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北京德世科技有限公司
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在液氮和液氦杜瓦瓶溫度工作的InSb紅外探測器的測定2021/03/12
二、實驗室測量圖2為實驗裝置簡圖。杜瓦并是內、外雙層結構,適用于兩種工作狀態:內、外兩層都充滿液氮,則探測器在77K下工作;若外層杜瓦瓶充液氮、內層液氦杜瓦瓶充液氦,則探測器在4K下工作。對液氮杜瓦瓶抽氣,使液氮成為固體,則得到66K工作的數據。濾色盤由一套紅外濾光片組成,可用步進電機使其在孔徑光上方旋轉。把孔徑光闌冷卻到內層杜瓦瓶的溫度,而濾色盤則冷卻到外層液氦杜瓦瓶的溫用標準的紅外技術調整黑體源和斬光鏡,以便能用已知頻率(*典型地用5赫芝或者10赫芝)調制一已知信號。前置放大器的輸出被反饋到
容器內液氮用一半液氮罐的溫度是多少?(一)2021/03/12
液氮是一種無色、無味、無腐蝕的低溫液體,當液氮汽化的過程中會吸收熱量造成皮膚凍傷現象,在真空容器內的溫度是-196℃,1立方液氮可以膨脹696立方的氣氮,但是液氮存儲需要在特定的真空容器下存儲,但是液氮使用一半液氮罐的溫度是多少呢?液氮罐是一種低溫容器,主要用于存儲液氮,但是液氮的溫度非常低,需要在真空的容器內存儲,液氮是處于揮發的狀態,因此當我們使用的時候容器的頸塞處一直在揮發液氮,所以液氮隨著使用時間的延長,我們的液氮消耗量也在不斷的增加,所以使用一段時間以后需要定期的添加液氮,雖然容器內液
液氦杜瓦瓶提高輸液效率的一些措施二2021/03/11
熱是提高輸液效率的一個重要因素。其方法有:a)輸液管要長,盡量插到液氦杜瓦瓶底部使氣化后的冷氦自底部開始予冷;b)開始輸液時液氨是存不住的。所以要慢,充分利用冷的顯熱來冷卻杜瓦瓶本身,使其自77K降到4.2K。待出現液氦后才可加大輸c)當液氦四升到磁體等部件的底部時會出現液面在一時期內不繼續上升現象,反映在液氦杜瓦瓶內壓力升高,回氣管結霜加重。其原因是磁體等部件的內部溫度還高于4.2K,正在吸收冷量使液氦大量氣化。所以此時應穩定或放慢輸液速度。使冷氫的顯熱得以充分利用直到液氦面繼續上升時,再加大
液氦杜瓦瓶提高輸液效率的一些措施2021/03/11
在用輸液管給液氦杜瓦瓶輸送液氨時,其輸送液氦的效率(在杜瓦瓶中存住的液氦和總的輸入量之比)是人們所關心的問題。因為液氦杜瓦瓶沒有充分的予冷、氣氦的直接噴撞液面和氣震都會消耗液氨。特別是在補液時,往往會將原先還存有的液氨吹掉,導致補液效率的降低。根據我們的實驗經驗,認為提高輸液效率的途徑是在于:輸液技術的掌握和輸液管結構的合理。二、輸液技術正確的輸液技術是減少液氨消耗量的關鍵。其要點是充分予冷和充分利用氦的顯熱。表一列出了不同材料自不同初始溫度冷卻到4.2K所消耗的液氨量。從表中看出,如果不用液氮
計量學全金屬化4.2K至1.3K液氦杜瓦瓶裝置二2021/03/05
20um)和21層尼龍布間隔迭包的多層絕熱;(3)在內膽下段設置活性炭槽,以吸附剩余氣體,它在用液氮預冷及輸入液氨時起作用,可把真空度提高一個數量級(例如10-Torr→10~Torr)以上,從而提供了一個高真空區;(4)瓶口設置10層隔板(銅、導磁性不銹鋼、泡沫塑料的圓片間隔排列),以切斷氦氣對流,減少輻射漏熱。由于采取了以上措施,根據測量和計算,平均蒸發率達到0.2l/h的水平。為了進一步隔絕液氦杜瓦瓶內膽上口與大氣之間的熱傳導,在內膽入口處加裝一個液氮槽,提供77K冷屏,使效果更好。對于計
