Изобретение относится к криогенной технике, а именно к немагнитным гелиевым безазотным криостатам, используемым, в частности, для обеспечения рабочих условий размещаемых в них сверхпроводящих магнитометров и градиентометров, предназначенных для измерения абсолютных значений внешних магнитных полей или их градиен- тов, что имеет место, например, в геофизике или при исследовании биообъектов (при изучении сердечной, мозговой, мышечной и т.п. деятельности) и космических исследованиях маг- нитных полей и их распределения в пространстве„
Цель изобретения - повышение ресурса криостата без увеличения магнитных шумов.
На фиг.1 схематично изображен кри- остат для сквид-магнитометров, общий вид; на фиг.2 - узел I на фиг.1.
Криостат для сквид-магнитометров содержит полимерный корпус 1, внут- ри которого расположен полимерный сосуд 2 для жидкого гелия с горловиной 3, закрытой вставкой 4. К горловине 3 прикреплены радиационные экраны 5 и 6, охлаждаемые парами жид- кого гелия. Радиационный экран 5 установлен таким образом, что зазор 7 между ним и сосудом 2 составляет 0,002-0,02 от высоты последнего. На экранах 5 и 6 размещены 30-40 слоев вакуумной ичоляции 8 и 9. На горловине 3 установлена крышка 10. Сквидмагнитометр 11 размещают на днище сосуда 2, Наружная поверхность сосуда 2 и поверхность экрана 5 покрыты ме- таллической пленкой 12 из немагнитного материала, например, алюминиевой, толщиной 0,025-0,06 мкм со степенью черноты Ј 0,01-0,03, разделенной на ячейки, что создается например путем нанесения продольных и поперечных разрезов, которые нарушают сплошность металла. При этом, существенно уменьшается как теплопроводность по слою металла, так и вихревые токи, следствием которых являются магнитные шумы. Каждый экран содержит теплопроводные немагнитные элементы 13, вмонтированные в полимерную основу 14.
Пленка 12 может быть нанесена, например, напылением или обклейкой поверхности алюминизированным майла- ром.
При работе сквид-магнитомеры размещают в полимерном сосуде 2 и заполняют его жидким гелием. От радиационных теплопритоков, обусловленных более высокой температурой стенки корпуса 1 криостата, сосуд 2 защищает покрытие сосуда и экрана металлической пленкой 12с низкой степенью черноты. Однако, при понижении уровня гелия в сосуде 2 при работе криостата при сплошной пленки могли бы появиться продольные теплоприто- ки. Снижение радиационных и продольных теплопритоков обеспечивается тем,
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ПРИЕМНЫЙ ЭЛЕМЕНТ СКВИД-МАГНИТОМЕТРА | 2011 |
|
RU2457502C1 |
Криостат | 1988 |
|
SU1588980A1 |
СКВИД-МАГНИТОМЕТР ДЛЯ ФОТОМАГНИТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | 2012 |
|
RU2515059C1 |
Криостат | 1984 |
|
SU1270481A1 |
Криостат | 1983 |
|
SU1180640A1 |
Криостат | 1983 |
|
SU1116265A1 |
МАГНИТОМЕТР-ГРАДИЕНТОМЕТР НА ОСНОВЕ СКВИДОВ ПОСТОЯННОГО ТОКА ИЗ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ СВЕРХПРОВОДНИКОВ | 2008 |
|
RU2384856C1 |
КРИОГЕННЫЙ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ НАСОС | 1993 |
|
RU2098664C1 |
Криостат | 1987 |
|
SU1508063A1 |
САМООХЛАЖДАЕМЫЙ АВТОНОМНЫЙ НАНОПРИБОР И СПОСОБ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ | 2013 |
|
RU2555512C2 |
Изобретение относится к криогенной технике, а именно к немагнитным гелиевым безазотным криостатам, используемым, в частности, для обеспечения рабочих условий размещаемых в них сверхпроводящих магнитометров и градиентометров, предназначенных для измерения абсолютных значений внешних магнитных полей или их градиентов, что имеет место в геофизике или при исследовании биообъектов. Целью изобретения является повышение ресурса криостата без увеличения магнитных шумов. Сквид-магнитометр помещается в полимерный сосуд /С/ 2 с жидким гелием, установленный в полимерном корпусе 1. К горловине С 2 прикреплены радиационные экраны 5,6 из теплопроводных немагнитных элементов, экран 5 установлен таким образом, что зазор 7 между ним и С 2 составляет 0,002-0,02 от высоты С 2. Наружная поверхность С 2 и поверхность экрана 5 покрыты металлической пленкой из немагнитного материала, например алюминиевой с низкой степенью черноты, разделенной на ячейки. Пленка защищает содержимое С 2 от радиационных и продольных теплопритоков. При этом за счет исключения экранно-вакуумной изоляции на сосуде уменьшаются магнитные шумы, появляется возможность увеличить диаметр С 2, что повышает ресурс криостата. Этому же способствует и определенная величина зазора 7 между С 2 и экраном 5. 2 ил.
Willims S | |||
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Авторы
Даты
1989-05-30—Публикация
1986-11-24—Подача