Cryostat à hélium liquide à flux continu




Introduction
Le cryostat à hélium liquide à flux continu est un appareil avancé conçu pour refroidir les liquides, les poudres et les échantillons présentant une faible conductivité thermique et des formes irrégulières.
Le thermostat à flux continu à hélium liquide Dexing Magnet, avec sa conception unique, offre un environnement à température constante stable et efficace pour les échantillons dans la vapeur en écoulement. Pour les échantillons difficiles à ancrer thermiquement, ayant une mauvaise conductivité thermique ou de forme irrégulière, ce thermostat offre un excellent refroidissement. Au cours du processus d'utilisation, le réfrigérant basse pression pénètre à l'intérieur du thermostat par l'entrée de liquide, traverse le tube capillaire de fuite de chaleur basse température pré-posé et pénètre enfin dans l'amplificateur d'évaporation. L'évaporateur est équipé d'un réchauffeur et d'un contrôleur de température pour contrôler avec précision la température de la vapeur et injecter la vapeur à température contrôlée dans la chambre d'échantillon via un capteur. La vapeur refroidie est évacuée par la sortie pour réaliser le recyclage du gaz, ce qui est à la fois respectueux de l'environnement et économe en énergie. Ce thermostat à flux continu présente une conception à chargement par le haut qui facilite le remplacement des échantillons. Sa conception globale compacte, combinée aux aimants et aux supports produits par Dexing Magnet, peut être facilement placée dans le champ magnétique tout en obtenant une plage de champ magnétique plus large. Cette conception améliore non seulement l’efficacité de l’expérience, mais réduit également la difficulté de fonctionnement, de sorte que les chercheurs peuvent se concentrer davantage sur l’expérience elle-même.
En termes de fonctionnalités, ce thermostat présente l'avantage d'une plage de température réglable, qui peut être sélectionnée entre 4K~325K, 80K~325K et éventuellement 475K selon les exigences expérimentales. Son effet de refroidissement est excellent, ce qui peut garantir que l'échantillon est chauffé uniformément et éviter d'affecter les résultats expérimentaux en raison d'une surchauffe ou d'un sous-refroidissement local. En même temps, il convient au refroidissement de toutes sortes d'échantillons de formes irrégulières et de faible conductivité thermique, ce qui offre davantage de possibilités expérimentales aux chercheurs scientifiques. En ce qui concerne les capteurs, le thermostat excelle également. Selon la plage de température différente, il utilise un capteur de température à diode au silicium et un capteur de résistance au platine PT100 pour assurer la précision et la stabilité de la mesure. Dans les environnements de champ magnétique, il peut également utiliser le capteur de température insensible au champ CernoxTM pour répondre aux besoins d'expériences spéciales.
De plus, ce thermostat a d'autres fonctions pratiques. Par exemple, le charbon intégré peut améliorer le degré de vide et fournir un environnement plus stable pour l'expérience. Le jeu standard de 8 câbles de mesure peut être étendu à 32 pour répondre aux besoins d'expériences complexes. Dans le même temps, une ligne de perfusion amovible en acier inoxydable est utilisée pour connecter le cryostat à la bouteille Dewar, et le débit est contrôlé par une vanne à aiguille, ce qui rend l'opération plus flexible et plus pratique.
Paramètres techniques:
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Article |
Paramètres techniques |
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Écart de température |
4K-325K, 80K-325K |
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Temps de refroidissement |
(Température ambiante -80K) environ 20 minutes ; (Température ambiante -4.2K) environ 30 minutes |
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Connecteur électrique |
La configuration standard est un connecteur de mesure électrique à 8- broches |
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Thermomètre |
Thermomètre PT100, thermomètre à diode, thermomètre Cernox en option |
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Stabilité de la température |
+0.01K dépend du contrôleur de température |
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Chauffage |
1 50w chauffage |
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Interface sous vide |
Interface standard KF25 |
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Angle de rotation de l'échantillon |
Les échantillons peuvent être tournés à 360 degrés |
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Degré de vide requis |
Le degré de vide de la couche sandwich et le degré de vide de la cavité de l'échantillon sont inférieurs ou égaux à 1 Pa. |
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Consommation d'azote liquide |
1.5L@4.2K/h |
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Volume de la chambre à azote liquide |
Environ 1,6 L |
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Sélection de fenêtre |
Quartz fondu, matériau en silicium infrarouge, saphir, séléniure de zinc, sulfure de zinc, cadmium, tellurure, germanium, silicium, fluorure de cadmium, mylar, kapton, béryllium, etc. La taille peut être personnalisée en fonction des différentes exigences d'utilisation. |
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Instructions de sélection |
Les principaux échantillons testés par ce type de thermostat sont des liquides, des poudres, des échantillons à faible conductivité thermique et de formes irrégulières. |
Photos réelles





FAQ












