SU735880A1 - Cryostat - Google Patents

Cryostat Download PDF

Info

Publication number
SU735880A1
SU735880A1 SU782603334A SU2603334A SU735880A1 SU 735880 A1 SU735880 A1 SU 735880A1 SU 782603334 A SU782603334 A SU 782603334A SU 2603334 A SU2603334 A SU 2603334A SU 735880 A1 SU735880 A1 SU 735880A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
rod
heat
length
cryostat
cooling
Prior art date
Application number
SU782603334A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Вячеслав Андреевич Наер
Аркадий Васильевич Тягульский
Original Assignee
Одесский Технологический Институт Холодильной Промышленности
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 Одесский Технологический Институт Холодильной Промышленности filed Critical Одесский Технологический Институт Холодильной Промышленности
Priority to SU782603334A priority Critical patent/SU735880A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU735880A1 publication Critical patent/SU735880A1/en

Links

Landscapes

  • Containers, Films, And Cooling For Superconductive Devices (AREA)

Description

(54) КРИСЮТАТ ; t Изобретение относитс  к области медицинской и криобиологической техни{се и препназначено дл  проведени  научно-№СЛ& довательских работ в крисбиопогии и криом е дицине. Известны криостаты, состс щие из сосуда Дьюара с криогенеалм . веществом ох паждаемой камеры и теплопроводного стержн  переменного по длине диаметра, выпол ненного в виде хвостовика l. Недостатком указанных конструкций  вл етс  то, что они дают линейную зависимость нз ененш (пературы в камере по мере ж:парени  криогенного вещества , осуществл ют стабилизацию т&лпературы в заданных пределах, но не позвол ют регулирование скоростей охлаждени  и замораживани  биологических объек тов в широких диапазонах. Известно также устройство дл  испытани  образцов при низких температурах, содержащее сосуд Дьюара с жидким гелием и прикрепленный к его днищу много слойный теплопроводник, к свободному концу которого присоединен держатель с нагревателем и образцом 2. Однако такое устройство не может примен тьс  дл  охлаждени  и замораживани  биологических объектов, так как его камера замораживани  находитс  в перевернутом виде. Кроме того, конструкци  этого устройства крайне не экономична , так как электронагреватель работает на объект охлаждени  и одновременно  вл етс  газификатором жидкого гели . Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к преолагаемому  ал етс  криостат, содержащий теплоизолированный сосуд дл  криогенной жидкости и камеры замораживани , св занные с теплопроводным заостренным стержнем. Погружение стержн  в криогенное вещество, наход щеес  в сосуде Дьюара , осуществл етс  аксиальным перемещени полого ииЛиндра, из материала низкой теплопроводности с двойными стенками З, сое диненного со стержнем. Недостаток данной конструкции состои в невозможности регулировани  скоростей охлаждени  и хоподопроизводитепьности. Цепь изобретени  - обеспэчение регулировани  холодопроизводительности и скорсюти охлаждени  без механического перемещени  элемент,ов криостата. Это достигаетс  тем, что теплопровод ный стержень снабжен креплёйШМ tia .его выходном участке патрубком дп  подачи воздуха с регулирующим вентилем и вакуумной рубашкой, длина которой пре вышает длину стержн , при этом стержен имеет канал, сужающийс  к BbixbflROMy уч астку. На чертеже изображен предлагаемый КрИОСТаТ, общий вид, ,-;,,.i-,,V ; Криостат содержит теплоизолированный сосуд 1, заполненный криогенным вещест вом 2, в которое погружен цельный либо составной теплопроводный стержень 3, окруженный снаружи вакуумной рубашкой 4, канал 5, патрубок 6 дл  подачи воздуха , камеры 7 охлаждени , регулирующий вентиль 8, термопару 9, объект 10 охлаждени , электронагреватель 11 и патрубок 12 дл  заправки теплоизолированного сосуда и сообщени  его с окружающей средой. Работа с криостатом осуществл етс  следующим образсад. После заправки теплоизолированного сосуда 1 криогенным веществом 2 с П1омощью регулирующего вентил  8 уста навливают уровень криогенного вещества в канале 5, сужающемс  к выходному ;участку, соответствующий необходимой холопроизводительности, программе замбраживани  или температурному уровню. В процессе замораживани  обьекта 10 изменение программы производ т регулирую щим вентилем 8. После завершени  программы замораживани  с помощью электронагревател  11 производ т отогрев объекта 10, Термопара 9 служит дл  контрол  за процессом регулировани . Наличие вакуумной рубашки 4, длина которой превышает длину стержн , обеспечивает эконсадический расход криогенного вещества и уменьшение теплопритоков к стержню., Конструкци  позвол ет проводить регулирование холодопроизводительности и зкорости охлаждени  без механ «еского перемещений криостата при минимальных расходах криогенного вещества. формулаизоб ретени  Криостат, содержащий теплоизолированный сосуд дл  криогенной жидкости и камеры замораживани , св занные с теплопровЬдным стержнем, о т л и ч а ю - Щ и и с   тем, что, с целью обеспечени  регулировани  холодопроизводительности и скорости охлаждени , теплопроводный стержень снабжен укрепленным на его выходном участке патрубком дл  подачи воздуха с регулирующим вентилем и вакуумной рубашкой, длина которой превышает длину стержн , при этом стержень имеет канал, сужающийс  к выходному участку. Источники информации, прин тые во внимание при экспертизе 1.