Википедия

Жидкий гелий

Жи́дкий ге́лий — жидкое агрегатное состояние гелия. Представляет собой бесцветную прозрачную жидкость, кипящую при температуре 4,2 К (для изотопа 4He при нормальном атмосферном давлении). Плотность жидкого гелия при температуре 4,2 К составляет 0,13 г/см³. Обладает малым показателем преломления, из-за чего его трудно увидеть.

image
Жидкий гелий

При определённых условиях жидкий гелий представляет собой квантовую жидкость, то есть жидкость, в макроскопическом объёме которой проявляются квантовые свойства составляющих её атомов. Из-за квантовых эффектов (нулевые колебания), при нормальном давлении гелий не затвердевает даже при абсолютном нуле. Твёрдый гелий в α-фазе удаётся получить лишь при давлении выше 25 атм.

История исследований

История получения и исследований жидкого гелия тесно связана с историей развития криогеники.

  • В 1898 году Дьюаром получено около 20 см³ жидкого водорода.
  • В 1906 году Камерлинг-Оннес наладил линию полупромышленного получения жидкого водорода, дающую до 4 литров в час.
  • В 1908 году он же сумел добиться конденсации жидкого гелия в объёме 0,06 литра (Нобелевская премия по физике за 1913 год). Для опыта потребовалось 20 литров жидкого водорода, полученного при помощи линии, созданной двумя годами ранее. Низкие температуры, необходимые для конденсации гелия, были достигнуты при адиабатическом дросселировании водорода (см. эффект Джоуля — Томсона).
  • В 1930 годуВиллем Хендрик Кеезом обнаружил наличие фазового перехода в жидком гелии при температуре 2,17 К и давлении насыщенных паров 0,005 МПа. Он назвал фазу, устойчивую выше температуры 2,17 K, гелием-I, а фазу, устойчивую ниже этой температуры — гелием-II. Также он наблюдал связанные с этим аномалии в теплопроводности (и даже называл гелий-II «сверхтеплопроводным»), теплоёмкости, текучести гелия.
  • В 1938 году П. Л. Капица открыл сверхтекучесть гелия-II (Нобелевская премия по физике за 1978 год). Квантовомеханическое объяснение явления было дано Л. Д. Ландау в 1941 году (Нобелевская премия по физике за 1962 год).
  • В 1948 году удалось сжижить и гелий-3.
  • В 1972 году в жидком гелии-3 также был обнаружен фазовый переход. Позже было экспериментально показано, что ниже 2,6 мК и при давлении 34 атм гелий-3 действительно становится сверхтекучим. (Нобелевская премия по физике за 2003 год.)

Физические свойства

Физические свойства гелия сильно отличаются у изотопов 4He и 3He:

Свойство 4He 3He
Температура плавления, К 2,0 (при 3,76 МПа) 1,0 (при 3,87 МПа)
Температура кипения, К 4,215 3,19
Минимальное давление плавления, атм 25 29 (0,3 K)
Плотность газообразного, кг/м³ 0,178 0,134
Плотность жидкого, кг/м³ 145 (при 0 К) 82,35
Крит. точка tкрит, К 5,25 3,35
pкрит, МПа 0,23 0,12
dкрит, кг/м³ 69,3 41,3

Свойства гелия-4

Жидкий гелий — бозе-жидкость, то есть жидкость, частицы которой являются бозонами.

Выше температуры 2,17 К гелий-4 ведёт себя как обычная , то есть кипит, выделяя пузырьки газа. При достижении температуры 2,17 К (при давлении паров 0,005 МПа — так называемая λ-точка) жидкий 4Не претерпевает фазовый переход второго рода, сопровождающийся резким изменением ряда свойств: теплоёмкости, вязкости, плотности и других. В жидком гелии при температуре ниже температуры перехода одновременно сосуществуют две фазы, Не I и Не II, с сильно различающимися свойствами. Состояние жидкости в фазе гелия-II в некоторой степени аналогично состоянию бозе-конденсата (однако, в отличие от конденсата атомов разреженного газа, взаимодействие между атомами гелия в жидкости достаточно сильно, поэтому теория бозе-конденсата неприменима впрямую к гелию-II).

