Kriostat o obiegu zamkniętym - 4K 6,5K 10K 30K
Wstęp
Termostat niskotemperaturowy o obiegu zamkniętym, jego zasada działania opiera się na zasadzie cyklu termodynamicznego GM, poprzez sprężanie i rozprężanie helu w celu uzyskania efektu stałej temperatury w niskiej temperaturze. W tym procesie sprężarka odgrywa kluczową rolę, która odpowiada za dostarczanie wysokociśnieniowego gazu helowego wymaganego do cyklu. Ten wysokociśnieniowy gaz helowy jest dostarczany do głowicy chłodzącej bezbłędnie za pomocą starannie zaprojektowanych elastycznych rur metalowych. W głowicy chłodzącej gaz helowy przechodzi proces rozprężania, uzyskując w ten sposób efekt chłodzenia. Schłodzony, niskociśnieniowy hel jest zwracany do sprężarki, gotowy do rozpoczęcia nowego cyklu.
Termostat niskotemperaturowy z zamkniętym cyklem wprowadzony przez Dexing Mag to platforma o zmiennej temperaturze i niskiej temperaturze, która jest dalej udoskonalana i rozwijana na podstawie rozległych odniesień do ogólnej technologii chłodniczej w kraju i za granicą. Ten termostat jest używany w połączeniu z termostatem o wysokiej precyzji, aby zapewnić precyzyjną kontrolę temperatury próbki w całym zakresie temperatur. Jest łatwy w obsłudze i ma niskie koszty konserwacji, dlatego jest uwielbiany przez użytkowników.
Termostat jest głównie używany w różnych eksperymentach naukowych w środowisku niskiej temperatury i próżni, takich jak pomiar magnetyczny, pomiar optyczny, reakcja fotoelektryczna, odbicie światła, pomiar fluorescencji i magnetorezystancji. Jego unikalna konstrukcja obejmuje dwa etapy chłodzenia. Pierwszy etap chłodzenia jest używany głównie do obniżania temperatury osłony promieniowania cieplnego wokół próbki, podczas gdy drugi etap chłodzenia działa bezpośrednio na samą próbkę, aby zapewnić, że osiągnie ona pożądany stan niskiej temperatury.
Ten zamknięty cykl niskotemperaturowego termostatu ma wiele zalet.
Po pierwsze, nadaje się do różnych eksperymentów naukowych, takich jak pomiary elektryczności, światła i pola magnetycznego w środowisku o niskiej temperaturze, co spełnia zróżnicowane potrzeby prac badawczych. Po drugie, ma zwartą konstrukcję, jest ekonomiczny i nie wymaga zużycia czynnika chłodniczego w środowisku o niskiej temperaturze, a cykl bezobsługowy jest długi, co znacznie obniża koszty użytkowania. Ponadto termostat ma dużą skalowalność, co pozwala użytkownikom dostosować go do potrzeb eksperymentalnych. Jeśli chodzi o środowiska próbek, termostat również dobrze się sprawdza. Obsługuje próbkę w środowisku o wysokiej próżni lub atmosferze, zapewniając użytkownikom elastyczne warunki eksperymentalne. Jednocześnie termostat może również integrować okna optyczne, a użytkownicy mogą wybierać różne materiały okienne zgodnie ze swoimi potrzebami, aby sprostać różnym potrzebom eksperymentalnym. Aby spełnić wymagania dotyczące dokładności pomiaru różnych eksperymentów, Dexin Mag zapewnia użytkownikom różnorodne pozłacane próbniki z miedzi beztlenowej do wyboru. Te rusztowania są dobrze zaprojektowane i można je szybko wymienić, co znacznie poprawia wydajność eksperymentalną. Dodatkowo na zimnym palcu montowany jest czujnik temperatury w postaci diody krzemowej lub czujnik temperatury Cernox (do silnych pól magnetycznych), co zapewnia dokładny pomiar temperatury próbki.
