RU2304745C1 - Криостат - Google Patents

Криостат Download PDF

Info

Publication number
RU2304745C1
RU2304745C1 RU2005136121/12A RU2005136121A RU2304745C1 RU 2304745 C1 RU2304745 C1 RU 2304745C1 RU 2005136121/12 A RU2005136121/12 A RU 2005136121/12A RU 2005136121 A RU2005136121 A RU 2005136121A RU 2304745 C1 RU2304745 C1 RU 2304745C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
dewar vessel
dewar
liquid helium
cryostat
liquid
Prior art date
Application number
RU2005136121/12A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2005136121A (ru
Inventor
Дмитрий Анатольевич Великанов (RU)
Дмитрий Анатольевич Великанов
Original Assignee
Институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения РАН
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения РАН filed Critical Институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения РАН
Priority to RU2005136121/12A priority Critical patent/RU2304745C1/ru
Publication of RU2005136121A publication Critical patent/RU2005136121A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2304745C1 publication Critical patent/RU2304745C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Containers, Films, And Cooling For Superconductive Devices (AREA)
  • Filling Or Discharging Of Gas Storage Vessels (AREA)

Abstract

Криостат, содержащий стеклянные цилиндрические сосуды Дьюара для жидкого азота и жидкого гелия, причем сосуд Дьюара для жидкого гелия размещен в сосуде Дьюара для жидкого азота, который имеет отросток, в верхней части сосуда Дьюара для жидкого гелия имеется стеклянный патрубок, припаянный к внешней стенке выше верхнего края сосуда Дьюара для жидкого азота, через который перед каждой заливкой в криостат хладоагентов производят откачку пространства между двойными стенками сосуда Дьюара для жидкого гелия до высокого вакуума. Использование данного изобретения позволяет повысить эксплуатационные характеристики криостата для низкотемпературных исследований в интервале температур от гелиевой до комнатной. 2 ил.