Сверхтекучесть и сверхтеплопроводность

image
Фазовая диаграмма гелия-4

Фазовый переход в гелии хорошо заметен, он проявляется в том, что кипение прекращается, жидкость становится совершено прозрачной. Испарение гелия, конечно, продолжается, но оно идёт исключительно с поверхности. Различие в поведении объясняется необычайно высокой теплопроводностью сверхтекучей фазы (во много миллионов раз выше, чем у Не I). При этом вязкость нормальной фазы остаётся практически неизменной, что следует из измерений вязкости методом колеблющегося диска. С увеличением давления температура перехода смещается в область более низких температур. Линия разграничения этих фаз называется λ-линией.

Для He II характерна сверхтекучесть — способность протекать без трения через узкие (диаметром менее 100 нм) капилляры и щели. Относительное содержание He II растет с понижением температуры и достигает 100 % при абсолютном нуле температуры — с этим были связаны попытки получения сверхнизких температур путём пропускания жидкого гелия через очень тонкий капилляр, через который пройдет только сверхтекучая компонента. Однако за счёт того, что при близких к абсолютному нулю температурах теплоёмкость также стремится к нулю, добиться существенных результатов не удалось — за счёт неизбежного нагрева от стенок капилляра и излучения.

За счёт сверхтекучести и достигается аномально высокая теплопроводность жидкого гелия — теплопередача идёт не за счёт теплопроводности, а за счёт конвекции сверхтекучей компоненты в противоток нормальной, которая переносит тепло (сверхтекучая компонента не может переносить тепло). Это свойство открыто в 1938 году П. Л. Капицей.

Гелия в промежуточном состоянии между этими двумя в природе не существует: либо он при абсолютном нуле, либо он в другом состоянии, нормальном. Гелий в сверхтекучем состоянии не может давить на заслонку, и вообще сверхтекучая жидкость не может производить никакого давления, так как это жидкость, вязкость которой равняется нулю, — мы её динамическими методами обнаружить не можем.П. Л. Капица

Второй звук

За счёт одновременного наличия двух фаз в жидком гелии, имеется две скорости звука и специфическое явление — так называемый «второй звук». Второй звук — слабозатухающие колебания температуры и энтропии в сверхтекучем гелии. Скорость распространения второго звука определяется из уравнений гидродинамики сверхтекучей жидкости в двухкомпонентной модели. Если пренебречь коэффициентом теплового расширения (который у гелия аномально мал), то в волне второго звука осциллируют только температура и энтропия, а плотность и давление остаются постоянными. Распространение второго звука не сопровождается переносом вещества.

Второй звук можно также интерпретировать как колебания концентрации квазичастиц в сверхтекучем гелии. В чистом 4He это колебания в системе ротонов и фононов.

Существование второго звука было предсказано теоретически Ландау; расчётное значение равнялось 25 м/с. Фактически измеренное значение составляет 19,6 м/с.

Свойства гелия-3

image
Фазовая диаграмма гелия-3
image
Фазовая диаграмма раствора гелия-3 в гелии-4

Жидкий гелий-3 — это ферми-жидкость, то есть жидкость, частицы которой являются фермионами. В таких системах сверхтекучесть может осуществляться при определённых условиях, когда между фермионами имеются силы притяжения, которые приводят к образованию связанных состояний пар фермионов — так называемых куперовских пар (эффект Купера).

Куперовская пара обладает целым спином, то есть ведёт себя как бозон; поэтому вещество, состоящее из объединённых в куперовские пары фермионов, может переходить в состояние, подобное бозе-конденсату. Сверхтекучесть такого рода осуществляется для электронов в некоторых металлах и носит название сверхпроводимости.

Аналогичная ситуация имеет место в жидком 3He, атомы которого имеют спин ½ и образуют типичную квантовую ферми-жидкость. Свойства жидкого гелия-3 можно описать как свойства газа квазичастиц-фермионов с эффективной массой примерно в 3 раза большей, чем масса атома 3He. Силы притяжения между квазичастицами в 3He очень малы, лишь при температурах порядка нескольких милликельвинов в 3He создаются условия для образования куперовских пар квазичастиц и возникновения сверхтекучести. Открытию сверхтекучести у 3He способствовало освоение эффективных методов получения низких температур — эффекта Померанчука и магнитного охлаждения. С их помощью удалось выяснить характерные особенности диаграммы состояния 3He при сверхнизких температурах.

