液氦系统

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液氦系统相关的厂商

  • 深圳市业海科技发展有限公司是中国仪器仪表精选企业500家之一、深圳市仪器仪表行业20强企业、深圳市仪器仪表行业协会的理事单位、民营科技企业。公司拥有一支高素质、高水平的研发团队和卓有成效的管理团队,专业从事电工工具仪表、工业自动化仪表过程校验仪和轨道安装式的隔离变送器等产品研发、生产和销售,致力于向全球用户提供安全、耐用、精准的数字仪器仪表,十多年来的不懈努力与追求,产品赢得了国内外广大用户的赞誉与信赖。公司自主知识产权的生产产品有:红外测温仪、数字钳形接地电阻仪、数字钳形功率表、高压绝缘数字兆欧表、电工万用表、仪表工万用表、高精度工业自动化仪表过程校准仪、环境检测仪等工业现场仪表的产品。公司将一如既往为全球广大用户提供高性价比的产品和优质服务,并欢迎广大用户到公司的网站www.chinayehai.com/上了解情况,到公司来参观指导。联系电话:0755-26717566转8810,传真:0755-26502620。科技工业园北区朗山2路5号金汇球大厦216单元一级代理福禄克与雷泰红外测温仪,过程校验仪,业海红外测温仪,万用表,钳形表,回路校准仪,接地电阻测试仪,绝缘兆欧表,自动化仪表.
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  • 合肥迪泰质谱检漏仪专业生产厂家。氦质谱检漏仪用于真空检漏、如电厂汽轮机组,镀膜机,高压真空柜,真空炉,如有需要请联系 15056044460 王小姐合肥迪泰真空技术有限公司是专业氦质谱检漏设备供应商。主要产品有:氦质谱检漏仪,充氦回收系统,真空箱检漏系统,高真空设备,真空零配件等。公司拥有专业化的研发团队和科技人才队伍。所生产的新一代全自动高灵敏度氦质谱检漏仪采用多项国际先进技术。真空箱氦检漏系统设计科学,产品性能稳定。氦质谱检漏广泛应用于航天航空,汽车制造,真空应用等领域。
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  • 苏州弓海贸易有限公司为台湾弓海企业于苏州的子公司,除了销售日本三和SANWA不锈钢无轴封磁力泵浦,以及专业代理国外各大知名化工泵浦及热交换器品牌,获得原厂独家认证授权,产品包含美国福斯集团INNOMAG衬氟无轴封磁力泵浦、日本KUROSE螺旋式热交换器及韩国WOOAM PTFE热交换器,产品广泛运用于化工、电子级化学品、面板及半导体等相关产业。 弓海企业于1983年成立,是专业的流体输送解决方案供应商,总公司座落于高雄市,于台中、新竹及中国大陆苏州各设立分公司和办事处。服务和销售的产品为化工泵浦、过滤系统、热交换器三大项,另外拥有产品仓库及维修工厂,能用最快的速度提供您产品与维修保养需求,为少见集技术、销售、服务于一体的公司,在流体输送领域历经了40年的辛勤耕耘,累积丰富的经验,以提供客户最佳的流体输送解决方案。 苏州弓海贸易以专业的技术、积极负责任的服务态度,深受多家国际知名大厂的肯定,也期盼持续提升公司竞争力,并提供客户更优质、即时与多元化的服务。公司经营以来,始终秉持永续发展的精神,“成为客户信赖的伙伴”更是全体同仁努力的目标。苏州弓海贸易拥有专业的团队,并以即时、完善的维修售后服务来解决任何化工泵浦,液体、气体过滤系统,热交换器等相关问题,让您安心购买,使用无忧。欢迎至苏州弓海官网,查看更详尽的产品信息!若有任何疑问,请随时联系我们,将为您挑选最合适的产品与服务。
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液氦系统相关的仪器

  • 仪器简介:Helijet系统是牛津衍射有限公司专利设计、为超低温晶体衍射实验而制造的,系统通过TbVO4二级相变温度进行精确校正,对晶体样品提供10 - 90 K的稳定冷却,适用于小分子和蛋白质晶体衍射仪。 系统主要由helijet喷头、智能温度控制单元和电子控制单元组成。技术参数:..1. 控制温度范围:10 -90 K 2. 液氦消耗:15 K时, 每小时少于2 L 3. 温度控制精度:0.1K主要特点:1. 晶体无需防护,kappa测角仪各个角度可以自由转动 2. 提供稳定和均衡的低温控制,特殊设计防止喷嘴和晶体结冰 3. 系统和牛津衍射有限公司提供的所有衍射仪兼容