Description

Изобретение относится к устройствам для охлаждения с применением сжиженных газов и может быть использовано при проведении низкотемпературных исследований в следующих областях: физика низких температур, электрические и магнитные измерения, биофизика, медицина.
Известна конструкция криостата, предназначенного для работы при температуре жидкого гелия, которая представляет собой два стеклянных сосуда Дьюара, один - для жидкого азота, другой - для жидкого гелия, вложенных один в другой [Шимашек Е. Криостат для промежуточных температур. - Приборы и техника эксперимента, 1961, №4, с.173-174].
Недостатком данной конструкции криостата является постепенное ухудшение вакуума между двойными стенками сосуда Дьюара для жидкого гелия вследствие диффузии молекул гелия, что приводит к ухудшению теплоизоляционных свойств сосуда Дьюара для жидкого гелия.
Наиболее близким техническим решением к заявляемому устройству является конструкция криостата, предназначенного для работы с жидким гелием, состоящая из следующих основных узлов: стеклянный сосуд Дьюара для жидкого азота, стеклянный сосуд Дьюара для жидкого гелия [Клименко А.Г. Универсальный СКВИД-магнитометр для магнитных исследований в слабых полях в диапазоне температур 1,5-300 К. - Препринт 85-1, Институт неорганической химии СО АН СССР, Новосибирск, 1985 (прототип)]. Оба сосуда Дьюара имеют цилиндрическую форму. В нижней (торцевой) части обоих сосудов Дьюара имеются стеклянные отростки. Эти отростки остаются после отпайки патрубков, через которые на стадии изготовления производилась откачка пространства между двойными стенками сосудов Дьюара до высокого вакуума. Сосуд Дьюара для жидкого гелия размещен внутри сосуда Дьюара для жидкого азота.
Данная конструкция имеет ряд недостатков. При работе с жидким гелием постепенно происходит ухудшение вакуума между двойными стенками сосуда Дьюара для жидкого гелия из-за диффузии молекул гелия сквозь внутреннюю стенку. В результате этого через 1-2 года работы потеря вакуума приводит к существенному ухудшению теплоизоляционных свойств сосуда Дьюара для жидкого гелия и, как следствие, к многократному увеличению скорости испарения жидкого гелия, то есть к потере криостатом эксплуатационных свойств. Запаянный патрубок сосуда Дьюара для жидкого гелия характеризуется увеличением толщины стекла в месте спая. Конструктивно патрубок расположен в нижней части сосуда Дьюара. При заливке жидкого азота в сосуд Дьюара для жидкого азота сосуд Дьюара для жидкого гелия оказывается погруженным в жидкий азот, и в области патрубка вследствие резкого перепада температуры появляются высокие механические напряжения в стекле, что может привести к механическому разрушению сосуда Дьюара. Отросток сосуда Дьюара для жидкого гелия имеет длину 2-4 см и занимает соответствующий объем внутри сосуда Дьюара для жидкого азота, что несколько понижает эффективность использования последнего.
Техническим результатом изобретения является повышение эксплуатационных характеристик криостата для низкотемпературных исследований в интервале температур от гелиевой до комнатной.
Технический результат достигается тем, что в криостате, содержащем стеклянные цилиндрические сосуды Дьюара для жидкого азота и жидкого гелия, причем сосуд Дьюара для жидкого гелия размещен в сосуде Дьюара для жидкого азота, который имеет отросток, новым является то, что в верхней части сосуда Дьюара для жидкого гелия имеется стеклянный патрубок, припаянный к внешней стенке выше верхнего края сосуда Дьюара для жидкого азота, через который перед каждой заливкой в криостат хладоагентов производится откачка пространства между двойными стенками сосуда Дьюара для жидкого гелия до высокого вакуума.
На фиг.1 представлена схема криостата для низкотемпературных исследований в интервале температур от гелиевой до комнатной. На фиг.2 дана схема подключения криостата к вакуумной системе.
Криостат состоит из сосуда Дьюара для жидкого азота 1, сосуда Дьюара для жидкого гелия 2 (фиг.1). Оба сосуда Дьюара изготовлены из стекла и имеют цилиндрическую форму. Поверхности стенок, образующих вакуумное пространство сосудов Дьюара, посеребрены. Сосуд Дьюара для жидкого гелия 2 размещен внутри сосуда Дьюара для жидкого азота 1.
Сосуд Дьюара для жидкого азота 1 имеет традиционную конструкцию. На его внешней стенке в нижней (торцевой) части имеется отросток, оставшийся после отпайки патрубка, через который на стадии изготовления производилась откачка пространства между двойными стенками сосуда Дьюара до высокого вакуума.
