Page 79 - 《真空与低温》2025年第5期
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618                                         真空与低温                                   第 31 卷 第  5  期


                表 1 Cernox CX1050 温度传感器在不同温度下的精度                参考文献:
                 Tab. 1 Accuracy of the Cernox CX1050 temperature
                                                                [1]   党海政,张涛,赵帮健,等. 以氦-4 为唯一工质的         1.8 K  复
                         sensor at different temperatures
                                                                   合 制 冷 机 及 其 应 用 验证   [J], 科 学 通 报 , 2022, 67(9):
                 温度/K       传感器精度/mK         长期稳定性/mK
                                                                   896−905.
                  1.4            ±4                ±3
                                                                [2]   赵帮健,张涛,谭军,等. 2 K  温区两级节流     JT  制冷机热力
                  4.2            ±4                ±3
                                                                   学分析   [J]. 工程热物理学报,2023,44(5):1147−1153.
                   10            ±5                ±6
                                                                [3]   袁汉钦,尹传林,满长才. 2 K   温区复合制冷机发展        [J]. 低
                   20            ±8               ±12
                                                                   温与超导,2022,50(12):81−85.
                   77           ±17               ±46
                                                                [4]   陈尚奎,刘少帅,李瑛,等. 百毫瓦液氦温区节流制冷机换
                  300           ±46               ±180
                                                                   热器的仿真设计及实验验证          [J]. 建模与仿真,2021,10(2):

                     表 2 系统温度测量不确定度分类明细表                           329−337.
                      Tab. 2 Uncertainty calculation results    [5]   郝强旺,刘华军,武玉,等. 1.8 K  常压超流氦低温系统的设
                                                                   计与分析   [J]. 低温工程,2012(6):1−4.
                                   不确定来源
               温度/                                              [6]   何超峰,郁欢强,孙兴中,等. 大型超流氦低温冷却系统的
                    温度计/ 温度计长期 仪表设          控温稳    合成标准不
                K                                                  研究进展   [J]. 真空与低温,2016,22(5):260−264.
                     mK    稳定性/mK 备/mK 定性/mK 确定度/mK
                                                                [7]   张宁,伍继浩,李青. 大型低温超流氦制冷系统          [J]. 低温与
                1.8   2       1.7     −0.3   5.0      5.7
                                                                   超导,2014,42(9):1−3.
                3     2       1.7     −0.8   5.0      5.7
                4.2   2.5     1.7     −0.9   5.0      5.9       [8]   苏少奎. 液氦减压制冷系统简介和常见问题分析            [J]. 物理,
                10    2.5     3.5     −3.6   1.0      5.7          2021,50(2):108−116.
                20    4       6.9     −9.1   1.0      12.2      [9]   黄远志,杨传浩,何颂平,等. 基于干式制冷的低温扫描探
                30    4.5     10.4   −14.5   1.0      18.4         针显微镜研究进展      [J]. 物理学报,2024,73(22):274−287.
                50    6       17.3   −26.2   1.0      32.0      [10]   曹聪,周芷伟,吴克平,等. 1.8~300 K  温区温度计标定平
               290    23     103.9   −100.4  1.0     146.3          台设计与测试分析      [J]. 真空与低温,2024,30(5):566−571.
                                                                                            常压超流氦低温系统漏
                                                                [11]   郝强旺,刘华军,武玉,等. 1.8 K
               4 总结与展望                                              热分析及真空泵抽速计算         [J]. 低温工程,2013(2):20−23.
                                                                [12]   陈煜,郑青榕,汪荣顺,等. 几种获取      1.8 K  超流氦方案的
                  异 型 无 液氦     1.8 K  低 温 系 统 实 现 了 最 低 温
                                                                    分析  [J]. 上海交通大学学报,2005,39(2):234−237.
              1.665 K,具有降温速度快、变温响应及时、控温精
                                                                [13]   徐冬,徐向东,龚领会,等. 4 K G-M  制冷机做冷源的自循
              度高、测量不确定性小、操作简单等特点,可以为
                                                                    环氦液化装置研制      [J]. 低温工程,2010(1):17−21.
              实验室低温测试提供良好的使用体验。同时该系                             [14]   杨鹏程,陆小飞,张硕,等. 超流氦低温系统及负压换热器
              统已经成功应用在多个科研场合,为基础科学研究                                的研究进展    [J]. 低温与超导,2018,46(10):12−18.
              提供了技术支撑。                                          [15]   杜宏鹏,王莉,杨光达. 超流氦制冷系统        2 K  冷却级热力
                  随着深低温技术与基础研究相互融合的日益                               分析  [J]. 低温与超导,2006,34(43):271−275.
              深入,无液氦       1.8 K  低温系统的应用场景将更加广                 [16]   孙良瑞,葛锐,李少鹏,等. 先进光源技术研发与测试平台
              泛,同时将提出更高的要求。后续将着力开展系统                                (PAPS)2 K  超流氦低温系统流程设计与计算         [J]. 低温工
              最低温低于      1.5 K,核心区域隔震减震,样品空间与                       程,2021(3):58−63.
              磁场、光学等多环境耦合等方面的研究和实验工                             [17]   周家屹,王沛,徐军,等. 6~300 K   干式连续变温设备研
              作,为各个领域的低温测试研究提供更优质的服务                                制  [J]. 低温与超导,2023,51(8):31−37.
              保障。                                                                      (责任编辑:郭 云)






              引文信息:任琪琛,王沛,卢毛磊,等. 异型无液氦              1.8 K  低温系统研制及性能测试[J]. 真空与低温,2025,31(5):613−618.
                      REN Q C, WANG P, LU M L, et al. Development and performance testing of a heterogeneous 1.8 K cryogenic system
                      without liquid helium[J]. Vacuum and Cryogenics,2025,31(5):613−618.
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