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  • 智能空气管理系统是针对实验室试剂所造成的有机污染物和颗粒污染物高效降解及过滤的一款仪器。对于有机污染物的处理不同于传统的吸附以及掩盖异味的方式,而是用海能降解液中的活性成分,有效捕捉空气及物质表面的分子,通过一系列反应把有害的化学试剂分子转化为无味无害的化合物,降低有害气体的浓度和强度。甲醛是一种无色气体,有特殊的刺激气味,对人眼、鼻等有刺激作用,有毒。刺激作用:甲醛的主要危害表现为对皮肤黏膜的刺激作用,高浓度吸入时出现呼吸道严重的刺激和水肿、眼刺激、头痛。致敏作用:皮肤直接接触甲醛可引起过敏性皮炎、色斑、坏死,吸入高浓度甲醛时可诱发支气管哮喘。致突变作用:高浓度甲醛还是一种基因毒性物质。实验动物在实验室高浓度吸入的情况下,可引起鼻咽肿瘤。突出表现:头痛、头晕、乏力、恶心、呕吐、胸闷、失眠、体重减轻、记忆力减退以及神经性紊乱等。TVOC 在常温下可以蒸发的形式存在于空气中,它的毒性、刺激性、致癌性和特殊的气味性,会影响皮肤和黏膜,对人体产生急性损害。TVOC 对人体健康有巨大影响,能引起机体免疫水平失调,影响中枢神经系统功能,出现头晕、头痛、嗜睡、无力、胸闷等自觉症状;还可能影响消化系统,出现食欲不振、恶心等,严重时可损伤肝脏和造血系统,出现变态反应等。世界卫生组织(WHO)、美国国家科学院/ 国家研究理事会(NAS/NRC)等机构一直强调TVOC 是重要的空气污染物。工作原理挥发:以雾化的状态散发在空气中。捕捉:降解液中的有机分子捕捉吸收降解有害气体分子。降解:将醛类,TVOC 类等有害物质降解为二氧化碳和水等。特点:全面性:可以有效的降解醛,TVOC 及颗粒污染物,进行无害化处理。安全性:降解液无毒无害对人体安全可靠,最终的降解产物为二氧化碳,水等,不会产生二次污染。高效性:一台智能空气管理系统可以净化六十平方米的范围。智能化:传感器实时监测,并显示检测数值;带有烟雾传感器,进行火灾预警,预警信息将推送到手机;手机远程控制,减少空气污染对身体所造成的伤害。智能空气管理系统APP 操作界面功能:1:手动模式: 独立开启雾化模式和过滤模式。2:自动模式: 设置运行时间和运行时长。3:智能模式:传感器实时检测室内空气质量,当检测到超过设定标准值后,自动运行,直到把有害气体和颗粒物全部降解和过滤到标准值后自动停止。4:手机控制:通过wifi 连接主机,远程操作机器,在手机客户端可以实现主机所有功能的设置。* 因传感器精度和特性的影响,检测数值仅供参考,不作为最终实验数据。
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  • 全新一代氦液化回收系统 - NexGenQuantum Design的氦液化器和液氦回收系统可以帮助您回收低温设备中正常蒸发和传输液氦时损失的的氦气并将其液化重复使用。这些氦液化器和回收系统适用于科研及医疗用液氦消耗设备,如液氦型超导磁体、PPMS、MPMS、液氦型低恒温器、STM、NMR、MEG 等。拥有它可以帮助您避免了购买液氦繁琐的流程以及节省了大量的购买液氦的费用,同时您也将为保护一种对科学研究和医疗至关重要的宝贵自然资源尽一份力量。Quantum Design 的氦液化器专为普通用户开发,具有友好的触摸屏用户界面,可以通过互联网进行远程访问。全自动操作允许你把更多的时间花在工作上而不是冷剂维护。与工业型氦液化器不同的是,它小巧轻便的体积便于通过门口和斜坡,其转移过程与从当前的储存杜瓦瓶中转移一样容易,可以大程度的减少多次传输液氦造成的损失。所有这些特性使得液氦的回收和转移比以往任何时候都更加方便。无论你有一个大实验室或小实验室,一个或多个使用液氦的设备,Quantum Design 总有一款氦回收方案适合你。氦气回收系统可单配置,以适应各种规模和类型的实验室。所有回收系统都有完全集成的组件,大多数功能都是自动化的或非常容易操作的。