Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Сверхнизкие температуры

Расширенный набор независимых переменных позволяет анализировать перекрестные эффекты, возникающие при сочетании различных по своей природе процессов. В электрических и магнитных полях за счет взаимного влияния механических явлений, с одной стороны, и электрических или магнитных, с другой, возникают такие эффекты, как электрострикция, магнитострикция, пьезоэффект, магнитоупругий эффект и др. Сочетание термических и электрических (магнитных) процессов приводит к термоэлектрическим (термомагнитным) эффектам и соответствующим свойствам. Рассмотрим эти дополнительные возможности термодинамики на примере процессов магнитного охлаждения тел, лежащих в основе современных методов получения сверхнизких температур.  [c.162]


Сверхвысокие магнитные поля и сверхнизкие температуры для поляризации ядер нужны потому, что вследствие исключительной малости магнитного момента ядра энергия его взаимодействия с ориентирующим внешним магнитным полем сравнима с энергией дезориентирующего теплового движения. Расчет показывает, что для получения заметной поляризации (несколько десятков процентов) нужны магнитные поля 10 э и температура о,огк.  [c.159]

Интерпретация указанных расхождений очень неопределенна возможно, например, что имеет компоненты, отличные от (это наверняка так при сверхнизких температурах, даже если которые будут стремиться уменьшить/г следует также иметь в виду, что методика разделения на и предполагает независимость отношения f = -oJ -oa состава силава. С другой стороны, весьма вероятно, что отклонения от соотношения / = (У кр,/ )" действительно имеют место, особенно непосредственно ниже 7 цр, подобно тому, как это наблюдается у  [c.303]

Метод достижения сверхнизких температур посредством разделения фаз в гелии ниже /.-точки 430 Механические эффекты в сверхпроводниках 639  [c.929]

Самарий 385, 395, 397—399, 600 Самойлова метод исследования сверхпроводников 586 Сверхнизкие температуры 421  [c.931]

Так в настоящее время в одном из основных методов получения сверхнизких температур (Г<1 К) используется адиабатное размагничивание большой группы парамагнитных солей (железоалюминиевые квасцы).  [c.194]

Рис. 5.16. Схема получения сверхнизких температур адиабатным размагничиванием Рис. 5.16. <a href="/info/454894">Схема получения</a> сверхнизких температур адиабатным размагничиванием
Таким образом, в углероде энергия нейтрона в среднем будет уменьшаться вдвое лишь после трех столкновений. Отсюда видно, что замедление идет тем эффективнее, чем легче ядра замедлителя. Кроме того, от хорошего замедлителя требуется, чтобы он слабо поглощал нейтроны, т. е. имел малое сечение поглощения. Идеальным замедлителем является гелий, который нейтронов вообще не поглощает, так как изотоп аНе не существует. Но гелий — газ, переходящий в жидкость при сверхнизких температурах, трудно-  [c.546]

Установки для получения сверхнизких температур  [c.330]

Методика испытаний при температурах ниже —196° С значительно сложнее, поэтому к аппаратуре для испытания при очень низких температурах предъявляются особые требования. Во-первых, поскольку при сверхнизких температурах теплоемкость всех материалов ничтожна, а скрытая теплота парообразования жидких водорода и гелия достаточно мала, то тепловое равновесие в ванне для испытаний устанавливается очень быстро. Поэтому детали установки, находящиеся в контакте с хладагентом, необходимо изготавливать из материалов с наименьшей теплопроводностью, обеспечивающих постоянство температуры в процессе проведения эксперимента. Во-вторых, в силу дефицитности жидкого гелия и водорода нужно принимать специальные меры, уменьшающие расход охладителя, а также следует ограничивать рабочий объем ванн.  [c.188]


Хорошо известно, что многие материалы становятся хрупкими при низких температурах. В последние десятилетия проведены многочисленные работы по определению температур перехода в хрупкое состояние различных металлов и сплавов, предназначенных для работы при низких температурах. Однако для переработки лома низкие температуры используют лишь в последние несколько лет. Исследования (от лабораторных до опытно-промышленных) показали, что сверхнизкие температуры могут найти разнообразное применение при обработке лома как черных, так и цветных металлов. Как правило, обработка лома при низкой температуре позволяет получать конечные продукты в более чистом и более дисперсном виде по сравнению с традиционными методами. Дополнительным пре-  [c.358]