計量學全金屬化4.2K至1.3K液氦杜瓦瓶裝置一2021/03/05
采用低溫超導技術是某些計量學實踐中的發展方向。例如在光頻測量鏈中,如以超導腔穩頻振蕩器(SCSO)作為微波頻率源,其短時頻率穩定度可達1×10-13/10s,這就需要將精密加工的鈮腔置于真空的樣品室中,而樣品室則浸泡在液氨里,通過減壓降溫過程獲得1.3K的溫度(腔溫可能比液氨高0.04K);這時腔的有載0值高達1×1010[1],1.3K溫度要求長久、穩定地保持。又如把精密加工的鈮截止波導置于真空樣品室中,可以制成*消除了衰減常數計算式中電導修正項的一級衰減標準,只要把溫度降低到1.5K以下并保
大口徑實驗液氦杜瓦瓶漏熱分析與防護一2021/03/05
1985年2月21日(大年初二)下午18點10該爆破管規格為中89×4毫米,20號碳分,南京浦鎮車輛工廠制氧站,發生一起純鋼。爆破長度約300毫米,管壁厚度僅為0.7毫米(設計4毫米)。爆破口成自裂向下翻狀。管內有密集的腐蝕斑點,沒有爆破碎化器管道爆炸事故,死亡一人。該廠制氧機為“150”型,1973年杭氧產品,1977年12月投產使用。春節期間設備檢修完畢后,查漏Ⅱ組純化器,當拼壓到36~37公斤/厘米時,發現其頂部空氣進口管頂端處泄漏,即切換Ⅰ組純化器查漏,當拼壓到36~37公斤/厘米”時,
液氦杜瓦瓶一種將液氦從杜瓦瓶中抽出的裝置2021/03/03
一種將液氦從液氦杜瓦瓶中抽出的裝置*我們發明了一種裝置,它能迅速地將杜瓦瓶中的液氨抽出,而不必將其倒置。為了使實驗裝置升溫,經常需要把杜瓦瓶中的液氮抽出,而不是讓其自然蒸發。采用電加熱器來獲得允許的蒸發速率是有困難的,因為液氮的潛熱和當大(1.6×10焦耳/升)。同時由于液體處于沸點溫度,故又不能用虹吸法排出。如果杜瓦瓶比較大,那么把它從支架的管子下面有一些孔。當液氮經過這些孔進入管子后,從管子一端壓入氮氣,液氮從管子另一端被壓出。這樣周期地操作是由電磁伐自動控制的。當氮氣壓入時,為了防止管中的
零蒸發自供液氦的超導磁體液氦杜瓦瓶二2021/03/02
氦氣被趕到杜瓦上方的液氦貯槽中,被氦冷凝器冷卻。這樣,由于液氦杜瓦瓶上方的液氦貯槽和下方的超導磁體存在溫差,便形成了自然對流循環,超導磁體會不斷被下沉的冷氦氣冷卻,直至達到液氦溫度。在02MPa的正壓力,則液氦貯槽內的氦液面計讀數會增大,G-M制冷機二級冷頭上的氦冷凝器將補充的氦氣液化,說明實現了自供液氦。圖3為杜瓦的降溫過程曲線,直接將浸泡式超此過程中,要不斷地給液氦杜瓦瓶內膽補充氦氣。導磁體從室溫冷卻至液氦溫度,用時96小時,制冷機吃氣量為一瓶高壓鋼瓶氦氣,約合氣體標準狀態(273K,101
零蒸發自供液氦的超導磁體液氦杜瓦瓶2021/03/02
摘要:中國科學院強磁場科學中心設計研制成功了溫孔100mm中心磁場5.0特斯拉的零蒸發自供液氦的超導磁體液氦杜瓦瓶。配有一臺G-M制冷機和氦冷凝器。氦冷凝器用于冷卻超導磁體并能生產液氦。超導磁體從室溫冷卻到4.5K用時96h。不補充氦氣時,液氦杜瓦瓶液氦零蒸發;用高壓氦氣鋼瓶補氣時可以自供液氦,氨液化率為4.4升/天。杜瓦的熱絕緣性能優于國外同類型杜瓦。關鍵詞:G-M制冷機;零蒸發;自供液氦;超導磁體;杜瓦引言裝在真空容器上。制冷機為住友SRDK-408D,共有兩級冷頭,一級冷頭與冷屏相連,冷屏
