열전도도 실험실험목적열전달의 3가지 메커니즘인 전도, 대류, 복사 중 전도에 의한 열전달은 heat fin 및 관련 장치, 일상생활 속에서 많이 발생한다. 따라서 이를 이해하고 어떠한 형태로 전도가일어나는지 알며, 공학적으로 모델링하는 것이 중요하다.본 실험을 통하여 입자들의 상호작용에 의하여 일어나는 전도에 대해 알아보고, 푸리에(Fourier)의 열전도 법칙에 대해 알아본다. 또한, 고체, 액체, 기체 상태에서의 각각에 따른 전도 방식을 이해하고 열전도도(k)를 측정, 예측하고 이해하는 데에 있다.실험이론열전달의 정의열전달은 온도 차이에 의해 발생하는 에너지 이동을 다루는 학문으로 오랜 역사와 더불어 다양한 응용 분야를 가진 기초 과학 분야 중 하나이다.전도전도는 물체에서 입자들의 상호작용에 의해보다 활동적인 입자로부터 이웃의 덜 활동적인 입자로의 에너지의 전달이다.전도는 고체, 액체 및 기체에서 발생할 수 있다. (1) 기체나 액체에서의 전도는 분자의 불규칙적인 운동에 의한 충돌 및 확산에 의한 것이고, (2) 고체에서의 전도는 격자에서의 분자진동과 자유전자의 에너지 이송의 두 가지 복합적인 현상에 의해 열이 전달 된다.푸리에(Fourier)의 열전도 법칙물체를 통한 전도열전달률은 온도 차이뿐만 아니라 물체의 형상, 두께, 재질에 따라 달라진다. 이러한 조건들을 정리하여 나타낸 식이 푸리에(Fourier)의 열전도 법칙이다.Q _{cond}^{{}^{.}} =-kA {dT} over {dx} [W]여기서 k 는 열전도도이며, 단위는 [W/mK]이다.열전도도의 정의열전도도는 어떠한 고체 균일 재료에 대해 양측의 특정 온도 차이에 대한 특정 단면적으로 흐른 열량 즉, 단위 두께에 대한 열전달률을 의미한다.물질에서의 열전도도는 그 물질에서 얼마나 빨리 열이 흐르는지를 나타내는 척도이다.열전달 향상 관점에서, 열전도도가 큰 물질은 좋은 열전도체임을 나타내고 작은 열전도도의 물질은 나쁜 열전도체. 즉 단열재임을 나타낸다.