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氦气制冷原理?

液氦是在极低温度下气态氦转变为液态氦。由于氦原子间的相互作用(范德华力)和原子质量都很小,很难液化,更难凝固。

匿名回答于2023-09-10 16:05:34


制冷与低温制冷与低温 技术原理技术原理 氢的性质氢的性质 氢的性质 是最轻的工质 分子量 M2, Ts20.39K,Tm14K 无色、无味 H2的密度最小、粘度最小 氢的性质 最轻的工质 比热和导热系数很大、相变潜热大 扩散能力很强,可以渗透金属 易燃易爆,在空气中4-75即可自燃机组冷却大多用的是水冷,空气直冷,也有油冷等。

氢冷机组采用氢气作为机组的冷却气体,由于氢气导热能力较强,可以高效地降低线圈的热损耗,提高发电效率。

匿名回答于2023-08-27 01:04:43


液氦是在极低温度下气态氦转变为液态氦。由于氦原子间的相互作用(范德华力)和原子质量都很小,很难液化,更难凝固。

氦在通常情况下为无色、无味的 气体; 熔点-272.2°C(25个 大气压), 沸点-268.785°C; 密度0.1785克/升,临界温度-267.8°C,临界压力2.26大气压;水中溶解度8.61厘米³/千克水。氦是唯一不能在标准大气压下固化的物质。液态氦在温度下降至2.18K时(HeⅡ),性质发生突变,成为一种 超流体,能沿容器壁向上流动, 热传导性为铜的800倍,并变成 超导体;其比热容、表面张力、压缩性都是反常的。

液氦在一个大气压下密度为0.125 g/mL。

氦有两种天然 同位素:氦3、氦4,自然界中存在的氦基本上全是氦4。

普通液氦是一种很易流动的无色液体,其表面张力极小, 折射率和气体差不多,因而不易看到它。液态4He包括性质不同的两个相,分别称为HeⅠ和HeⅡ,在两个相之间的转变温度处,液氦的密度、电容率和比热容均呈现反常的增大。

匿名回答于2023-08-28 01:34:35


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