液氦杜瓦瓶冷卻火箭運載圓形漸變瀘光器(一)2021/03/01
摘要:這里密述ICECAP極光測量計劃所用一種紅外分光計、從高度45公里到200公里的火箭上取得大氣發射光譜,這儀器連續掃描6.75-23.2微米光譜區,掃速為2次掃描/秒,儀器使用一個圓形漸變濾光器(CVF),光譜分辨率從3%到4%。全部光學組件、矽列探測器、CVF、Irtran6透鏡、擋殼、可卸的冷卻罩裝在一個高真空液氦杜瓦瓶系統內冷卻到10k以下,分光計在22微米處噪音等效光譜輻射(NESR)優于1X10-'(W厘米~2球面度1微米-1)。兩次火箭飛行觀察到亮空大氣發射占優勢的是9.6一微
液氦杜瓦瓶冷卻火箭運載圓形漸變瀘光器(二)2021/03/01
聯使用。這0.63時(1.6毫米)厚、180°扇形直接安裝在帶通瀘光器上面。裝配好的瀘光器見圖4.表準直輻射和零狹縫寬的平均半功率帶寬對6.5一1.3微米扇形是0.9%,對12.5一24微米扇形是2.21%。對非零狹縫寬和f/1錐,分辨率下降到2.7一4.3%如表Ⅱ所給出。不透明遮蔽扇用來復蓋兩扇形之間的聯接。在360°連接處遮蔽扇是20°寬,限制瀘光器中心波長是每個瀘光器扇形角旋轉的線性函數。表Ⅱ給了對于一些選用波長的掃描全程百分比中。整個光學部分,包括探測器、瀘光器、透鏡與擋殼,冷卻到液氨溫
液氦杜瓦瓶力學性能連續控溫測試平臺的應用三2021/02/27
一種200℃~269℃材料靜態力學性能連續控溫測試平臺,由靜態力學測試系統、控溫系統和液氮/液氦杜瓦容器組成;靜態力學測試系統由杜瓦容器和力學測試系統成;力學測試系統的法蘭蓋通過垂向軸套分別與上、下法蘭盤相連,下法蘭盤分布連接測試下夾具的通孔;垂向軸套內裝承力軸,其下端與測試上火具札連,其上端與載荷傳感器遷接;控溫系統的電磁閥開關、熱電偶溫度計、電輻射加熱板通過導線與溫度控制器電跡接;自增壓杜瓦容器內液氮/液氦通過輸液管下端霧化噴頭在液氦杜瓦瓶容器內霧化;電磁閥開關控制液氮/液氨流量;具寬溫區;
液氦杜瓦瓶力學性能連續控溫測試平臺的應用二2021/02/27
技術領域本實用新型涉及材料的靜態力學性能測試系統,特別涉及種200℃~-269℃材料靜態力學性能(控溫拉仲、壓縮、彎曲、剪切等靜態力學性能)連續控溫測試平臺。背景技術口前,材料在不同溫度下的靜態力學性能測試,采用的是高溫和低溫分開的力學測試系統。高溫的測試系統可以進行連續穩定的控溫測試,而低溫或超低溫的測試有時難以實現室溫到4.2K的連續穩定的控溫。特別是些特殊材料(衛星的太陽能帆板及其它航天材料)需要反復經過高、低溫的循環冷熱沖擊后,然后在原位進行多種類型、不同溫測試裝置。鑒丁此,研究具有連續
液氦杜瓦瓶三厘米波段鐵磁共振用6-300K低溫裝置2021/02/26
一、引言一2JL在液溫度下做飲磁共振測量一般有三種方法:**種是將實驗樣品連同微波諧振腔及傳輸線一起浸置于液氦杜瓦瓶低溫容器中,因此外加磁場磁極間隙隨杜瓦瓶外尺寸而大大增加,這3樣就要求比宅溫鐵磁共振測量所用的電磁鐵和直流電源要大得多.第二種是吹氣方法,它可圖1測量系統方框圖1.低溫容器;2.容器支架;3.主磁場線圈;4.調場線圈;5.微波發生器;以避免以上的問題,但這兩種均有液氦耗費大、低溫變溫和實驗操作麻煩、測試設備較為龐大復雜等缺點.第三種方法是本文所要介紹的,將液氦杜瓦瓶下端做成細管,細