В верхней части сосуда Дьюара для жидкого гелия 2 имеется стеклянный патрубок 3, который припаян к внешней стенке. Как видно, патрубок 3 расположен выше верхнего края сосуда Дьюара для жидкого азота 1. Благодаря такому месторасположению патрубок 3 всегда находится в среде атмосферного воздуха и температура стекла в месте соединения патрубка 3 с внешней стенкой сосуда Дьюара 2 если и отличается от комнатной, то незначительно. Следует отметить, что место спая характеризуется увеличением толщины стекла и наиболее чувствительно к градиентам температуры. Таким образом удается избежать появления значительных механических напряжений в стекле в месте подсоединения патрубка, которые зачастую приводят к механическому разрушению сосуда Дьюара.
Через патрубок 3 перед каждой заливкой в криостат хладоагентов - жидкого азота и жидкого гелия - производится откачка пространства между двойными стенками сосуда Дьюара 2 до высокого вакуума. Тем самым обеспечивается высокая степень теплоизоляции между азотным экраном и объемом с жидким гелием.
Предлагаемое конструктивное решение позволяет избавиться от проведения периодических ремонтно-восстановительных работ с криостатом. Легко удается решить проблему, связанную с постепенным неуклонным ухудшением теплоизоляционных свойств сосуда Дьюара для жидкого гелия, которое происходит вследствие ухудшения вакуума между двойными стенками сосуда Дьюара из-за диффузии молекул гелия сквозь внутреннюю стенку. Больше нет необходимости, для того чтобы восстановить высокий вакуум между двойными стенками сосуда Дьюара для жидкого гелия, разбирать криостат, временно припаивать к сосуду Дьюара стеклянный патрубок для откачки, соединять патрубок с вакуумной системой, производить через патрубок откачку газов и под откачкой отпаивать стеклянный патрубок, затем вновь собирать криостат. Теперь, для восстановления эксплуатационных свойств криостата, достаточно лишь, перед тем как заливать в криостат хладоагенты, произвести через патрубок 3 откачку остаточных газов из вакуумного пространства сосуда Дьюара для жидкого гелия 2.
Кроме того, предлагаемое конструктивное решение позволяет повысить эффективность использования сосуда Дьюара для жидкого азота 1 за счет более глубокого погружения в него сосуда Дьюара для жидкого гелия 2, поскольку у последнего отсутствует снизу отросток, длина которого у прототипа 2-4 см.
Работа с криостатом производится следующим образом (фиг.2). Криостат, состоящий из стеклянного сосуда Дьюара для жидкого азота 1 и стеклянного сосуда Дьюара для жидкого гелия 2 с припаянным к нему в его верхней части стеклянным патрубком 3, посредством шланга из вакуумной резины 4 подсоединяется к вакуумной системе, состоящей из вакуумного насоса 5, двух вакуумных вентилей 6, 7 и тройника 8. Шланг 4 одним концом надет на патрубок 3, другой конец соединен с вентилем 6. Вентили 6, 7 и вакуумный насос 5 соединены между собой с помощью тройника 8. Вентиль 6 коммутирует соединение вакуумного насоса 5 с вакуумным пространством сосуда Дьюара для жидкого гелия 2. Вентиль 7 коммутирует соединение вакуумного насоса 5 с атмосферой.
Вначале вентили 6, 7 закрываются, включается вакуумный насос 5. По достижении в тройнике 8 высокого вакуума (через 2-3 мин) открывается вентиль 6 и производится откачка остаточных газов из вакуумного пространства сосуда Дьюара для жидкого гелия 2. Через 5-7 мин пространство между двойными стенками сосуда Дьюара 2 откачивается до высокого вакуума. После этого в сосуд Дьюара 1 заливается жидкий азот, вентиль 6 закрывается, вакуумный насос 5 выключается, открывается вентиль 7. В сосуд Дьюара 2 заливается жидкий гелий.
Пример
Сосуд Дьюара для жидкого азота 1 имеет внешний диаметр 125 мм, внутренний диаметр 105 мм, длину 600 мм. Сосуд Дьюара для жидкого гелия 2 имеет внешний диаметр 80 мм, внутренний диаметр 60 мм, длину 650 мм. Патрубок 3 имеет диаметр 15 мм, длину 60 мм и припаян к внешней стенке сосуда Дьюара 2 на расстоянии 60 мм от его верхнего края. В качестве насоса 5 использовался вакуумный пластинчато-роторный насос 2НВР-5Д, в качестве вентилей 6, 7 -сильфонные вакуумные вентили Н-Д22/2.
Эксплуатация заявляемого устройства в составе установки по измерению магнитной восприимчивости показала, что по сравнению с устройством аналогичного назначения (прототип) заявляемое устройство проявляет неизменность хороших эксплуатационных свойств.