回收系统可以用于各种类型的低温设备。定制配件和连接装置可用于各种仪器,以便无缝集成到您的实验室或低温设备上。我们的回收系统的每一个阶段都有防故障保护装置,这样在发生事故时,回收系统的其余部分和低温仪器就不会受到损坏或污染。氦液化器主要特征:◎ 易于使用,全自动操作;◎ 便于移动传输液氦;◎ 新的250 升容量允许更大的液氦传输;◎ 高液化速率及能源效率;◎ 1PSIg 压力液化使得您可以随时使用液氦;◎ 可选的变频 “Smart Energy” 压缩机;◎ 自动清洁,无间断运行;◎ 模块化设计:您的系统可以随着您的氦需求增加而方便扩展。规格参数:NexGen 160(NEW!!)◎ 液化率:25+L / 天*( 典型)◎ 杜瓦容量:160 L◎ 系统尺寸 ( L x W x H ):104 x 71 x 152 cm ( 液化器主机不含压缩机)◎ 压缩机类型:水冷型( 变频型可选)◎ 典型功率和电压范围:6.5 - 7.5 kW;380V 或110V 均可◎ 氦气纯度要求:99.999%NexGen 250(NEW!!)◎ 液化率:25+L / 天*( 典型)◎ 杜瓦容量:250 L◎ 系统尺寸 ( L x W x H ):114 x 81 x 160 cm ( 液化器主机不含压缩机)◎ 压缩机类型:水冷型( 变频型可选)◎ 典型功率和电压范围:6.5 - 7.5 kW;380V 或110V 均可◎ 氦气纯度要求:99.999%ATL 160XL◎ 液化率:35+L / 天*( 典型)◎ 杜瓦容量:160 L◎ 系统尺寸 ( L x W x H ):104 x 76 x 151 cm ( 液化器主机不含压缩机)◎ 压缩机类型:水冷型( 变频型可选)◎ 典型功率和电压范围:6.5 - 7.5 kW;380V 或110V 均可◎ 氦气纯度要求:99.999%ATP30◎ 纯化30 升氦气每分钟**( typical ),纯化氦气至 99.9995%再生时间:5 小时 ( 无需更换过滤器或滤芯)**◎ 系统尺寸( L x W x H ):60 x 69 x 148 cm ( 纯化器主机不含压缩机)◎ 压缩机类型:水冷型( 变频型可选)◎ 典型功率和电压范围:◎ 6.5 - 7.5 kW 380V 或110V 均可液氦回收解决方案1: 直接回收配合ATL80或ATL160,直接回收是用户回收液氦简单的方案。任何一款QD的智能氦液化器都能轻松将用户低温系统的日常液氦蒸发进行回收和液化。 所需组件:X:用户的低温系统A:ATL80(或ATL160主机)B:ATL160的压缩机(ATL80的压缩机集成在主机上)C:背压控制器 Back Pressure ControllerD:ATL160的配电箱(ATL80不需要)2: 中压存储回收中压存储回收方案,适合于同时需要对1-2台低温系统的日常液氦蒸发和液氦传输时的蒸发全部回收的用户。所需组件:X:用户的低温系统A:ATL80(或ATL160主机)B:ATL160的压缩机(ATL80的压缩机集成在主机上)C:氦气冷阱E:中压储气罐(1000升)F:背压控制器G:ATL160的配电箱(ATL80不需要)H:增压泵3:高压存储回收高压存储回收方案,适合于同时需要对3台以上低温系统或者为分别安放在不同实验室的多套低温系统的日常液氦蒸发和液氦传输时的蒸发全部回收的用户。所需组件:X:用户的低温系统A:ATL80(或ATL160主机)B:ATL160的压缩机(ATL80的压缩机集成在主机上)C:ATP30氦纯化器D:ATP30的压缩机E:氦气储气袋F:背压控制器G:ATL160的配电箱(ATL80不需要)H:高压回收压缩机I:回收系统主控制器应用案例乔治亚大学化学系 高压回收方案 在有机化学领域与NMR联用,通过高压回收方案将多台NMR液氦蒸发进行集中回收。该实验室有6台NMR设备,其中包含一台大型900MHz的核磁设备,目前该回收系统已经为用户回收了大量液氦,大程度节省了用户液氦开销。 中科院生物物理所 高压回收方案 在生物医学方面,中科院生物物理所同样于2014年初安装了高压回收方案用于回收其2套MRI核磁成像系统、1套MEG脑磁成像系统的液氦。目前设备已经运转近一年时间,用户对液氦回收系统的工作效率和智能化设计感到非常满意。 