Переход нормальной ферми-жидкости в фазу А представляет собой фазовый переход II рода (теплота фазового перехода равна нулю). В фазе A образовавшиеся куперовские пары обладают спином 1 и отличным от нуля моментом импульса. В ней могут возникать области с общими для всех пар направлениями спинов и моментов импульса. Поэтому фаза А является анизотропной жидкостью. В магнитном поле фаза А расщепляется на две фазы (A1 и A2), каждая из которых также является анизотропной. Переход из сверхтекучей фазы А в сверхтекучую фазу В является фазовым переходом I рода с теплотой перехода около 1,5⋅10−6 дж/моль. Магнитная восприимчивость 3He при переходе А→В скачком уменьшается и продолжает затем уменьшаться с понижением температуры. Фаза В является, по-видимому, изотропной.

Хранение и транспортировка

Как и другие криожидкости, гелий хранят в сосудах Дьюара. Гелий в них всегда хранится под небольшим давлением — за счёт естественного испарения жидкости. Это позволяет в случае небольшой негерметичности не допустить загрязнения гелия. Избыточное давление стравливается через клапан. На практике, так как гелий достаточно дорог, то, чтобы не выпускать газ в атмосферу, на головной части дьюара размещается соединительная часть для подсоединения дьюара к гелиевой сети, по которой газообразный гелий собирается для повторного использования. Как правило, на этом же узле крепится манометр для контроля давления и аварийный клапан.

Гелиевые дьюары переворачивать нельзя, для переливания содержимого применяют специальные сифоны.

Гелий имеет очень низкую теплоту испарения (в 20 раз меньше, чем у водорода), но зато высокую теплопроводность. Поэтому к качеству теплоизоляции гелиевых дьюаров предъявляются высокие требования. При повреждении вакуумной изоляции жидкость так бурно вскипает, что дьюар может взорваться. Как правило, для снижения потерь гелия на испарение используется «азотная рубашка» — непосредственно в вакуумной полости сосуда Дьюара расположена ещё одна оболочка, которая охлаждается кипящим жидким азотом (температура 77 К). За счёт этого удается существенно сократить теплообмен между гелием и атмосферой.

Жидкий гелий перевозят в специальных транспортных сосудах, выпускаемыми промышленно. В СССР и позднее в России выпускались сосуды типа СТГ-10, СТГ-25, СТГ-40 и СТГ-100 ёмкостью 10, 25, 40 и 100 литров, соответственно. Эти сосуды широко используются в российских лабораториях и в настоящее время. Сосуды с жидким гелием должны транспортироваться и храниться в вертикальном положении.

Применение жидкого гелия

image
Современный ЯМР-томограф. Для охлаждения сверхпроводящих магнитов в нём используется жидкий гелий.

Жидкий гелий применяется в качестве хладагента для получения и поддержания низких и сверхнизких температур (в основном в научных исследованиях):

  • охлаждение сверхпроводящих магнитов в различных научных, технических и медицинских устройствах, к примеру:
    • ускорители заряженных частиц
      • В Большом адронном коллайдере в ЦЕРНе используется 96 тонн жидкого гелия для охлаждения 1624 сверхпроводящих магнитов до температуры 1,9 K
    • детекторы инфракрасного и высокочастотного излучения, сквид-магнетометры;
    • сканирующие туннельные микроскопы;
  • использование в криостатах растворения[прояснить];
  • криогенные электрические машины[прояснить].

Примечания

  1. Химическая энциклопедия. В 5-ти тт. / Редкол.: Кнунянц И. Л. (гл. ред.). — М.: Советская энциклопедия, 1988. — Т. 1. — С. 513—514. — 623 с. — 100 000 экз.
  2. Реперные точки ВПТШ-76
  3. Наука и техника: Физика / Сверхтекучесть. Дата обращения: 26 ноября 2009. Архивировано 17 декабря 2009 года.
  4. Академик П. Л. Капица, «Свойства жидкого гелия». Дата обращения: 18 мая 2014. Архивировано 21 февраля 2016 года.
  5. LHC Guide booklet «CERN — LHC: Facts and Figures». CERN. Guide booklet

Ссылки

Научно-популярные ресурсы

  • Свойства жидкого гелия — доклад академика П. Л. Капицы, «Природа», N12, 1997.

Книги, обзорные статьи

  • Сверхтекучий 3He: ранняя история глазами теоретика — нобелевская лекция Э. Дж. Леггетта, УФН, т. 174, № 11, 2003 г.
  • Воловик Г., «Universe in a helium droplet», Oxford University Press, 2004, 529 стр., книга доступна на сайте автора (PDF, 3,5 Мб).

Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Жидкий гелий, Что такое Жидкий гелий? Что означает Жидкий гелий?

Zhi dkij ge lij zhidkoe agregatnoe sostoyanie geliya Predstavlyaet soboj bescvetnuyu prozrachnuyu zhidkost kipyashuyu pri temperature 4 2 K dlya izotopa 4He pri normalnom atmosfernom davlenii Plotnost zhidkogo geliya pri temperature 4 2 K sostavlyaet 0 13 g sm Obladaet malym pokazatelem prelomleniya iz za chego ego trudno uvidet Zhidkij gelij Pri opredelyonnyh usloviyah zhidkij gelij predstavlyaet soboj kvantovuyu zhidkost to est zhidkost v makroskopicheskom obyome kotoroj proyavlyayutsya kvantovye svojstva sostavlyayushih eyo atomov Iz za kvantovyh effektov nulevye kolebaniya pri normalnom davlenii gelij ne zatverdevaet dazhe pri absolyutnom nule Tvyordyj gelij v a faze udayotsya poluchit lish pri davlenii vyshe 25 atm Istoriya issledovanijIstoriya polucheniya i issledovanij zhidkogo geliya tesno svyazana s istoriej razvitiya kriogeniki V 1898 godu Dyuarom polucheno okolo 20 sm zhidkogo vodoroda V 1906 godu Kamerling Onnes naladil liniyu polupromyshlennogo polucheniya zhidkogo vodoroda dayushuyu do 4 litrov v chas V 1908 godu on zhe sumel dobitsya kondensacii zhidkogo geliya v obyome 0 06 litra Nobelevskaya premiya po fizike za 1913 god Dlya opyta potrebovalos 20 litrov zhidkogo vodoroda poluchennogo pri pomoshi linii sozdannoj dvumya godami ranee Nizkie temperatury neobhodimye dlya kondensacii geliya byli dostignuty pri adiabaticheskom drosselirovanii vodoroda sm effekt Dzhoulya Tomsona V 1930 goduVillem Hendrik Keezom obnaruzhil nalichie fazovogo perehoda v zhidkom gelii pri temperature 2 17 K i davlenii nasyshennyh parov 0 005 MPa On nazval fazu ustojchivuyu vyshe temperatury 2 17 K geliem I a fazu ustojchivuyu nizhe etoj temperatury geliem II Takzhe on nablyudal svyazannye s etim anomalii v teploprovodnosti i dazhe nazyval gelij II sverhteploprovodnym teployomkosti tekuchesti geliya V 1938 godu P L Kapica otkryl sverhtekuchest geliya II Nobelevskaya premiya po fizike za 1978 god Kvantovomehanicheskoe obyasnenie yavleniya bylo dano L D Landau v 1941 godu Nobelevskaya premiya po fizike za 1962 god V 1948 godu udalos szhizhit i gelij 3 V 1972 godu v zhidkom gelii 3 takzhe byl obnaruzhen fazovyj perehod Pozzhe bylo eksperimentalno pokazano chto nizhe 2 6 mK i pri davlenii 34 atm gelij 3 dejstvitelno stanovitsya sverhtekuchim Nobelevskaya premiya po fizike za 2003 god Fizicheskie svojstvaFizicheskie svojstva geliya silno otlichayutsya u izotopov 4He i 3He Svojstvo 4He 3HeTemperatura plavleniya K 2 0 pri 3 76 MPa 1 0 pri 3 87 MPa Temperatura kipeniya K 4 215 3 19Minimalnoe davlenie plavleniya atm 25 29 0 3 K Plotnost gazoobraznogo kg m 0 178 0 134Plotnost zhidkogo kg m 145 pri 0 K 82 35Krit tochka tkrit K 5 25 3 35pkrit MPa 0 23 0 12dkrit kg m 69 3 41 3Svojstva geliya 4Zhidkij gelij boze zhidkost to est zhidkost chasticy kotoroj yavlyayutsya bozonami Vyshe temperatury 2 17 K gelij 4 vedyot sebya kak obychnaya to est kipit vydelyaya puzyrki gaza Pri dostizhenii temperatury 2 17 K pri davlenii parov 0 005 MPa tak nazyvaemaya l tochka zhidkij 4Ne preterpevaet fazovyj perehod vtorogo roda soprovozhdayushijsya rezkim izmeneniem ryada svojstv teployomkosti vyazkosti plotnosti i drugih V zhidkom gelii pri temperature nizhe temperatury perehoda odnovremenno sosushestvuyut dve fazy Ne I i Ne II s silno razlichayushimisya svojstvami Sostoyanie zhidkosti v faze geliya II v nekotoroj stepeni analogichno sostoyaniyu boze kondensata odnako v otlichie ot kondensata atomov razrezhennogo gaza vzaimodejstvie mezhdu atomami geliya v zhidkosti dostatochno silno poetomu teoriya boze kondensata neprimenima vpryamuyu k geliyu II Sverhtekuchest i sverhteploprovodnost Fazovaya diagramma geliya 4 Fazovyj perehod v gelii horosho zameten on proyavlyaetsya v tom chto kipenie prekrashaetsya zhidkost stanovitsya soversheno prozrachnoj Isparenie geliya konechno prodolzhaetsya no ono idyot isklyuchitelno s poverhnosti Razlichie v povedenii obyasnyaetsya neobychajno vysokoj teploprovodnostyu sverhtekuchej fazy vo mnogo millionov raz vyshe chem u Ne I Pri etom vyazkost normalnoj fazy ostayotsya prakticheski neizmennoj chto sleduet iz izmerenij vyazkosti metodom koleblyushegosya diska S uvelicheniem davleniya temperatura perehoda smeshaetsya v oblast bolee nizkih temperatur Liniya razgranicheniya etih faz nazyvaetsya l liniej Dlya He II harakterna sverhtekuchest sposobnost protekat bez treniya cherez uzkie diametrom menee 100 nm kapillyary i sheli Otnositelnoe soderzhanie He II rastet s ponizheniem temperatury i dostigaet 100 pri absolyutnom nule temperatury s etim byli svyazany popytki polucheniya sverhnizkih temperatur putyom propuskaniya zhidkogo geliya cherez ochen tonkij kapillyar cherez kotoryj projdet tolko sverhtekuchaya komponenta Odnako za schyot togo chto pri blizkih k absolyutnomu nulyu temperaturah teployomkost takzhe stremitsya k nulyu dobitsya sushestvennyh rezultatov ne udalos za schyot neizbezhnogo nagreva ot stenok kapillyara i izlucheniya Za schyot sverhtekuchesti i dostigaetsya anomalno vysokaya teploprovodnost zhidkogo geliya teploperedacha idyot ne za schyot teploprovodnosti a za schyot konvekcii sverhtekuchej komponenty v protivotok normalnoj kotoraya perenosit teplo sverhtekuchaya komponenta ne mozhet perenosit teplo Eto svojstvo otkryto v 1938 godu P L Kapicej Geliya v promezhutochnom sostoyanii mezhdu etimi dvumya v prirode ne sushestvuet libo on pri absolyutnom nule libo on v drugom sostoyanii normalnom Gelij v sverhtekuchem sostoyanii ne mozhet davit na zaslonku i voobshe sverhtekuchaya zhidkost ne mozhet proizvodit nikakogo davleniya tak kak eto zhidkost vyazkost kotoroj ravnyaetsya nulyu my eyo dinamicheskimi metodami obnaruzhit ne mozhem P L Kapica Vtoroj zvuk Osnovnaya statya Vtoroj zvuk v zhidkom gelii Za schyot odnovremennogo nalichiya dvuh faz v zhidkom gelii imeetsya dve skorosti zvuka i specificheskoe yavlenie tak nazyvaemyj vtoroj zvuk Vtoroj zvuk slabozatuhayushie kolebaniya temperatury i entropii v sverhtekuchem gelii Skorost rasprostraneniya vtorogo zvuka opredelyaetsya iz uravnenij gidrodinamiki sverhtekuchej zhidkosti v dvuhkomponentnoj modeli Esli prenebrech koefficientom teplovogo rasshireniya kotoryj u geliya anomalno mal to v volne vtorogo zvuka oscilliruyut tolko temperatura i entropiya a plotnost i davlenie ostayutsya postoyannymi Rasprostranenie vtorogo zvuka ne soprovozhdaetsya perenosom veshestva Vtoroj zvuk mozhno takzhe interpretirovat kak kolebaniya koncentracii kvazichastic v sverhtekuchem gelii V chistom 4He eto kolebaniya v sisteme rotonov i fononov Sushestvovanie vtorogo zvuka bylo predskazano teoreticheski Landau raschyotnoe znachenie ravnyalos 25 m s Fakticheski izmerennoe znachenie sostavlyaet 19 6 m s Svojstva geliya 3Fazovaya diagramma geliya 3Fazovaya diagramma rastvora geliya 3 v gelii 4 Zhidkij gelij 3 eto fermi zhidkost to est zhidkost chasticy kotoroj yavlyayutsya fermionami V takih sistemah sverhtekuchest mozhet osushestvlyatsya pri opredelyonnyh usloviyah kogda mezhdu fermionami imeyutsya sily prityazheniya kotorye privodyat k obrazovaniyu svyazannyh sostoyanij par fermionov tak nazyvaemyh kuperovskih par effekt Kupera Kuperovskaya para obladaet celym spinom to est vedyot sebya kak bozon poetomu veshestvo sostoyashee iz obedinyonnyh v kuperovskie pary fermionov mozhet perehodit v sostoyanie podobnoe boze kondensatu Sverhtekuchest takogo roda osushestvlyaetsya dlya elektronov v nekotoryh metallah i nosit nazvanie sverhprovodimosti Analogichnaya situaciya imeet mesto v zhidkom 3He atomy kotorogo imeyut spin i obrazuyut tipichnuyu kvantovuyu fermi zhidkost Svojstva zhidkogo geliya 3 mozhno opisat kak svojstva gaza kvazichastic fermionov s effektivnoj massoj primerno v 3 raza bolshej chem massa atoma 3He Sily prityazheniya mezhdu kvazichasticami v 3He ochen maly lish pri temperaturah poryadka neskolkih millikelvinov v 3He sozdayutsya usloviya dlya obrazovaniya kuperovskih par kvazichastic i vozniknoveniya sverhtekuchesti Otkrytiyu sverhtekuchesti u 3He sposobstvovalo osvoenie effektivnyh metodov polucheniya nizkih temperatur effekta Pomeranchuka i magnitnogo ohlazhdeniya S ih pomoshyu udalos vyyasnit harakternye osobennosti diagrammy sostoyaniya 3He pri sverhnizkih temperaturah Perehod normalnoj fermi zhidkosti v fazu A predstavlyaet soboj fazovyj perehod II roda teplota fazovogo perehoda ravna nulyu V faze A obrazovavshiesya kuperovskie pary obladayut spinom 1 i otlichnym ot nulya momentom impulsa V nej mogut voznikat oblasti s obshimi dlya vseh par napravleniyami spinov i momentov impulsa Poetomu faza A yavlyaetsya anizotropnoj zhidkostyu V magnitnom pole faza A rassheplyaetsya na dve fazy A1 i A2 kazhdaya iz kotoryh takzhe yavlyaetsya anizotropnoj Perehod iz sverhtekuchej fazy A v sverhtekuchuyu fazu V yavlyaetsya fazovym perehodom I roda s teplotoj perehoda okolo 1 5 10 6 dzh mol Magnitnaya vospriimchivost 3He pri perehode A V skachkom umenshaetsya i prodolzhaet zatem umenshatsya s ponizheniem temperatury Faza V yavlyaetsya po vidimomu izotropnoj Hranenie i transportirovkaKak i drugie kriozhidkosti gelij hranyat v sosudah Dyuara Gelij v nih vsegda hranitsya pod nebolshim davleniem za schyot estestvennogo ispareniya zhidkosti Eto pozvolyaet v sluchae nebolshoj negermetichnosti ne dopustit zagryazneniya geliya