一定の条件下で測定した場合は<strong>定圧比熱</strong>（記号:Cp）、体積一定の条件下で測定した場合は<strong>定積比熱</strong>（記号:Cv）と呼ばれる。</p>
<h2><span>定圧比熱</span></h2>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>定圧比熱</strong>（ていあつひねつ）とは、圧力一定の条件下で単位量あたりの物質を単位温度変化させるのに必要な熱量。</p>
<p>一般的記号は、CPで表し、エンタルピーの変化量の傾きを表す。</p>
<dl>
<dd><img decoding="async" src="http://upload.wikimedia.org/math/5/5/4/554174aafdf041a58396f5ef38ca6ea0.png" alt="C_P = \left( {\partial H \over {\partial T} } \right)_{P}" /></dd>
</dl>
<h2><span>定積比熱</span></h2>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>定積比熱</strong>（ていせきひねつ）とは、体積一定の条件下で単位量あたりの物質を単位温度変化させるのに必要な熱量。</p>
<p>一般的記号は、 CVで、内部エネルギーの変化量の傾きを表す。</p>
<dl>
<dd><img decoding="async" src="http://upload.wikimedia.org/math/4/0/e/40e0e89fc54173dce960e9d591d93c5d.png" alt="C_V = \left( {\partial U \over {\partial T} } \right)_{V}" /></dd>
</dl>
<h2><span>性質</span></h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>通常、液体、固体における比熱は、温度により極端に変化しないが、気体においては、エンタルピーの変化量や体積変化が大きく状態量として定圧比熱や定積比熱を考えなければならない。</p>
<p>理想気体においては</p>
<dl>
<dd><img decoding="async" src="http://upload.wikimedia.org/math/6/7/e/67efd1d0e11cf26c6c0d98184b8710c7.png" alt="C_p-C_v=R\," /></dd>
<dd><em>R</em>：気体定数</dd>
</dl>
<p>であり常にCp&gt;Cvという関係がある（記事比熱比に詳しい）。このことを理解するために、エネルギーの出入りQについて定積の場合と定圧の場合を考えてみよう。</p>
<p>定積の場合、変化に際して系は仕事をしないから系に入ってきたエネルギーはすべて温度上昇に使える。ところが、定圧の場合には系の温度を上げた上で、さらに体積変化分の仕事をしなければならない。この仕事に内部エネルギーは使えない（理想気体の場合温度は内部エネルギーの関数である）から、結局この分のエネルギーも余分に外から与えてやらなければ成らないのである。</p>
<p>固体・液体の熱膨張は物質の混合等によるものも含め相により正にも負にもなるので両者の大小関係は不定である。</p>
<p>（気体の混合物については、一般的には、モル分圧比が成り立つ）</p>
<p>ある温度以上の単体の固体では定積モル熱容量Cvが一定になるというデュロン＝プティの法則(Dulong-Petit)がある。</p>
<h2><span id=".E5.AE.B9.E7.A9.8D.E6.AF.94.E7.86.B1">容積比熱</span></h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>熱容量を考慮するときに、質量単位でなく体積単位の方が便利な場合があり、その場合は、容積比熱もしくは体積比熱が用いられる。単位は例えば、J/(m3·K)である。<br /> 使われる分野としては以下がある。</p>
<ul>
<li>建築分野での壁材の<a title="断熱" href="heat-insulation.html">断熱</a>特性。用語として容積比熱がよく用いられる。</li>
<li>土壌分野での土の熱特性。用語として体積比熱がよく用いられる。</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>提供: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』</p>
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<p><!-- InstanceEndEditable --></p>
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