加州大学戴维斯分校 中压回收方案 在低温物理方面,加州大学戴维斯分校采用了较为先进的全密封中压回收方案用于回收其NMR固体核磁系统以及低温物性测量系统。中压回收方案具有占地面积小、管路整体气密性高等特点,因此在气体纯度方面相对于高压回收系统具有一定优势。南京大学 直接回收方案 直接回收系统相对于中高压回收系统来说是为简单的液氦回收方案,南京大学闻海虎老师课题组采用直接回收方案利用ATL80同时回收MPMS以及PPMS液氦,该方案占地面积较小同时能够回收用户日常使用消耗的大部分液氦,是一种廉价简便的解决方案。 上海高压先进科研中心 中压回收方案 上海高压先进科研中心是国内套ATL160中压回收系统,该系统用于MPMS、PPMS以及光学恒温器等多套设备的液氦回收,具有占地面积小、低噪声以及低维护成本等特点。用户单位
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液氦系统相关的资讯

  • 日本电子NMR液氮液氦回收系统新产品上市!
    【新品发布】NMR液氮液氦回收系统新产品上市!日本电子(JEOL)今天发布了新一代液氮液氦回收装置。该系统可大大减少液氮液氦的挥发,使核磁共振谱仪磁体维护更加省心省力。主要特点:&bull 体积小,重量轻,高效回收液氮液氦;&bull 大大降低液氮液氦添加频率和成本;&bull 液氦资源供应紧缺时显著降低失超风险;&bull 新型设计有效避免了压缩机带来的振动对谱图质量的影响;&bull 可适用于已有的核磁共振仪器,维持现有磁场条件下加装。*(适用磁体范围:JEOL Ltd. 400JJYH, 500JJ, 600JJ, 700JJ)液氦挥发(数据来源:JEOL磁体)图1. 安装液氮液氦回收装置前后液氦挥发量变化对比噪音实验(样品:Erythromycin,2D NOESY w/o PFG)图2. 2D NOESY谱图:未出现液氮液氦装置振动带来的噪音信号
  • 智能型氦液化回收系统落户中科院物理所,有望实现75L/日实验室液氦回收效率
    同样作为不可再生资源,氦这个字眼往往很少出现在人们日常的生活中,事实上,氦被广泛应用于航空航天、医疗、物理材料以及近年大热的量子信息技术等领域。随着科学技术的不断发展,人们对氦的需求与日俱增,然而在过去的十年里氦的全球产量确并没有得到显著提升。 封锁卡塔尔重创全球氦供应2012年后,美国将氦气作为战略储备资源,大幅削减了氦气的出口订单,但随后卡塔尔弥补了这个空缺,因此目前全球氦气市场主要依赖美国和卡塔尔两个主要氦气产地。而我国氦气仍主要依赖于进口,原产自美国和卡塔尔的氦气各占到国内氦气市场的一半。2017年下半年,由于卡塔尔断交事件和其他政治因素影响,卡塔尔的氦气出口骤减直接导致2018年国内氦供应价格上浮了约40%。这无疑导致国内对氦依赖较大的医疗、科研机构产生了巨大的成本负担。Quantum Design公司30多年来一直致力于低温系统的研发和制造,积累了大量的技术和经验,由于制造工厂测试超导磁体以及低温测量系统对液氦的需求较大,因此Quantum Design从自身需求出发在2013年研发了ATL智能型氦液化器。该氦液化器设计集小型、智能、高效于一身,是市面上支持10PSI高压氦液化的高效氦液化器。也正是因为其操作简单易用,占地面积小,单冷头液化效率高等特点,受到国内诸多中小低温科研实验中心的青睐。 中国科学院物理研究所拥有多套低温实验设备,出于实验成本等因素的考虑,许多用户老师也倾向于将液氦回收再利用以减少实际开销。近日我们成功在中科院物理所安装了一套由3台ATL160智能型氦液化器和2台ATP30智能型纯化器组成的液氦高压回收系统,该套氦液化回收系统将能够实现每日75L的液氦回收量(约56m3常压氦气)。得益于其便捷式设计,每台氦液化器杜瓦均能够随时断开压缩机推至用户设备旁进行液氦传输,免去了二次传输的操作并避免了额外损耗,大程度地节省液氦产能。单冷头式的液氦杜瓦设计也能够大地规避由于冷头维修造成的整体停机,风险分散化的设计能够让用户的液氦回收效率更有保障。整套系统采用全电制冷,并可通过网络由手机、平板或者电脑等进行实时远程监控,并且得益于ATP30智能纯化器的冷头式制冷纯化设计,也免去了传动氦液化回收装置需要定期加注液氮的烦恼。智能型氦液化器ATL视频介绍: 截止目前,ATL智能型氦液化器的用户已经遍布全球,全球装机量已经达到了150余套,其智能和高效的设计正在使越来越多的低温液氦用户受益。Quantum Design也会继续致力于为广大科学家们的实验平台提供可靠以及灵活的液氦解决方案,尽大可能为用户节省液氦开支。