銻化銦雙探頭探測器及液氦杜瓦瓶的研制(二)2021/02/25
液氦杜瓦瓶預端設有冷量回收盒,使冷氮氣在盒內有一段時間停留,以便更好地冷卻管端,也有利于其它組件的安裝。2)杜瓦內膽采用漏熱較少的懸吊式支撐,頸管選用一根長300毫米、厚度只有0.5毫米的不銹鋼管,這是因為從式(2)不難得出,滿熱量與頸管的厚度成正比,與長度成反比。一般的小型液氮杜瓦大都采用這種結由此可見,由于頸管又簿又長,還是懸吊結構,頸管的焊接點離杜瓦內膽質量中心很遠,這樣在使用過程之中,稍有震動就會在焊接處產生很大的應力,如圖3a)所示。據文獻報道l,低溫容器的損壞中結構損壞占21.42%
銻化鋼雙探頭探測器及液氦杜瓦瓶的研制2021/02/25
摘要簡述了佛化鋼雙探頭探測器及液氦杜瓦瓶的工作原理。著重介紹了探測器及實驗杜瓦的結構、制作工藝以及低溫實驗的結果。主題詞希化探測器,液,杜瓦瓶,研制。一、前由于《利用電子回旋輻射(ECE)測量等離子體的電子溫度》課題的需要,我們開展了低覆形晶件石英由溫探測器的研究工作。1988年完成了熱電子輻射測低的安裝、調化螺試、運行等工作“.1989年完成了零頭反對銻化鋼雙探頭低溫探測器和一個供:C探測器使用的液實驗杜瓦。離子過模國波導二、測試系統原理簡介北型來自托卡馬克裝置的電子回旋輻射通過一個石英晶體窗
液氦杜瓦瓶的研制2021/02/24
由我們研制的幾種杜瓦瓶表明,將多層絕熱結構應用于低溫液氨實驗杜瓦瓶,代替液氮保護,可以得到良好的效果.我們研制的口徑為中120mm、中150mm、中200min,內膽容積分別為10升、27升、38升,用鋁箔和玻璃纖維紙作多層絕熱結構的液氦杜瓦瓶液氦平均蒸發率分別為100毫升/小時、120毫升/小時、180毫升/小時,適于低溫實驗室推廣使用.另一個口徑為中120mm,內膽容積為10升,用噴鋁滌綸薄膜和兩個銅屏作多層絕熱結構的液氨實驗杜瓦瓶已使用六年,液氨蒸發率小于200毫升/小時,在該杜瓦瓶夾層中
液氦杜瓦瓶在磁光實驗中的應用2021/02/23
近年來晶體中磁光效應的研究,特別是半導體中磁光效應的實驗研究有了很大的發展,它已成為研究晶體中能帶結構的重要實驗方法之一.為進行窄禁帶半導體磁光效應的研究,我們研制了的液氦杜瓦瓶.本文簡要介紹液氦杜瓦瓶的結構和主要性能.二結構液氦杜瓦瓶的結構見圖1所示.液氦杜瓦瓶以不銹鋼和紫銅為材料,分為三層:內層液氦容器采用壁厚為0.3毫米不銹鋼圓筒,全長946毫米.上部圓筒長700毫米,直徑為90.7毫米;下部插入磁場中心區圓筒長246毫米,直徑為20毫米.液氦容器底部與紫銅恒溫塊連接.中層是用紫銅材料做成
液氦杜瓦瓶采用的低溫保存技術對液氦的有效保存2020/11/23
查特CHART的液氦杜瓦瓶系列罐體是用于運輸和儲存低溫液氦,適配使用低溫液氦罐體的儀器設備類產品,該系列罐體具有罐體自重輕、供液易操作、操作可靠度強,和*的絕熱性能等特點。專業的徑管設計用于運輸過程的使用。正方形底座加滑輪的超級穩定設計用于提供大支撐的穩定性。液氦杜瓦是液氦存儲、運輸和分配的關鍵設備,也是液氦溫區低溫系統的重要組成部分。本產品是液氦存儲、運輸的低溫配套設備,成功達到設計溫度4.5K(-268.5℃)并且制冷量超過240W,液氦杜瓦作為低溫系統*的配套產品,在設計上減少了儲存、運輸
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