高温アークでは、電気ガスSF6六フッ化硫黄が分解してイオン化し、エネルギー消費を伴い、熱伝導プロセスに大きな影響を与えます。したがって、このときの熱伝導率は、標準熱伝導率と分解・イオン化反応に関連する成分の2つの部分からなると考えることができます。
ただし、ガス状媒体の場合、その熱伝達容量は単純な伝導効果ではないことがよくありますが、対流熱伝達に大きく依存します。対流熱伝達は、局所的な圧力差の存在によるものであり、ガス媒体が巨視的な動きを生成して熱を拡散させます。ガス媒体の対流熱伝達能力は、ガスの比熱容量や粘度などの要因に関連しています。
第二に、電気ガスSF6フッ化硫黄の分子径は、空気中の酸素および窒素分子よりも大きく、これにより、六フッ化硫黄ガス中の自由電子の平均自由電子経路が大幅に短縮され、電界にエネルギーを蓄積することが困難になり、自由電子の衝突イオン化能力が低下します。
六フッ化硫黄では、電荷の正味の衝突解離係数は非常に小さく、また、移動度の低い負イオンは正イオンと結合して中性分子を形成するのが非常に簡単であるため、六フッ化硫黄ガスの絶縁強度が非常に高くなります。
外部AC電圧の周波数が産業用周波数から通信周波数までの範囲では、六フッ化硫黄ガスの絶縁強度は基本的に変化しません。したがって、電気ガスSF6フッ化硫黄は、同軸ケーブル、導波路、レーダーデバイスなど、多くの高周波電気電子機器でも広く使用されています。