  • 7T超高场无液氦磁共振成像系统关键技术通过鉴定
    近日,由中国科学院电工研究所、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。中国科学院院士陈维江任鉴定委员会主任,7位行业资深专家组成的鉴定委员会一致认为,该技术成果整体处于国际领先水平。7T超高场无液氦磁共振成像系统。电工研究所供图该成果由中国科学院院士、中国科学院电工研究所研究员王秋良团队完成。成果面向无液氦超高场磁共振成像重大需求,开展了超导磁体传导冷却、超导匀场线圈精准调控、梯度线圈工程优化和超高场射频线圈设计优化等一系列关键技术研究,成功研制出7T超高场无液氦磁共振成像系统,并在生物体成像检测中得到应用。成像系统核心关键技术指标已通过中国计量科学院第三方检测CNAS和APMP认证。7T超高场无液氦磁共振成像系统具有无液氦、轻型化、易维护等特点,能灵活实现系统快速转移和快速安装。同时,成像系统采用超强梯度线圈,大幅度减小了空间编码尺度,图像分辨率提升至十微米量级,满足小鼠等动物的成像检测需求,在临床前动物模型研究当中具有重要应用前景。

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  • 【原创大赛】液氦低温系统用真空泵的更换与验证

    【原创大赛】液氦低温系统用真空泵的更换与验证

    液氦低温系统用真空泵的更换与验证原创:大陆2015-09-23一、前言真空泵是很多高电压、低温、色谱等仪器的保障部件,因而非常重要,在仪器论坛上可以找到的关于机械泵的维护、维修的好文章有不少,比如:wccd君的“岛津PDA-5500/7000直读光谱维护更换真空泵油” 与 “ARL3460,ARL4460直读光谱仪真空泵维护 —— 换油操作”;花开见我的 “机械泵漏油维修——更换密封套件”。但目前还未看见针对低温系统的真空泵需要特别注意的地方进行讨论的文章,因而借9.13大阅兵假期间严格安保停供低温液体致使系统停用,期间购置一台普发真空本到货,恢复时顺便更换旧机械泵的机会,将液氦低温系统用的真空管路维护需要注意的事项做一下整理。由于基本的机械泵维护的注意事项wccd君已经做了较详细的讲解,下面我以量子设计公司的低温强场物性测量系统(PPMS-14H)为例着重介绍液氦低温系统的真空维护需要注意的事项。二、几个技术问题及对策2.1 油气隔离与普通真空系统有一个明显不同,液氦低温测量系统的整个气路要求全氦密封,机械泵的前后级分别接到氦低温系统与氦回收系统(物理所自建的全国屈指可数的氦低温保障系统,可将贵重的稀有氦气体资源回收冷凝成液氦重复利用),故而其配套真空泵除了通常的真空管路密封要求外,其本身有两个地方有可能导致氦污染也需要设法避免:一是机械泵油的挥发,无论进入本地仪器的低温系统还是流到氦回收系统中的低温系统都容易给低温系统带来损害;二是空气加热排水汽的blaster功能会引入大量空气,这个功能对水汽较重的真空系统来说很必要,但对于氦系统来说不仅没有正面作用,反而由于误触动blaster过程导入的大量空气会给氦回收系统带来无谓的分离负荷。如图01所示,为了防止泵油破坏低温真空管路,一方面在真空泵的进气口与排气口分别加入油滤模块,其中进气口部分使用氧化铝微球或碳粉油滤器,如图02所示,以阻断泵油与空气进入氦低温测量系统;另一方面在机械泵排气口增加油滤,好在新机械泵自带了泵油回收系统,将大大降低氦低温仪器自带滤油系统的负荷,直接串联接上即可;此外,为了彻底避免机械泵旋钮误触动导致blaster功能,除了将blaster旋钮放到零位外,氦将其进气口使用裹着生料带和真空脂的螺丝封死。