零下273.056摄氏度我国科学家Nature发文实现无液氦极低温制冷

大约一个世纪前,人类首次将氦气液化,开启了利用液氦进行极低温制冷的新纪元。随后,极低温制冷技术被广泛应用于大科学装置、深空探测、材料科学、量子计算等国家安全和战略高技术领域。 然而,用于极低温制冷的氦元素存在供应短缺等问题。如何才能不用氦元素实现极低温制冷,一直是科学家要着力突破的难题。 1月11日,《自然》在线发表了一项关于极低温制冷的重要进展,来自中国科学院大学、中国科学院物理研究所以及中国科学院理论物理研究所等单位的研究人员,在钴基三角晶格磁性晶体中首次发现量子自旋超固态存在的实验证据。他们利用该晶体材料,通过绝热去磁获得了94毫开(零下273.056摄氏度)的极低温,成功实现无液氦极低温制冷,并将该效应命名为“自旋超固态巨磁卡效应”。科研人员挑选高质量钴基三角晶格单晶样品 超固态是物质在接近绝对零度(零下273.15摄氏度)时呈现的一种量子态。在这种物态下,物质既有晶体态中原子规则排布的特征,又可以像超流体一样......阅读全文

零下273.056摄氏度-我国科学家Nature发文实现无液氦极低温制冷

  大约一个世纪前,人类首次将氦气液化,开启了利用液氦进行极低温制冷的新纪元。随后,极低温制冷技术被广泛应用于大科学装置、深空探测、材料科学、量子计算等国家安全和战略高技术领域。  然而,用于极低温制冷的氦元素存在供应短缺等问题。如何才能不用氦元素实现极低温制冷,一直是科学家要着力突破的难题。  1

我国自主研发无液氦稀释制冷机向绝对零度迈进

  绝对零度是冰冷的极致,是一个理想的、无法达到的最低温度。长期以来,科学家们向着这个目标发起了一次又一次挑战。  7月12日,记者从中国科学院物理研究所获悉,该所自主研发的无液氦稀释制冷机成功实现10mK(绝对零度以上0.01度)以下极低温运行。这标志着我国在高端极低温仪器研制上取得了突破性的进展

液氦杜瓦瓶采用的低温保存技术对液氦的有效保存

  查特CHART的液氦杜瓦瓶系列罐体是用于运输和储存低温液氦,适配使用低温液氦罐体的仪器设备类产品,该系列罐体具有罐体自重轻、供液易操作、操作可靠度强,和极强的绝热性能等特点。专业的径管设计用于运输过程的使用。正方形底座加滑轮的超级稳定设计用于提供最大支撑的稳定性。   液氦杜瓦是液氦存储、

低温冷却液循环泵制冷变慢的原因

  巩义瑞力仪器设备有限公司   低温冷却液循环泵制冷速度变慢原因   1.低温冷却液循环泵使用时发现度数不显示,这种情况下就有可能是线路板连接线,是不是接触不良,传感器是否脱落等问题,可以插好连接线,晾干线路板后开机。   2.当出现不制冷的现象时,可能是因为系统的问题,比如系统泄漏,和系统

国内首台小型液氦温区长寿命制冷机通过验收

  11月21日,由中科院理化技术研究所承担的中国科学院空间科学战略性先导科技专项“液氦温区小型机械制冷技术研究”通过了技术评审验收。   评审专家组听取了项目负责人刘彦杰副研究员做的研制总结报告,并对液氦温区小型机械制冷样机进行了现场指标测试。专家组认为,该项目完成了任务书规定的研制任务,全部技

低温泵的类型相关介绍

  低温泵分为注入式液氦低温泵和闭路循环气氦制冷机低温泵两种。  注入式液氦低温泵  主要由液氦容器、泵体和连接挡板的液氮腔体等部分组成。为了减少液氦消耗,液氦容器的外壁采用双层保温壁并在其间抽成真空。当泵被预抽到帕压力时灌入液氮和液氦,气体凝结在4.2K的工作冷板上。经预抽使氦氢分压到帕数量级,故

我国研发的稀释制冷机达到国际主流商业机水平

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/3/497437.shtm 2023年3月28日,中国科学院物理研究所承担的北京市科技计划课题“400微瓦无液氦稀释制冷机研制”顺利通过了第三方技术测试。测试专家组认真听取了项目工作报告,审查了技术测试方案

低温制冷机品牌制冷系统清洗说明

  安捷伦液相色谱仪是一种应用十分广泛的有机多组分化学分析仪器。它具有分离效能高, 分析速度快, 样品用量少, 可进行多组分测量等优点。安捷伦液相色谱仪在石油、化工、生物化学、医药卫生、食品工业、环保等方面应用很广。它除用于定量和定性分析外,还能测定样品在固定相上的分配系数、活度系数、分子量和比表