СВОЙСТВА ЛЕГИРОВАННЫХ, НЕРЖАВЕЮЩИХ И ЖАРОПРОЧНЫХ СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ ПРИ НИЗКИХ И СВЕРХНИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ  [c.230]

Свойства легированных нержавеющих, окалиностойких И жаропрочных сталей и сплавов при низких и сверхнизких температурах  [c.234]

Механические свойства при низких и сверхнизких температурах 230, 231, 236  [c.430]

Своеобразная экспансия, стремление расширить диапазоны возможного во всех направлениях — характерная черта развития всех областей науки и техники вовсе времена. Получение сверхвысоких и сверхнизких температур, использование глубочайшего вакуума и сверхвысоких давлений, сверхпрочных, сверхпластичных и сверхпроводящих материалов, исследование взаимодействия частиц сверхвысоких энергий — каждое новое сверх означает еще один шаг вперед на пути научно-технического прогресса.  [c.70]

Тензорезисторы для измерения деформаций в экстремальных условиях. В Институте машиноведения разработаны четыре типа тензорезисторов и предназначены для определения напряженно-деформированного состояния элементов конструкций, работающих в условиях воздействия высоких и сверхнизких температур, сильных магнитных полей, ионизирующих излучений. Области применения — энергетика, металлургия, транспорт и др. Возможное использование в качестве первичных преобразователей — в различных датчиках механических величин. Расширение диапазона рабочих условий достигнуто применением новых материалов и технологических процессов.  [c.123]

В качестве термометрических материалов для термометров сопротивления используются медь (при температурах до 10 )—150° С), никель (до 200—250° С), железо (до 100—150° С), свинец (при низких температурах) и фосфористая бронза (в области сверхнизких температур).  [c.5]

Необходимо сказать, что метод адиабатического размагничивания не является единственным средством получения сверхнизких температур. Известны еще два метода метод адиабатического намагничивания сверхпроводников (в отличие от адиабатического размагничивания температура в этом случае меняется не плавно, а скачком) и метод продавливания жидкого гелия И через узкие щели порядка 0 мм, (так называемый механокалорический эффект).  [c.135]

Магнитокалорический эффект некоторых парамагнитных веществ используется для получения сверхнизких температур с помощью метода так называемого адиабатного размагничивания, подробно описываемого в следующем параграфе.  [c.64]

Пористые высокогеплопроводные металлы используются также и при изготовлении теплообменников сосредоточенного теплообмена (дискретного типа) для получения сверхнизких температур. Предельно развитая поверхность теплообмена пористой структуры позволяет уменьшить граничное термическое сопротивление Калицы, вызывающее температурный скачок на границе раздела жидкость - твердое тело, через которую передается теплота. Такой теплообменник представляет собой блок, содержащий две камеры, заполненные проницаемым высокотеплопроводным материалом с большой удельной поверхностью Обьпшо и пористая матрица и блок выполняются из меди. При растворении Не в Не на пористой насадке в одной из камер температура получаемой смеси может понизиться до 0,011 К. За счет этого происходит охлаждение всего блока и протекающего через другую камеру потока Не .  [c.17]

На долгом пути нашей совместной работы были неудачи и успехи. При этом Игорь Фомич никогда не снимал с себя ответственности за неудачи, также как и не присваивал себе все лавры в случае успех, а отдавал дань каждому по справедливости. При его активном экспериментальном участии, а он любил и ценил экспериментальную работу, были разработаны контактные и бесконтактные методы измерения проводимости на очень малых кристаллах до сверхнизких температур. Это позволило получить новый богатый материал по физике квазиодномерных проводников, который он в дальнейшем обобщил в своей обзорной статье, опубликованной в 1972 г. Эта работа в течение долгого времени была настольной книгой для физиков, изучающих низкоразмерные проводники. По данным Американского института информатики через 15 лет после ее выхода она все еще оставалась одной из наиболее цитируемых работ.  [c.226]


Опыт оказался весьма трудным из-за сложности методики получения поляризованных ядер, требующей сверхвысоких магнитных полей и сверхнизких температур, и из-за специфических трудностей, связанных с необходимостью получения тонкого поверхностного слоя поляризованных ядер и создания специального р-счетчика, работающего в непосредствениой близости от исследуемого образца (т. е. в вакууме и при температуре 0,01° К).  [c.159]

