[其他]可控熱開關恒溫器在審
| 申請號: | 101985000000698 | 申請日: | 1985-04-01 |
| 公開(公告)號: | CN85100698B | 公開(公告)日: | 1987-12-16 |
| 發明(設計)人: | 趙世富;錢生法;韓大星 | 申請(專利權)人: | 中國科學院物理研究所 |
| 主分類號: | 分類號: | ||
| 代理公司: | 暫無信息 | 代理人: | 暫無信息 |
| 地址: | 北京6*** | 國省代碼: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 可控 開關 恒溫器 | ||
本發明是一種用于科學實驗的低溫控溫用的恒溫器,它由大液池、小液池、及連接這兩個液池的輸液管、連接在小液池上部的排氣管、安裝在排氣管出氣口上的控制閥、加熱器和隔熱區組成。這種可控熱開關恒溫器具有升、降溫速度迅速,控溫穩定和節省大量液氮的特點。
本發明涉及一種可控熱開關恒溫器。
目前用于科學研究中的低溫恒溫器,按工作范圍可分為兩大類,一類用于極低溫度實驗,有各種致冷機型以及液氮容器型,低溫限在35K、10K、4.2K或mK;另一類的使用范圍為77K-370K,即低溫限在液氮溫度。按冷卻方式,后一類恒溫器又分為三種。第一種是讓液氮在圍繞樣品的熱交換管內流過,使液氮與樣品交換熱量;第二種是將液氮加熱汽化,讓汽化后的冷氮氣流過樣品,與樣品直接交換熱量。第三種方式是將液氮儲存在液池中,用一根熱導適當的導熱桿將加熱器和樣品與液池連接起來,其中導熱桿是這類恒溫器中的關鍵部件。
反映該項技術的文件:
〔1〕G.H.Lesch,et al.IEEE J.Q.E.
QE-12(1976)83
現有這類恒溫器中熱導桿一經制成,它的熱導就不能改變,故一根熱導桿不能同時滿足快速升溫和快速降溫的要求。如果采用熱導大的導熱桿,可使降溫速度快,但升溫時需要供給加熱器很大的電功率,同時耗費大量的液氮;如果采用熱導小的導熱桿,升溫容易,但降溫卻十分緩慢。例如:文獻〔1〕中所介紹的恒溫器,從室溫降至-180℃約需6小時。
本發明的任務是用可控熱開關代替導熱桿,使這類恒溫器升、降溫速度加快,控溫穩定和節省液氮。
本發明的任務是以如下方式完成的:用熱導很小的薄壁細金屬管,稱為輸液管,它與恒溫器中儲液池的(稱為大液池)底部連通,輸液管的下端與一個熱導好的金屬密封容器(稱為小液池)的下部連通,小液池的上部連著排氣管,在排氣管的出口處裝有控制閥。導熱良好的加熱器安裝在小液池上,樣品安裝在加熱器上。為了減少系統與外界的熱交換,在大、小液池、輸液管、排氣管、加熱器以及樣品的外壁與周圍環境間有一個隔熱區。
圖1是可控熱開關恒溫器的一種結構原理圖。
圖2是可控熱開關恒溫器的另一種結構原理圖。
圖3是可控熱開關恒溫器用于光學實驗的一個實例。
結合圖1來說明可控熱開關恒溫器的工作原理,圖中的〔1〕為大液池,內裝有致冷液(如液氮)。小液池〔2〕由導熱良好的金屬制成,排氣管〔3〕和輸液管〔4〕是薄壁細金屬管。當把控制閥〔6〕關斷時,小液池〔2〕、排氣管〔3〕、輸液管〔4〕中的氣體不能經控制閥〔6〕排出。盡管在細金屬管〔4〕內液體受到向下的重力大于向上的表面張力,但由于液池〔2〕、排氣管〔3〕、輸液管〔4〕中已充滿了氣體,大液池〔1〕的液體不能通過輸液管〔4〕進入小液池〔2〕中。這時樣品〔8〕只能靠熱導很小的細管〔3〕和〔4〕的傳導作用與外界交換熱量,因此,熱交換速率很低,給加熱器〔9〕加很小的電功率就能使樣品迅速升溫。
當控制閥〔6〕全開通時,在輸液管〔4〕內作用在液體上的向下的重力大于向上的表面張力,大液池〔1〕內的液體會經過輸液管〔4〕流入小液池〔2〕中,迫使原來占據小液池〔2〕、排氣管〔3〕輸液管〔4〕的氣體經控制閥〔6〕排出,并在小液池〔2〕、輸液管〔4〕中充滿液體。這時樣品〔8〕很容易與小液池〔2〕中的致冷液交換熱量,使小液池〔2〕中的致冷液汽化經排氣管〔3〕和控制閥〔6〕排出,樣品〔8〕迅速降溫。如果再將控制閥〔6〕關斷,在小液池〔2〕內汽化后的氣體會逐漸充滿排氣管〔3〕和小液池〔2〕,并將小液池〔2〕內尚未汽化的液體壓回〔1〕中,這時樣品〔8〕又重新處于與外界熱交換少的狀態。
如果使控制閥〔6〕處于局部啟開的狀態,大液池〔1〕中的液體會以相應的速率流入小液池〔2〕中,液體在小液池〔2〕中汽化時將部分熱量帶走,使樣品〔8〕緩慢降溫。
可見,控制閥〔6〕的狀態(關斷、全開通或不同程度的開通)能控制樣品與外界交換熱量的速率。
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