近4000万科研仪器设备采购结果公布-这些厂商产品中标

  分析测试百科网讯 近日,北京量子信息科学研究院发布了4项采购中标公告,采购包括低温磁力显微镜、三维矢量磁体稀释制冷机、无液氦稀释制冷机、成像光谱仪等科研仪器设备,总中标金额近4000万元,堀场、牛津仪器等厂商产品中标。项目名称供应商商品名称规格型号数量单价总价(万元)科研仪器设备低温磁力显微镜系

牛津仪器宣布收购德国VeriCold公司

原文发布于2007年8月22日  牛津仪器宣布成功的收购了德国VeriCold Technologies GmbH公司。VeriCold依靠自有的脉冲管冷头技术生产一系列无制冷剂产品,这些产品将补充并扩大牛津仪器的低温和磁场仪器的使用范围。这次收购是首席执行官Jonathan Flint制定的牛津

科学家研制出新型无液氦式绝热量热仪

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/3/519691.shtm热容是与物质状态和能量性质紧密相关的基础热力学参数。通过热容测定,能够获得熵、焓、吉布斯自由能等热力学函数,还能在液氦温区探究晶格、超导、磁性、相变等具有理论研究与应用价值的科学现象,

首台国产化250W液氦温区制冷机通过验收

  在国家财政部重大科研装备研制项目II期“液氦到超流氦温区大型低温制冷系统研制”的支持下,中科院理化技术研究所自主研发成功的首台全国产化250W液氦温区制冷机近日在河北省廊坊市通过验收。这标志着我国低温制冷设备研发和制造能力迈上了新台阶,实现了液氢温区到液氦温区的关键突破。  中科院理化所研究员、

牛津仪器Omicron-NanoScience应用技术研讨会在京成功举办

会议现场  2014年7月1日,牛津仪器在北京中科院物理所召开了Omicron NanoScience应用技术研讨会。牛津仪器Omicron NanoScience中国区总经理李俊云博士、牛津仪器产品营销总监John Burgoyne 博士、国际销售经理Till Hagedorn博士以及各

牛津仪器:为中国纳米科学研究提供完整解决方案

  【导语】以前制造低温实验环境需要科学家不断地往仪器里面灌装液氦来实现,但是众所周知,氦是不可再生资源,在地球上储量有限并且分布不均衡,面对氦资源的紧缺,实验室即将面临“断粮”这一困境,牛津仪器推出的无液氦系列产品给客户提供了有效的解决方案。  近日在牛津仪器应用技术研讨会期间,分析测试百科网编辑

科学家发现自旋超固态巨磁卡效应

  超固态是一种在接近绝对零度时涌现的新奇量子物态,兼具固体和超流体这两种看似矛盾的特征。超固态自20世纪70年代作为理论猜测提出以来,除了冷原子气的模拟实验外,科学家尚未在固体物质中找到超固态存在的可靠实验证据。中国科学院大学教授苏刚、中国科学院物理研究所研究员孙培杰、中国科学院理论物理研究员所李

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超固态是一种在接近绝对零度时涌现的新奇量子物态,兼具固体和超流体这两种看似矛盾的特征。超固态自20世纪70年代作为理论猜测提出以来,除了冷原子气的模拟实验外,科学家尚未在固体物质中找到超固态存在的可靠实验证据。中国科学院大学教授苏刚、中国科学院物理研究所研究员孙培杰、中国科学院理论物理研究员所李伟、

我所研制出无液氦式绝热量热仪-实现4100K热容精密测量

原文地址:http://www.dicp.cas.cn/xwdt/kyjz/202403/t20240319_7042481.html近日,我所氢能与先进材料研究部热化学研究组(DNL1903组)史全研究员团队在低温量热仪器研制方面取得新进展,研制了一台Gifford-MacMahon(G-M)式制

低温培养箱制冷工作原理

实验低温培养箱制冷工作原理:1、制冷剂经截流阀绝热膨胀做功,这时制冷剂温度降低。zui后制冷剂通过蒸发器等温地从温度较高的物体吸热,使被冷却物体温度降低。此循环周而复始从而达到降温之目的。2、制冷循环采用逆卡若循环,该循环出两个等温过程和两个绝热过程组成,其过程如下:制冷剂经压缩机绝热压缩到较高的压

10k超低温制冷设备不制冷原因解析

  10k超低温制冷设备主要应用于工业冷处理方面,不同于10k超低温制冷设备一部分厂家,无锡冠亚10k超低温制冷设备采用的是环保型制冷剂,有利于10k超低温制冷设备的运行,那如果10k超低温制冷设备发生不制冷的话,该如何解决呢?   一般来说,超低温冷冻箱不制冷的话,主要有4个原因,一个是过滤网堵

