Materialer, der er gode varmeadiatorer:
* mørke, matte overflader: Mørkere overflader absorberer mere lys og konverterer det til varme, som de derefter stråler mere effektivt. Matte overflader er bedre end skinnende, fordi de spreder lys i stedet for at reflektere det.
* Metaller: Metaller er gode ledere af varme og har frie elektroner, der let absorberer og udsender infrarød stråling. Kobber og aluminium er især gode radiatorer.
* blackbody: Dette er et teoretisk objekt, der absorberer al elektromagnetisk strålingshændelse på den, og dermed udstråler varme perfekt. Intet rigtigt objekt er en perfekt sortkrop, men nogle materialer kommer tæt på, såsom sod eller carbon sort.
Materialer, der er dårlige varmeadiatorer:
* skinnende, reflekterende overflader: Skinnende overflader afspejler meget af den indkommende stråling, hvilket reducerer det beløb, de absorberer, og det beløb, de udstråler.
* isolatorer: Materialer som træ, plast eller skum er dårlige varmeledere. De kan stadig udstråle varme, men deres stråling er mindre effektiv sammenlignet med metaller.
* Gennemsigtige materialer: Materialer som glas eller klar plast giver synligt lys mulighed for at passere, men absorbere og udstråle infrarød stråling mindre effektivt.
Faktorer, der påvirker stråling:
* Temperatur: Jo varmere en objekt er, jo mere varme udstråler den. Dette er beskrevet af Stefan-Boltzmann Law.
* overfladeareal: Et større overfladeareal betyder mere stråling.
* Emissivitet: Dette er et mål for, hvor effektivt et materiale udstråler varme sammenlignet med en perfekt sortkrop. Det spænder fra 0 (perfekt reflektor) til 1 (perfekt sortkrop).
Eksempler i den virkelige verden:
* radiatorer: Metalradiatorer i et hjemmevarmesystem er designet til effektivt at udstråle varme ind i rummet.
* Rumvarmere: Disse bruger ofte keramiske elementer, der er gode varmeadiatorer.
* Solpaneler: Sorte solcellepaneler absorberer mere sollys og udstråler varme mere effektivt.
* isolerede bygninger: Isolering reducerer varmetab gennem ledning og konvektion, men bygningen udstråler stadig lidt varme gennem dens vægge og tag.
Sammenfattende udstråler alle materialer varme til en vis grad, men strålingseffektiviteten afhænger af flere faktorer, herunder materialets sammensætning, overfladeegenskaber og temperatur.