Авторское свидетельство СССР № 403927, кл. F 25 ВЗ/Ю, 1974. 2.Авторское свидетельство СССР NO 334455, кл. F 25 1)3/10, 1972. 3.Авторское свидетельство СССР № 106301, кл. F17 С 3/08, 1956.(54) CHRISTIAT; t The invention relates to the field of medical and cryobiological technology {s and is designed to conduct scientific-SLF & doctrinal works in krisbiopogii and cryom e. Cryostats are known to be composed of a Dewar vessel with cryogenenem. the substance of the cooled chamber and the heat-conducting rod of variable length along the diameter, made in the form of a shank l. The disadvantage of these constructions is that they give a linear dependence of nz enensh (perurature in the chamber as g: evaporation of the cryogenic substance, stabilize the temperature within specified limits, but do not allow the regulation of the rates of cooling and freezing of biological objects in wide It is also known a device for testing samples at low temperatures, containing a Dewar vessel with liquid helium and a multilayer heat conductor attached to its bottom, to the free end of which is attached A holder with a heater and a sample 2. However, such a device cannot be used for cooling and freezing biological objects, since its freezing chamber is upside down. Moreover, the design of this device is not very economical, as the electric heater works on the object of cooling and at the same time is a gasifier liquid gels. The closest in technical essence and the achieved result to the proposed allo is a cryostat containing a thermally insulated vessel for a cryogenic liquid and freezing chamber and associated with the heat spike. Immersion of the rod in a cryogenic substance located in a Dewar vessel is carried out by axial movement of the hollow and Lindra, from a material of low thermal conductivity with double walls 3, connected with the rod. The disadvantage of this design is that it is not possible to control the cooling rates and the low-capacity production. The circuit of the invention is to ensure the control of the cooling capacity and the cooling capacity without mechanical movement of the element, the cryostat. This is achieved by the fact that the heat-conducting rod is equipped with a fastener tia. Its output section is provided with an air inlet duct with a regulating valve and a vacuum jacket, the length of which exceeds the length of the rod, while the rod has a channel narrowing to the Bbixblomy uch. The drawing shows the proposed CRYOSTAT, general view,, -; ,,. I - ,, V; The cryostat contains a heat-insulated vessel 1 filled with a cryogenic substance 2, into which a solid or composite heat-conducting rod 3 is immersed, surrounded outside with a vacuum jacket 4, channel 5, pipe 6 for air supply, cooling chamber 7, control valve 8, thermocouple 9, object 10 cooling, the electric heater 11 and the pipe 12 for filling the insulated vessel and communicating it with the environment. The cryostat is operated as follows. After filling the thermally insulated vessel 1 with a cryogenic substance 2 with the help of a regulating valve 8, the level of the cryogenic substance in channel 5, which narrows to the outlet, the section corresponding to the required cooling capacity, sintering program or temperature level is set. In the process of freezing the object 10, the program is changed by the control valve 8. After the freezing program is completed using the electric heater 11, the object 10 is heated, Thermocouple 9 is used to control the regulation process. The presence of a vacuum jacket 4, the length of which exceeds the length of the rod, provides an exonadic consumption of cryogenic substance and a reduction of heat influx to the rod. The design allows for adjusting the cooling capacity and cooling rate without mechanical movements of the cryostat with minimal cryogenic material consumption. cryostatic formula A cryostat containing a heat-insulated vessel for a cryogenic liquid and a freezing chamber connected to a heat-conducting rod is shorted so that, in order to control the cooling capacity and cooling rate, the heat-conducting rod is fitted with a reinforced its outlet section is an air inlet with a regulating valve and a vacuum jacket, the length of which exceeds the length of the rod, while the rod has a channel tapering to the outlet section. Sources of information taken into account in the examination 1. USSR author's certificate number 403927, cl. F 25 VZ / Yu, 1974. 2. USSR author's certificate NO 334455, cl. F 25 1) 3/10, 1972. 3. USSR author's certificate No. 106301, cl. F17 3/08, 1956.