Specyfikacja techniczna
Model |
T-101D |
T-101DL |
T-305D |
T-205D |
T-408D2 |
T-415D |
Zakres temperatury |
4-325K |
3.5-325K |
4-325K |
|||
Podgrzewacz |
60W, jeden |
70W, jeden |
||||
Model zimnej głowicy |
101D |
101DL |
305D |
205D |
408D2 |
415D |
najniższa temperatura |
<3K |
<3K |
3.5K |
<3.5K |
<3.5K |
<3.5K |
Czas chłodzenia |
150 min do 4K |
150 min do 4K |
120 min do 4K |
90min do 4K |
60min do 4K |
60min do 4K |
Moc chłodzenia |
0.1W@4.2K |
0.1W@4.2K |
0.4W@4.2K |
0.5W@4.2K |
1.0W@4.2K |
1.5W@4.2K |
Kompresor |
MOŻE-11B/C |
FA40H |
CKW-21A |
F50H |
||
Metoda chłodzenia |
Chłodzenie powietrzem |
Chłodzenie wodne |
||||
Pobór mocy/h |
1.2-1.3 kW |
4.0-4.4 kW |
2.7-3.3 kW |
6.5-7.2 kW |
||
Wymagania dotyczące zasilania |
Jednofazowy 220V 50/60Hz |
Trójfazowy 380V 50/60Hz |
||||
Przepływ wody chłodzącej |
/ |
6-9l/min |
3.0-3.5 l/min |
7-10l/min |
||
Temperatura wody chłodzącej |
/ |
4-28 stopień |
||||
Rozmiar sprężarki |
461 * 400 * 450 |
532 * 442 * 493 |
471 * 401 * 450 |
591 * 450 * 588 |
||
Waga sprężarki |
70 kg |
96 kg |
70 kg |
120 kg |
Model |
T-062B |
T-082B |
T-182B2S |
T-204N |
T408S2 |
Zakres temperatury |
3.5-325K |
7-325K |
|||
Podgrzewacz |
70W, jeden |
||||
Model zimnej głowicy |
062B |
082B |
182B2S |
204N |
408S2 |
najniższa temperatura |
<3.0K |
<3.0K |
<2.8K |
<6.5K |
<7K |
Czas chłodzenia |
100min do 4K |
80min do 4K |
60min do 4K |
60min do 10K |
|
Moc chłodzenia |
0.5W@4.2K |
1W@4.2K |
1.5W@4.2K |
13.5W@80K |
30W@4.5K |
Kompresor |
F50H |
F70H |
F-100 |
HC-4E |
F-50 |
Metoda chłodzenia |
Chłodzenie wodne |
||||
Pobór mocy/h |
6.5-7.2 kW |
12-13.7 kW |
12-13.7 kW |
2,6 kW |
6.5-7.2 kW |
Wymagania dotyczące zasilania |
Trójfazowy 380V 50/60Hz |
Jednofazowy 220V 50/60Hz |
Trójfazowy 380V 50/60Hz |
||
Przepływ wody chłodzącej |
7-10l/min |
6-9l/min |
6-10l/min |
2,7 l/min |
7-10l/min |
Temperatura wody chłodzącej |
4-28 stopień |
||||
Rozmiar sprężarki |
591 * 450 * 588 |
532 * 443 * 493 |
1331 * 511 * 512 |
504 * 430 * 485 |
591 * 450 * 588 |
Waga sprężarki |
120 kg |
100 kg |
250 kg |
75 kg |
120 kg |
Model |
TCH202 |
TCH204 |
TCH208R |
TCH208L |
TCH210 |
TCH210N |
TCH210L |
TKDE210SA |
Zakres temperatury |
10-325K |
|||||||
Podgrzewacz |
50W |
70W |
||||||
Model zimnej głowicy |
00:00 |
00:00 |
CH208R |
CH208L |
CH210 |
CH210N |
CH210L |
KDE210SA |
najniższa temperatura |
<10K |
|||||||
Czas chłodzenia |
75min do 10K |
40min do 20K |
60min do 20K |
60min do 10K |
||||
Moc chłodzenia |
|
7.5W@20K |
6W@20K |
8W@20K |
6W@20K |
3W@10K |
9.5W@20K |
5W@10K |
Kompresor |
HC-4E |
F70H |
KDC6000V |
|||||
Metoda chłodzenia |
Chłodzenie wodne |
|||||||
Pobór mocy/h |
2,6 kW |
12-13.7 kW |
6,5 kW |
|||||
Wymagania dotyczące zasilania |
Jednofazowy 220V 50/60Hz |
Trójfazowy 380V 50/60Hz |
||||||
Przepływ wody chłodzącej |
2,7 l/min |
6-9l/min |
7-10l/min |
|||||
Temperatura wody chłodzącej |
(4-28 stopień) |
|||||||
Rozmiar sprężarki |