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509231014_567263_1611921_3.png图01 液氦低温系统真空泵前后气路图片http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509231014_567264_1611921_3.jpg图02 连接真空泵进气口与低温系统的油滤器2.2 接口匹配新真空泵的真空接头与仪器对接部分并不匹配的情况下(比如不同直径KF快捷法兰、VCR接头等,或空间受限需要将真空管路做90度直角变换),使用真空接头转换或直接焊接,对于进行了焊接或过渡的部件,接入真空系统之前需要单独进行真空密封测试,如图03所示,这里本人将更改的连接器一端堵上,另一端接分子泵,抽到分子泵的极限真空8.6e-7mbar(合8.6e-5Pa),故认为连接件无碍,接入真空系统。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509231015_567265_1611921_3.png图03 焊接金属软管的真空密封检验2.3 电隔离对于低温测量系统,尤其是弱信号测量系统,真空泵因为电机旋转产生的噪声通过共信号地电流通道会较容易干扰到测量过程,因而尽可能断开测量系统与真空泵系统之间的电连接,一种方法是使用非金属卡箍(有的卡箍内置金属铜片,要抠掉);另一种方法是使用绝缘直通转换,如图04所示。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509231015_567266_1611921_3.png图04 电隔离用真空配件照片2.4 降温监控i) 确认软件配置,真空管路接好后,准备灌液氦降温的时候,发现系统的气压、温度、状态指示异常,原因是关机过程中系统丢失关机前的系统传感器、阀门、加热器电阻等参数的配置信息,使用系统自带的EPROM写入程序将配置文件写入系统控制设备。ii) 清洗设备管路,ppms有一套独特的控温系统,管路示意图与状态监控截屏分别如图05与图06所示,其控温原理有两个亮点,一是使用环腔设计,用于样品腔与低温氦的隔离与缓冲,这样既提高温度均匀性与稳定性,又可获得较快的变温速率,同时对氦的消耗也较少;另一个是虚拟温度计,通常对目标对象进行大范围控温时会碰到传感器位置和被控位置总或多或少存在距离,而且单个温度传感器很难在极低温与400K之间都能很好工作,ppms的解决方法是使用多个位置点放置低温与高温两种温度计,被控点位置并不是通过实际的温度计测量到,而是周围多个传感器测量值的在宽范围标定获得的某多元函数计算得到的虚拟温度。控温系统的独特构造带来了真空管路的复杂,如图05显示的阀门有5个,不过幸运的是,系统自带有配套的控温软件,将复杂的真空管路对用户做了隐藏,拿清洗过程来说,用户只需在灌液氦之前将温度设定到2K,系统会自动打开环腔的阀门,此时需要设置记录log文件,以记录接下来的系统变化过程。然后如图07由两个人开始液氦灌注,期间注意手套防护与气压气流的稳定。开始灌液氦10~15分钟后,点击几次Purge/Seal来清洗几遍样品腔。开始灌液氦后过30min,可以开始灌液氮。灌完液氮后在系统软件中点击Utilities Helium Fill…来开启灌液氮状态窗口,让液面计读数处于随时更新的状态。监控氦液面变化情况,当液氦面高度达到30%以上时,流量计读数在2500cc/min以上说明流阻流量正常,此时,通过点击Instrument shut down… 来禁用系统温度控制。继续灌注液氦直到其到达90%,停止气瓶对液氦罐的加压,让余压完成后面10%左右的灌注。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509231015_567267_1611921_3.png图05 ppms管路连接示意图http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509231015_567268_1611921_3.png图06 PPMS气路监视面板http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509231015_567269_1611921_3.jpg[/ali