Izbytochnoe davlenie stravlivaetsya cherez klapan Na praktike tak kak gelij dostatochno dorog to chtoby ne vypuskat gaz v atmosferu na golovnoj chasti dyuara razmeshaetsya soedinitelnaya chast dlya podsoedineniya dyuara k gelievoj seti po kotoroj gazoobraznyj gelij sobiraetsya dlya povtornogo ispolzovaniya Kak pravilo na etom zhe uzle krepitsya manometr dlya kontrolya davleniya i avarijnyj klapan Gelievye dyuary perevorachivat nelzya dlya perelivaniya soderzhimogo primenyayut specialnye sifony Gelij imeet ochen nizkuyu teplotu ispareniya v 20 raz menshe chem u vodoroda no zato vysokuyu teploprovodnost Poetomu k kachestvu teploizolyacii gelievyh dyuarov predyavlyayutsya vysokie trebovaniya Pri povrezhdenii vakuumnoj izolyacii zhidkost tak burno vskipaet chto dyuar mozhet vzorvatsya Kak pravilo dlya snizheniya poter geliya na isparenie ispolzuetsya azotnaya rubashka neposredstvenno v vakuumnoj polosti sosuda Dyuara raspolozhena eshyo odna obolochka kotoraya ohlazhdaetsya kipyashim zhidkim azotom temperatura 77 K Za schyot etogo udaetsya sushestvenno sokratit teploobmen mezhdu geliem i atmosferoj Zhidkij gelij perevozyat v specialnyh transportnyh sosudah vypuskaemymi promyshlenno V SSSR i pozdnee v Rossii vypuskalis sosudy tipa STG 10 STG 25 STG 40 i STG 100 yomkostyu 10 25 40 i 100 litrov sootvetstvenno Eti sosudy shiroko ispolzuyutsya v rossijskih laboratoriyah i v nastoyashee vremya Sosudy s zhidkim geliem dolzhny transportirovatsya i hranitsya v vertikalnom polozhenii Primenenie zhidkogo geliyaSovremennyj YaMR tomograf Dlya ohlazhdeniya sverhprovodyashih magnitov v nyom ispolzuetsya zhidkij gelij Zhidkij gelij primenyaetsya v kachestve hladagenta dlya polucheniya i podderzhaniya nizkih i sverhnizkih temperatur v osnovnom v nauchnyh issledovaniyah ohlazhdenie sverhprovodyashih magnitov v razlichnyh nauchnyh tehnicheskih i medicinskih ustrojstvah k primeru uskoriteli zaryazhennyh chastic V Bolshom adronnom kollajdere v CERNe ispolzuetsya 96 tonn zhidkogo geliya dlya ohlazhdeniya 1624 sverhprovodyashih magnitov do temperatury 1 9 K detektory infrakrasnogo i vysokochastotnogo izlucheniya skvid magnetometry skaniruyushie tunnelnye mikroskopy ispolzovanie v kriostatah rastvoreniya proyasnit kriogennye elektricheskie mashiny proyasnit PrimechaniyaHimicheskaya enciklopediya V 5 ti tt Redkol Knunyanc I L gl red M Sovetskaya enciklopediya 1988 T 1 S 513 514 623 s 100 000 ekz Repernye tochki VPTSh 76 Nauka i tehnika Fizika Sverhtekuchest neopr Data obrasheniya 26 noyabrya 2009 Arhivirovano 17 dekabrya 2009 goda Akademik P L Kapica Svojstva zhidkogo geliya neopr Data obrasheniya 18 maya 2014 Arhivirovano 21 fevralya 2016 goda LHC Guide booklet CERN LHC Facts and Figures CERN Guide bookletSsylkiNauchno populyarnye resursy Svojstva zhidkogo geliya doklad akademika P L Kapicy Priroda N12 1997 Knigi obzornye stati Sverhtekuchij 3He rannyaya istoriya glazami teoretika nobelevskaya lekciya E Dzh Leggetta UFN t 174 11 2003 g Volovik G Universe in a helium droplet Oxford University Press 2004 529 str kniga dostupna na sajte avtora PDF 3 5 Mb

NiNa.Az

NiNa.Az - Абсолютно бесплатная система, которая делится для вас информацией и контентом 24 часа в сутки.
Взгляните
Закрыто