504*430*485 |
532*442*493 |
532*443*493 |
|||||
Waga sprężarki |
75 kg |
100 kg |
118 kg |
Model | T500B | T400B | TC110LT | TCH110 | TCH104 | T125D | TKDE400SX | TKDE535 | TKDE400SA |
Zakres temperatury | 14-325K | 25-325K | 15-325K | 40-325K | 30-325K | 14-325K | 15-325K | 30-325K | |
Podgrzewacz | 150W | 300W | 150W | 70W | 150W | 100w | |||
Model zimnej głowicy | RDK-500B | RDK400B | C110LT | CH110 | CH104 | RD-125D | KDE400SX | KDE535 | KDE400SA |
najniższa temperatura | <14K | <25K | <15K | <40K | <40K | 30K | <14K | <15K | <30K |
Czas chłodzenia | 70min do 40K | 30min do 40K | 35min do 30K | 30min do 77K | 40min do 77K | 25min do 77K | 60min do 20K | ||
Moc chłodzenia | 40W@20K | 54W@40K | 80W@40K | 175W@77K | 34W@77K | 30W@77K | 40W@20K | 8W@20K | 54W@40K |
80W@30K | 80W@30K | 35W@77K | |||||||
Kompresor | F70H | Pielęgniarka C | KDC6000V | ||||||
Metoda chłodzenia | Chłodzenie wodne | Chłodzenie powietrzem | Chłodzenie wodne | ||||||
Pobór mocy/h | 12-13.7 kW | 1.2-1.3 kW | 6,5 kW | ||||||
Wymagania dotyczące zasilania | Trójfazowy 380V 50/60Hz | Jednofazowy 220V 50/60Hz | Trójfazowy 380V 50/60Hz | ||||||
Przepływ wody chłodzącej | 6-9l/min | / | 7-10l/min | ||||||
Temperatura wody chłodzącej | (4-28 stopień) | / | (4-28 stopień) | ||||||
Rozmiar sprężarki | 532*442*493 | 610*390*450 | 532*443*493 | ||||||
Waga sprężarki | 100 kg | 75 kg | 118 kg |
Notatka :
1. Czujnik temperatury: czujnik temperatury z diodą krzemową, czujnik temperatury z rodu żelazowego, czujnik temperatury CernoxTM (do pola magnetycznego)
2. Stabilność temperatury: ±0.01K zależy od termostatu DXTC-290;
3. Pompowanie próżniowe: nie ma specjalnych wymagań dla KF25;
4. Typ eksperymentu: Może być używany do eksperymentów optycznych i elektrycznych. Oprócz chłodnicy rurowej, inne głowice chłodzące mogą być instalowane pod dowolnym kątem. Ponadto, gdy jest używana w połączeniu ze spektrometrem, głowica chłodząca może być wyposażona w trzystopniową amortyzację wstrząsów, a drgania próbki są mniejsze niż 1 mikron;
5. Liczba okien: Nie ma potrzeby otwierania okien podczas przeprowadzania eksperymentów elektrycznych. Do eksperymentów optycznych można używać 1-5 okien;
6. Wybór okien: kwarc topiony, materiał krzemowy na podczerwień, szafir, selenek cynku, siarczek cynku, kadm, siarczek, german, krzem, fluorek kadmu, folia poliestrowa, Capton, zmarszczki, rozmiar można dostosować.
7. Zintegrowana konfiguracja: 1 zestaw pokrywy próżniowej; ② Czujnik temperatury i grzałka kontroli temperatury; ③ pozłacany stojak na próbki z miedzi beztlenowej; ④ Przystawka ssąca próżniowo KF25; ⑤ Zawór odpowietrzający KF16; 8-stykowe złącze elektryczne próżniowe, czujnik temperatury i grzałka współdzielą złącze rdzeniowe 6-; ⑦ Podtrzymujący kompresor, rurę napędową głowicy zimnej, rurę azotu wysokociśnieniowego i skrzynkę narzędziową; ⑧ Zestaw standardowych wsporników do umieszczania głowicy zimnej.