  • 低温超导测试系统中实现高精度液氦压力控制的解决方案

    低温超导测试系统中实现高精度液氦压力控制的解决方案

    [color=#ff0000]摘要:针对目前两种典型低温超导测试系统中存在的液氦压力控制精度较差的问题,本文提出了相应的解决方案。解决方案分别采用了直接压力控制和流量控制两种技术手段和配套数控阀门,结合24位AD和16位DA的超高精度的PID真空压力控制器和压力传感器,大幅提高了液氦压力控制精度,最终实现低温超导性能的高精度测试。[/color][color=#ff0000][/color][color=#ff0000][/color][align=center][img=低温超导测试系统中实现高精度液氦温度控制的解决方案,690,411]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/01/202301031120120633_4214_3221506_3.jpg!w690x411.jpg[/img][/align][align=center]~~~~~~~~~~~~~[/align][size=14px][/size][size=18px][color=#ff0000][b]1. 项目概述[/b][/color][/size] 各种超导部件如超导磁铁和超导腔体在装机前都需要在低温超导测试系统中对其性能进行测试,为了使超导部件达到低温环境则需要将被测部件浸泡在液氦介质内,并采用低温杜瓦盛装液氦介质。在整个测试过程中,对低温测试系统内的液氦压力要求极高,即要求杜瓦顶部氦气压强(绝对压力)有极好的稳定性,否则会导致测试不稳定,给测试结果带来严重误差。 目前国内现有的很多低温超导测试系统都存在液氦压力控制不稳定的严重问题,有些客户提出了相应的技术升级改造要求。 如图1所示的低温超导测试系统中,采用了两个不同口径的第一和第二泄压阀来粗调和细调液氦压力,但这种调节方法的液氦压力只能控制在1.2~1.6Bar范围内,对应4.39~4.74℃范围的液氦温度变化,造成0.35℃的温度波动。目前客户提出要设法将温度波动控制在0.1℃以内或更高的稳定性上,以提高超导部件性能测试精度。[align=center][color=#ff0000][b][img=超导试件测试时氦压控制系统,500,356]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/01/202301031123466941_8802_3221506_3.jpg!w690x492.jpg[/img][/b][/color][/align][align=center][color=#ff0000][b]图1 低温超导测试系统液氦压力控制装置[/b][/color][/align] 如图2所示的高场超导磁体低温垂直测试系统,其压力控制范围1~1.3Bar,尽管在图2所示系统中采用了液氦加热器来改变液氦压力,但由于压力控制阀的调节精密度不够,最终造成压力控制精度远达不到测试要求,客户也提出了技术改造要求。[align=center][b][color=#ff0000][img=高场超导磁体低温垂直测试系统,400,557]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/01/202301031123146762_3661_3221506_3.jpg!w522x728.jpg[/img][/color][/b][/align][align=center][b][color=#ff0000]图2 高场超导磁体低温垂直测试系统[/color][/b][/align] 针对上述两种典型低温超导测试系统中存在的液氦压力控制精度不足的问题,本文将提出相应的解决方案。解决方案将分别采用直接压力控制和流量控制两种技术手段和配套数控阀门,结合超高精度的PID真空压力控制器和压力传感器,可大幅度提高液氦压力控制精度,最终减小低温超导性能测试误差。[b][size=18px][color=#ff0000]2. 