液化氦(英語:Liquidhelium)是指在極低溫的攝氏溫標-269°C(約等於熱力學溫標4K或者是華氏溫標-452.2°F)時成為液體的氦,該化學元素的沸點與臨界點取自於氦的同位素:較為常見的氦-4與較為少見的氦-3...
液氦是氦的液化體。無色透明,無臭無味。它可獲得mK級的超低溫,是一種最主要的低溫源。具有性質:如在常壓下永遠不會凝成固體,沒有三相點,只有當壓力超過2.5MPa後才出現固相;存在入相變現象,在熔點(2.172K)處比熱、密度等都有突變;存在超流性、爬行膜現象和超導熱性,粘滯係數接近於零。氦單質在極...
氦液化系統 氦液化系統是一種用於動力與電氣工程領域的科學儀器,於2016年5月11日啟用。技術指標 氦液化能力60L/D。主要功能 將高純氦氣液化直接液化成液氦。
氦液化器 氦液化器(helium liquefier)是2013年公布的機械工程名詞。定義 以氦作製冷劑,通過液化循環使氦成為液體的制冷機。出處 《機械工程名詞 第五分冊》第一版。
低溫氦液化器 低溫氦液化器是一種用於物理學領域的科學儀器,於2018年12月24日啟用。技術指標 (1) 液化率:大於15L/天(核心指標); (2) 含超導液位計的液氦杜瓦容量需大於150L。主要功能 液化氦氣,實現液氦的循環利用。
氦液化設備 生產液氦的設備,廣泛用於低溫物理試驗、超導技術、空間技術和低溫參量放大器等方面。氦氣液化常採用帶膨脹機的液化循環。圖1為 100升/時氦液化設備的工作原理。它是用液氮預冷和兩台透平膨脹機並聯來製冷的雙壓流程設備。由主壓縮機壓縮至 0.8兆帕的氦氣,經換熱器組預冷至38K左右,分成兩路:一部分...
液化時物質放出熱量。在臨界溫度以下的氣體,都可以液化。液化可通過加壓或冷卻,或者加壓與冷卻並用的方法來實現。臨界溫度高於或接近於室溫的氣體,如乙醚、氯、氨、二氧化硫、二氧化碳和某些碳氫化合物,在常溫下壓縮就可使之液化。臨界溫度很低的氣體,如氧、氮、氫、氦等,須先冷卻到它們的臨界溫度以下,再用...
這是另一種液態氦。卡美林·奧涅斯把前一種冒泡的液態氦叫做氦Ⅰ,而把後一種靜止的液態氦做氦Ⅱ。形成原因 在1大氣壓下,He原子氣體系統在溫度為4.215K時開始液化,但因其零點能強,原子間的范德瓦爾斯吸引勢能還不能使系統固化(可視為氦原子間作用力強度不夠),到T=0K也仍然是液體,可稱之為永久液體,...
但是一直到1895年,英國化學家拉姆齊(William Ramsay)爵士才在一個富含鈾的放射性礦脈中發現地球上也有氦。1903年,美國的天然氣油田中發現了大量的氦。理化性質 常溫下,氦氣是一種極輕的無色、無臭、無味的單原子氣體。是所有氣體中最難液化的,是不能在標準大氣壓下固化的物質。液化後溫度降至2.174K時,...
氦氣回收液化系統 氦氣回收液化系統是一種用於物理學領域的科學儀器,於2015年8月10日啟用。技術指標 液化率18--24L/D(壓力1psi-10psi), 液氦純度99.9999%。主要功能 回收氦氣並液化氦氣。
液氦液化儀 液氦液化儀是一種用於物理學領域的科學儀器,於2010年12月10日啟用。技術指標 LHeP18。主要功能 每天液化氦氣18升。
它使用了兩個膨脹機,其中一個代替了預冷級,同時把膨脹機、節流閥及熱交換器等部件都安置在一個大氣壓的靜止氦氣氛中,而不是在高真空中,然後將它們裝在一個不鏽鋼的杜瓦容器中,避免了由真空破壞而產生的麻煩,使用了一個高效率的連續式柯林斯熱交換器,對氦的液化設備作出新的發展。
氦液化器冷箱 氦液化器冷箱是一種用於動力與電氣工程領域的科學儀器,於2019年4月29日啟用。技術指標 氦液化能力33L/h,氦純度99.996%。主要功能 將高純氦氣直接液化成液氦。
卡皮查氦液化器 卡皮查氦液化器(Kapitza helium liquefier)是2013年公布的機械工程名詞,出自《機械工程名詞 第五分冊》第一版。定義 由卡皮查首次研製成功而命名的帶膨脹機的液化氦的制冷機。出處 《機械工程名詞 第五分冊》第一版。
柯林斯氦液化器 柯林斯氦液化器是2013年公布的機械工程名詞。 定義 由柯林斯研製成功而命名的帶兩台膨脹機的液化氦的制冷機。 出處 《機械工程名詞》。
英國物理學家杜瓦從1877年開始研究,經過二十多年,於1898年液化了氫。昂尼斯領導的萊頓大學物理實驗室為了滿足低溫研究的需要,於1892~1894年建成了大型的液化氧、氮和空氣的工廠,1906年可以大量生產液氫,為液化氦打下了堅實的基礎。又經過兩年奮鬥,終於在1908年7月10日成功地液化了氦,為在液氦溫度下研究物質...
毛細管的孔徑可以小到只有10米,就是連氣態的氦這時也無法通過。這種沒有阻尼的流動就稱為超流動性。伴隨超流的產生,同時還發生了很多其他在普通液體中觀察不到的現象。發現 1911年,H·昂尼斯成功地液化了氦氣後,發現了超導現象。以後在極低溫度下陸續發現了一些現象,吸引了許多科學家的注意,前蘇聯科學家P·...
卡皮查於1934年用絕熱方法研製成一種液化氦裝置。1939年又提出液化空氣的新方法。1938年,發現液氦的超流動性,並指出從固體向液氦傳熱時,在分界處產生溫度的驟增現象,被稱為卡皮查溫度驟增。卡皮查因低溫物理學和核物理學方面的研究成果,1978年與美國工程師阿諾·彭齊亞斯和羅伯特·威爾遜共同獲得諾貝爾物理學獎。
這一天,卡末林.昂內斯和他的同事在精心準備之後,集體攻關,終於使氦液化。它標誌著20世紀“大科學”首次登台,初戰告捷。為了做好這個實驗,卡末林-昂內斯的準備工作極其細緻,他事先對氦的液化溫度作了理論估算,預計是在5K~6K。氦氣大量儲備,有充足的供應。液氫是自製的。在實驗前一天,製備了75L液態空氣...
稀有氣體都是無色、無臭、無味的,微溶於水,溶解度隨分子量的增加而增大。稀有氣體的分子都是由單原子組成的,它們的熔點和沸點都很低,隨著原子量的增加,熔點和沸點增大。它們在低溫時都可以液化。稀有氣體原子的最外層電子結構為ns²np⁶(氦為1s²),是最穩定的結構,它們的特性可以用現代的原子結構...