超低温冰箱的制冷剂和制冷方式

  采用无氟环保制冷剂和混合制冷剂两种方式,保证在不同制冷温度需求下都能得到最大的制冷效果。  制冷方式是超低温冰箱的核心。稳定和长寿命是最重要的。双级复叠制冷,是学界公认的成熟的制冷方式。国内外几乎所有超低温品牌均使用这一制冷方式。高温级和低温级两台压缩机各自分工,各自在最佳的工况下运行,整机运行

量子计算用极低温稀释制冷机打破两项纪录

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/3/497159.shtm 3月26日,安徽大学物质科学与信息技术研究院单磊教授、王绍良研究员团队自主研发的“量子计算用国产极低温稀释制冷机”项目,顺利通过鉴定委员会鉴定。专家认为,研制的极低温稀释制冷机满

变频低温冲击试验机制冷系统的制冷系统

   在低温冲击试验机制冷系统用的变频压缩机中,有装载AC电动机的交流变频压缩机,也有装载DC电动机的直流调速压缩机。    交流变频压缩机以感应电动机作为驱动源,从变频器向电动机的定子侧线圈供应交流电流,产生回转磁场。    受该回转磁场感应,在转子侧产生二次电流,由回转磁场和二次电流产生的电

美收紧液氦出口影响中国科研项目

一旦美国收紧液氦的出口,中国现有许多使用氦气和液氦的科研项目和医疗项目将受到影响   张海刚忙着联系外面的液氦供应商,因为理化所的液氦不知道什么时候才能重新送过来。实验是不能停的,现在的文章还不够明年毕业的要求。看着身边忙碌的同学,他心里很着急。   张海刚在中国科学院物理研究所读博士,他所进行

我国科学家发现自旋超固态巨磁卡效应

超固态是一种在接近绝对零度时涌现的新奇量子物态,兼具固体和超流体这两种看似矛盾的特征。超固态自20世纪70年代作为理论猜测提出以来,除了冷原子气的模拟实验外,科学家尚未在固体物质中找到超固态存在的可靠实验证据。中国科学院大学教授苏刚、中国科学院物理研究所研究员孙培杰、中国科学院理论物理研究员所李伟、

降温至94毫开!“新式”制冷迎来“曙光”

  极低温制冷广泛应用于大科学装置、深空探测、材料科学、量子计算等国家安全和战略高技术领域。然而,过去极低温制冷始终离不开稀缺的氦元素,特别是全球都面临短缺的氦3。  有什么方法可以不用氦元素就能实现极低温制冷?这需要在科学原理上进行改变。  1月11日,《自然》在线刊发中国科学院大学教授苏刚、中国

突破传统,“新式”制冷-迎来“曙光”

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/1/515851.shtm极低温制冷广泛应用于大科学装置、深空探测、氢能储运、材料科学、量子计算等国家安全和战略高技术领域,然而,过去极低温制冷始终离不开稀缺的氦元素,特别是面临全球短缺的氦3,有什么方法可不用

7T超高场无液氦磁共振成像系统通过鉴定

7T超高场无液氦磁共振成像系统。电工所供图  近日,由中国科学院电工研究所(以下简称电工所)、北京大学、北京斯派克科技发展有限公司联合完成的“7T超高场无液氦磁共振成像系统关键技术”通过中国电工技术学会组织的成果鉴定。鉴定委员会一致认为,该技术成果整体处于国际领先水平。  该成果由中国科学院院士、电

低温液体运输车的低温夹层的氦质谱检漏

                                          石家庄安瑞科气体机械有限公司 作者:苏桂玲    随着科学技术快速发展, 低温液体在工业中大量使用, 高真空多层绝热结构运输车得到了广泛应用。绝热夹层具有优良的密封性, 是保证抽真空质量和低温储运设备真空寿命的重要条

低温培养箱的制冷工作原理

制冷工作原理:制冷循环采用逆卡若循环,该循环出两个等温过程和两个绝热过程组成,其过程如下:制冷剂经压缩机绝热压缩到较高的压力,消耗了的功使排气温度升高,之后制冷剂经冷凝器等温地和四周介质进行热交换将热量传给四周介质。后制冷剂经截流阀绝热膨胀做功,这时制冷剂温度降低。zui后制冷剂通过蒸发器等温地从温

实验低温培养箱制冷工作原理

  实验低温培养箱制冷工作原理:   1、制冷剂经截流阀绝热膨胀做功,这时制冷剂温度降低。制冷剂通过蒸发器等温地从温度较高的物体吸热,使被冷却物体温度降低。此循环周而复始从而达到降温之目的。   2、制冷循环采用逆卡若循环,该循环出两个等温过程和两个绝热过程组成,其过程如下:制冷剂经压缩机绝热压