解决方案[/color][/size][/b] 在图1和图2所示的两种典型低温超导测试系统中,它们各自的液氦压力变化起因不同,因此要实现液氦压力准确控制的技术手段也不同。以下是解决方案中对应的两种不同技术途径。[b][color=#ff0000](1)直接压力调节法[/color][/b] 在图1所示的低温超导测试系统中,造成液氦蒸发的因素并不可控,只能通过调节液氦上方的氦气压力来使得测试系统保持稳定。因此,为了实现液氦上方的压强控制,解决方案采用了直接压力调节法,如图3所示,即采用数控压力控制阀代替图1中的第一和第二泄压阀。此压力控制阀与高精度PID控制器和压力传感器构成闭环控制回路,实现自动泄压和高精度压力控制。[align=center][color=#ff0000][b][img=纯压力控制结构,500,350]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/01/202301031124390427_8017_3221506_3.jpg!w690x483.jpg[/img][/b][/color][/align][align=center][color=#ff0000][b]图3 直接压力调节法控制装置结构[/b][/color][/align] 数控压力控制阀是一种数控正压减压控制阀,正好可以满足低温超导测试系统的微正压控制需求。通过氦气源和减压阀提供的驱动压力,可在控制阀出口处实现高精度的压力控制,同时还保持很小的漏气以节省氦气。 另外,此数控压力控制阀具有很高的控制精度,结合高精度的压力传感器和PID真空压力控制器,可将液氦压力控制在0.1%的高精度水平。[b][color=#ff0000](2)流量调节法[/color][/b] 在图2所示的低温超低测试系统中,其不同之处之一是具有液氦加热器,即通过液氦加热器和压力控制阀构成的控制回路可进行不同液氦压力的控制,由此实现不同液氦温度的控制。 为实现不同液氦压力的精密控制,解决方案在此采用了流量调节法。如图4所示,解决方案采用了电动针阀作为图2中的压力控制阀,电动针阀与双通道高精度PID控制器、压力传感器和液氦加热器构成闭环控制回路,可以按照任意设定值进行高精度的压力控制。[align=center][color=#ff0000][b][img=流量控制结构,500,290]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/01/202301031125069440_4211_3221506_3.jpg!w690x401.jpg[/img][/b][/color][/align][align=center][color=#ff0000][b]图4 流量调节法控制装置结构[/b][/color][/align] 电动针阀是一种数控的微小流量调节阀,可通过PID压力控制器自动调节针阀开度,流出的氦气可通向氦气回收气囊。电动针阀同样具有很高的控制精度,结合高精度的压力传感器和PID真空压力控制器,同样可将液氦压力控制在0.1%的高精度水平。[b][size=18px][color=#ff0000]3. 总结[/color][/size][/b] 通过上述解决方案的技术手段,可实现低温超低测试系统中液氦压力的准确控制,控制精度最高可达±0.1%。 按照绝对压力进行计算,饱和蒸气压为1.2Bar时,液氦温度为4.4K。由此,如果压力控制精度为±0.1%,液氦压力的波动范围为±1.2mBar(相当于绝对压力±120Pa),对应的液氦温度波动范围为4.4mK,即所控的液氦温度为4.4±0.0044K。 由此可见,通过本文所述的解决方案,仅通过采用工业级别较低造价的PID真空压力控制器和压力传感器,结合数控压力控制阀和电动针阀,就可实现很高精度的液氦压力控制,温度控制精度可达到mK量级,完全能满足绝大多数低温超导测试系统的需要。[align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align]

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