l ygggTrf--- -; :l ygggTrf --- -; :

Claims (1)

20 Криостат, содержащий теплоизолированный сосуд для криогенной жидкости и камеры замораживания, связанные с теппопроводным стержнем, отличаюЙ и в с я тем, что, с целью обеспечения регулирования холодопроизводительности и скорости охлаждения, теплопроводный стержень снабжен укрепленным на его выходном участке патрубком для подачи воздуха с регулирующим вентилем и вакуумной рубашкой, длина которой превышает длину стержня, при этом стержень имеет канал, сужающийся к выходному участку. 20 A cryostat containing a thermally insulated vessel for cryogenic liquid and freezing chambers connected with a heat-conducting rod is distinguished by the fact that, in order to ensure regulation of cooling capacity and cooling rate, the heat-conducting rod is equipped with a pipe for air supply with a regulating element valve and a vacuum jacket, the length of which exceeds the length of the rod, while the rod has a channel, tapering to the output section.
SU782603334A 1978-04-11 1978-04-11 Cryostat SU735880A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU782603334A SU735880A1 (en) 1978-04-11 1978-04-11 Cryostat

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU782603334A SU735880A1 (en) 1978-04-11 1978-04-11 Cryostat

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU735880A1 true SU735880A1 (en) 1980-05-25

Family

ID=20759180

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU782603334A SU735880A1 (en) 1978-04-11 1978-04-11 Cryostat

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU735880A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4306425A (en) Device for the cryo-substitution of small biological objects for microscopic research, especially electron microscopic investigations
US4388814A (en) Cryogenic device and method
Keyes Thermal conductivity of gases
JPS5968645A (en) Sample quenching device
Mathot et al. Thermodynamic properties of the system methane+ carbon monoxide at 90· 67° K
CN108121379B (en) Temperature control device and temperature control method
US2573807A (en) Still
SU735880A1 (en) Cryostat
Padalko et al. Differential barothermal analysis (DBA) of Ni-base alloys
US3424230A (en) Cryogenic refrigeration device with temperature controlled diffuser
CN201136864Y (en) Cell program freezing instrument with rapid cooling and rewarming functions
CN109238514B (en) A kind of low temperature thermocouple caliberating device of 77~90K warm area
Kirkham et al. The adiabatic measurement of the specific heats of potassium chloride and rubidium chloride at low temperatures
Masi et al. Heat capacity of gaseous carbon dioxide
Buffington et al. Thermodynamic Properties of Dichlorodifluoromethane, a New Refrigerant1 IV—Specfic Heat of Liquid and Vapor and Latent Heat of Vaporization
Blackett et al. A flow method for comparing the specific heats of gases. Part I. The experimental method
SU916650A1 (en) Apparatus for simulating soil freezing properties
Evans et al. Immersion Cooler for Freezing Ice Mantles on Triple‐Point‐of‐Water Cells
Yost et al. A low temperature adiabatic calorimeter. The calibration of the platinum resistance thermometers
Wilhoit Recent developments in calorimetry. Part 1. Introductory survey of calorimetry
SU436334A1 (en) HEAT-REGULATED CRYOSTATIC DEVICE
CN101085979A (en) Cell freezing device
Barus High temperature work in igneous fusion and ebullition, chiefly in relation to pressure
Qingsong et al. Development of high-precision cryogenic nuclear magnetic resonance probe based on the technology of liquid nitrogen flow control
Fuschillo A Low Temperature Scale from 4° K. to 300° K. in Terms of a Gold-Cobalt versus Copper Thermocouple.