Claims (1)

  1. Криостат, содержащий стеклянные цилиндрические сосуды Дьюара для жидкого азота и жидкого гелия, причем сосуд Дьюара для жидкого гелия размещен в сосуде Дьюара для жидкого азота, который имеет отросток, отличающийся тем, что в верхней части сосуда Дьюара для жидкого гелия имеется стеклянный патрубок, припаянный к внешней стенке выше верхнего края сосуда Дьюара для жидкого азота, через который перед каждой заливкой в криостат хладоагентов производят откачку пространства между двойными стенками сосуда Дьюара для жидкого гелия до высокого вакуума.
RU2005136121/12A 2005-11-21 2005-11-21 Криостат RU2304745C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005136121/12A RU2304745C1 (ru) 2005-11-21 2005-11-21 Криостат

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005136121/12A RU2304745C1 (ru) 2005-11-21 2005-11-21 Криостат

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2005136121A RU2005136121A (ru) 2007-06-10
RU2304745C1 true RU2304745C1 (ru) 2007-08-20

Family

ID=38311928

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005136121/12A RU2304745C1 (ru) 2005-11-21 2005-11-21 Криостат

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2304745C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2482381C1 (ru) * 2011-12-05 2013-05-20 Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Сибирский Федеральный Университет" Криостат
RU2491470C1 (ru) * 2011-12-30 2013-08-27 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики им.Л.В.Киренского Сибирского отделения Российской академии наук (ИФ СО РАН) Криостат

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
КЛИМЕНКО А.Г. Универсальный СКВИД-магнитомер для магнитных исследований в слабых полях в диапазоне температур 1,5-300 К. - Препринт 85-1, Институт неорганической химии СО АН СССР. - Новосибирск, 1985. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2482381C1 (ru) * 2011-12-05 2013-05-20 Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Сибирский Федеральный Университет" Криостат
EA020501B1 (ru) * 2011-12-05 2014-11-28 Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Сибирский Федеральный Университет" Криостат
RU2491470C1 (ru) * 2011-12-30 2013-08-27 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики им.Л.В.Киренского Сибирского отделения Российской академии наук (ИФ СО РАН) Криостат

Also Published As

Publication number Publication date
RU2005136121A (ru) 2007-06-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3430455A (en) Thermal switch for cryogenic apparatus
US20090094992A1 (en) Gas liquifier
JP2013522574A (ja) 静止状態及び流動状態のガスを用いて超低温冷却クライオスタットにおける温度を制御するための方法およびその装置
JP2004537026A (ja) クライオジェネレータを用いて液化ガス−容器から蒸発するガスの低沸点ガスを再凝縮するための装置
JP2006046896A (ja) クライオスタット構造の無損失冷媒冷却装置
JPH11159899A (ja) クライオスタット装置
GB2492645A8 (en) Cryostat
CN103307380A (zh) 一种具备电位隔离功能的低温流体输送管接头
CA2528175A1 (en) Method and apparatus of cryogenic cooling for high temperature superconductor devices
CN103697647A (zh) 一种真空低温恒温器
CN112547153A (zh) 一种1k温度的无液氦超低温测试装置
KR20170110832A (ko) 냉동기 착탈형 저온 액체 저장용기
RU2304745C1 (ru) Криостат
CN214974127U (zh) 一种1k温度的无液氦超低温测试装置
CN109243752A (zh) 一种辅助冷却装置和冷却设备
JP6588264B2 (ja) 極低温冷媒供給システム
CN110308175B (zh) 一种液氦贮存以及液氦温区下多层绝热材料测试的装置
CN210376204U (zh) 一种液氦贮存以及液氦温区下多层绝热材料测试的装置
US11977139B2 (en) Accelerated cooldown of low-cryogen magnetic resonance imaging (MRI) magnets
Burton et al. A continuous 3He cryostat with pulse-tube pre-cooling and optical access
CN110762876B (zh) 一种液氦温区节流蒸发一体化装置
CN208819681U (zh) 一种辅助冷却装置和冷却设备
Li et al. A mechanical thermal switch for conduction-cooled cryogenic system
Shimazaki et al. Realization of the 3 He Vapor-Pressure Temperature Scale and Development of a Liquid-He-Free Calibration Apparatus
Trollier et al. 30 K to subK vibration free remote cooling systems

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20071122