Antpedia LOGO WIKI资讯

《科学》:氦-3严重短缺威胁低温物理研究

新技术尚无法直接替代氦-3 以色列魏茨曼科学研究所的物理学家Moty Heiblum说,已经很难获得氦-3来达到研究需要的超低温;美国的安全项目占有了大约85%的氦-3供应。(图片提供:《科学》) 量子物理的奇异效应一般是在极底温度条件下出现,而以氦-3为制冷原料的“稀释制冷机” 能将小型电子设备的温度冷却到绝对零度的几千分之一,也就是1毫开氏度,氦-3对低温物理学有着重要意义;与此同时,氦-3还有极为重要的国防价值,以氦-3填充中子探测器被用于材料探测中。然而,据新出版的《科学》杂志报道,目前氦-3的供应严重短缺,低温物理学界的研究受到威胁。 氦是一种惰性最强的气态元素,也是唯一在绝对零度时保持液体状态的物质;氦-3则是氦的最轻的同位素。1951年,H.伦敦提出可以用超流氦-4稀释氦-3的方法制冷的理论;1965年,P.Das等人根据这一理论制成了氦-3/氦-4稀释制冷机,这种制冷机可以长时间地维持毫......阅读全文

《科学》:氦-3严重短缺威胁低温物理研究

  新技术尚无法直接替代氦-3   以色列魏茨曼科学研究所的物理学家Moty Heiblum说,已经很难获得氦-3来达到研究需要的超低温;美国的安全项目占有了大约85%的氦-3供应。(图片提供:《科学》)   量子物理的奇异效应一般是在极底温度条件下出现,而以氦-3为制冷原料的“稀释制冷机”

低充氦浓度氦质谱检漏技术应用研究

                                                西北核技术研究所 作者:胡茂中    为解决不允许抽真空和充压的密封装置的密封性能检测问题, 开展了较低充氦浓度的氦质谱检漏模拟实验。实验采用通道型标准漏孔和模拟密封容器, 在容器内的氦气浓度为千分之0.

低充氦浓度氦质谱检漏技术应用研究

为解决不允许抽真空和充压的密封装置的密封性能检测问题, 开展了较低充氦浓度的氦质谱检漏模拟实验。实验采用通道型标准漏孔和模拟密封容器, 在容器内的氦气浓度为千分之0.5 , 千分之1 , 千分之3 , 千分之5 时分别实测了混合气体中氦气通过漏孔的漏率, 基于混合气体以同种比分通过分子流漏孔的假设,

低充氦浓度氦质谱检漏技术应用研究

    为解决不允许抽真空和充压的密封装置的密封性能检测问题, 开展了较低充氦浓度的氦质谱检漏模拟实验。实验采用通道型标准漏孔和模拟密封容器, 在容器内的氦气浓度为千分之0.5 , 千分之1 , 千分之3 , 千分之5 时分别实测了混合气体中氦气通过漏孔的漏率, 基于混合气体以同种比分通过分子流漏孔

氦质谱背压检漏方法研究

                   兰州物理研究所真空低温技术与物理国家级重点实验室 作者:薛大同       阐述了氦质谱背压检漏的特点及目前存在的问题, 在此基础上提出了改进建议。深入探讨了预充氦背压法测得的测量漏率与等效标准漏率的关系, 指出预充氦背压法可用于检测压氦背压法检测不到的小漏孔,

“隐形”氦原子为基本物理理论检验开辟新途径

 近日,中国科学院精密测量院与澳大利亚、加拿大两国的研究团队合作,实现了迄今最灵敏的测量光偶极势的方法,通过氦原子的精确计算和精密测量,在三百万分之一水平上验证了量子电动力学(QED)这一基本物理理论。相关研究成果4月8日在《科学》杂志发表。“氦原子幻零波长检验QED的新方案最初由理论提出,后推动实

中国工程物理研究院流体物理研究所概况

中国工程物理研究院流体物理研究所所景 作为我国唯一核武器研制单位中国工程物理研究院下属的第一研究所,流体物理研究所主要从事核武器、高新技术装备和军民两用技术研究。半个多世纪艰苦卓绝的奋斗,铸就了流体物理研究所光辉灿烂的岁月,见证了我们为“两弹”突破和我国尖端武器发展作出的突出贡献

氦质谱检漏仪现场校准方法研究

  目前,用户采用单只标准漏孔对氦质谱检漏仪进行校准,由于受检漏仪线性范围的影响限制,不能对其全量程范围进行校准。为了满足对氦质谱检漏仪全量程范围内的现场校准,将一系列不同量级漏率的薄膜渗氦型标准漏孔分别接入氦质谱检漏仪,得到一组标准漏孔检漏仪示值,通过对标准漏孔漏率值与检漏仪示值的关系曲线进行数学

氦质谱检漏仪现场校准方法研究

                                                     兰州物理研究所 作者:赵澜    目前,用户采用单只标准漏孔对氦质谱检漏仪进行校准,由于受检漏仪线性范围的影响限制,不能对其全量程范围进行校准。为了满足对氦质谱检漏仪全量程范围内的现场校准,将一

氦质谱检漏仪试验方法研究

  在生产生活中,我们往往通过密封元器件的方式,来避免事先充入的保护气体外漏,同时防止外部的有害气体漏入。但是,想要无限期的防止外界有害气体漏入是难以实现的,因为平常我们所使用的气密封装材料包括玻璃、陶瓷或者金属,只能通过冲入氮气的方式来避免出现污染现象。由此可见,密封对电子元器件的重要性不言而喻,