Для получения сверхнизких температур применяется метод адиабатического размагничивания парамагнитных веществ (Дебай, 1926 г.), предварительно охлажденных до температуры жидкого гелия, испаряющегося при пониженном давлении ГК). Охлаждение при адиабатическом размагиичивании  [c.159]

К холодильным установкам также относятся устройства для получения сверхнизких температур (до 0,01 К) методом адиабатного размагничивания твердых парамагнитных солей (солей железа, никеля, кобальта и др.). Метод адиабатного размагничивания применительно к задаче получения сверхнизких температур предложен Дебаем и Джиоком (1926 г.).  [c.176]

В установке для получения сверхнизких температур методом адиабатного размагничивания парамагнитных солей образец из сульфата гадолиния Gd (504)3 SHjO массой 15 г намагничивается увеличением напряженности магнитного иоля от О до 0,8 10 А/м при постоянной температуре 2 К, после чего изолируется от внешнего теплообмена и полностью размагничивается. Определить изменение энтропии образца при изотермическом намагничивании, отводимое количество теплоты и температуру в конце адиабатного размагничивания.  [c.166]

Общие приципы и способы достижения сверхнизких температур  [c.358]

Важным преимуществом аустеннтных сталей является отсутствие анизотропии в ударной вязкости при KOMHaiHbix и сверхнизких температурах в продольном и поперечном направлениях и высокие механические свойства в сварных швах, что имеет большое значение для сосудов, работающих под давлением.  [c.233]

Алюминий — Влияние на окалиностой-кость нержавеющих сталей 221 Армко-железо — Механические свойства при низких и сверхнизких температурах 234  [c.429]

При определенных условиях работы применяют синтетические смазочные материалы. Наиболее pa npo iраненными синтетическими маслами являются диэфир-ные — сложные эфиры карбоновых кислот. Эти масла превосходят минеральные по смазочным свойствам, однако они весьма активны по отношению к резине, что исключает их широкое применение в узлах трения с резиновыми уплотнениями. Для очень высоких или сверхнизких температур применяют неоптиловые масла, которые представляют собой эфиры неоптиловых кислот.  [c.49]

В условиях сверхвысоких и сверхнизких температур, вакуума, радиоактивного излучения и т. п. применяют твердые смазочные материалы (ТС. ) или твердые смазочные покрытия (ТСП). Наибольшее применение получили дисульфид молибдена (A oSi), графит, диселенид молибдена (MoSej), дисульфид вольфрама фто-  [c.50]

Аналогом термометрии по давлению насыщенных паров в области сверхнизких температур является измерение температуры в диапазоне. 30 — 100 мК по осмотическому давлению Не в смеси Не — Ше. Абсолютная точность измерений — ок. 2 мК при чувствительности осмотич. термометра 0,01 мК.  [c.350]


Смотреть страницы где упоминается термин Сверхнизкие температуры : [c.241]    [c.302]    [c.926]    [c.928]    [c.928]    [c.296]    [c.358]    [c.359]    [c.231]    [c.7]    [c.5]   
Физика низких температур (1956) -- [ c.421 ]



ПОИСК



Адиабатическое намагничивание сверхпроводников, метод достижения сверхнизких температур

Армко-железо — Механические свойства при низких и сверхнизких температурах

Жаропрочные сплавы и сверхнизких температурах

Калориметрические измерения при сверхнизких температурах

Контакт тепловой при сверхнизких температурах

Метод достижения сверхнизких температур

Метод достижения сверхнизких температур посредством разделения фаз в гелии ниже

Общие принципы и способы достижения сверхнизких температур

Сверхнизкие температуры метод адиабатического намагничивания сверхпроводников

Сверхнизкие температуры разделения фаз

Сверхнизкие температуры размагничивания парамагнитных солей

Свойства легированных, нержавеющих и жаропрочных сталей и сплавов при низких и сверхнизких температурах

Свойства нержавеющих сталей при низких и сверхнизких температурах

Тепловое равновесие при сверхнизких температурах

Хромоникелевые стали аустенитные и сверхнизких температурах

Хромоникелевые стали жаропрочные и сверхнизких температурах

Хромоникелевые стали нержавеющие Выбор и оценка и сверхнизких температурах

Чугун с шаровидным графитом и сверхнизких температурах



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте