Metaller:
* kobber: Meget brugt i elektriske ledninger og kølepladser på grund af dens fremragende ledningsevne.
* aluminium: Let og let tilgængelig, hvilket gør det ideelt til køkkengrej og varmevekslere.
* sølv: Den bedste leder af varme, men dens høje omkostninger begrænser dens praktiske anvendelser.
* jern: Brugt i mange industrielle applikationer, herunder konstruktion og maskiner.
Andre materialer:
* diamant: En meget god varmeledning, endnu bedre end kobber, men dyrt til de fleste applikationer.
* grafit: En god varmeledning på grund af dens lagdelte struktur, der ofte bruges i elektronik og batterier.
* Vand: Selvom det ikke er så godt som metaller, er vand en overraskende god varmeafdeling, hvorfor det bruges til kølesystemer.
Faktorer, der påvirker termisk ledningsevne:
* materialestruktur: Materialer med tæt pakket atomer eller molekyler (som metaller) overfører lettere.
* Temperatur: Højere temperaturer fører generelt til hurtigere varmeoverførsel.
* densitet: Densere materialer har en tendens til at være bedre ledere.
* tryk: Højere tryk forbedrer ofte termisk ledningsevne.
Det modsatte af termiske ledere er termiske isolatorer:
* træ: En almindelig isolator, der bruges i bygninger og møbler.
* plast: Verligt brugt som isolering i elektriske ledninger og andre anvendelser.
* glasfiber: Almindeligt brugt til isolering i vægge og tag.
* luft: En god isolator, hvorfor mange isolerende materialer fanger luftlommer.
* vakuum: Den bedste isolator, da der ikke er nogen partikler til at overføre varme.
Valget af materiale til en bestemt anvendelse afhænger af det ønskede niveau for varmeoverførsel og de specifikke miljøforhold.