西门子模块中国一级总代理商-维修保养
更新:2023-10-26 04:00 编号:23296649 发布IP:180.174.45.72 浏览:2次- 发布企业
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详细介绍
物体的原子总是在不停地做无规则运动,运动越激烈,物体温度越高.温度就越低。只要降低原子运动速度,就能降低物体温度。激光制冷的原理就是利用大量的光子阻碍原子运动,使其减速,从而降低了原子温度。当然这种方法还只能限于原子级、分子级的范围,目前还不能冷冻大一些的物体。 多普勒冷却是激光制冷的第一个例子,也仍然是Zui常见的激光制冷方法,是在1975年由是David J. Wineland、HansGeorg DehmeltTheodor 和W. Hänsch 和 Arthur LeonardSchawlow两个研究小组分别提出来的。
Arthur Leonard Schawlow, American (1921–1999)
Hans Georg Dehmelt, American (1922–)
多普勒冷却是基于从光子到原子的动量交换的原理。当原子暴露在谐振激光中时,它会吸收与它运动方向相同光子,光子会自发地沿着的随机的方向散射。经过大量的吸收/发射,会在激光的方向上得到一个净动量传递。这种通过动量传递产生的力被称为辐射力,可用于操纵原子的运动。
激光制冷过程中原子和光子的动量交换 如果这种吸收和发射过程是反复多次,原子的平均运动速度,或者说原子的动能就会减少。由于一个原子的总体温度是原子平均内动能的标志,原子的平均运动速度的减小等价于这相当于原子温度的降低。 为了使原子的三维运动受到阻尼运动,多普勒冷却系统至少需要6个激光束,用三组互相垂直的反向传播的照射中性原子,这样,原子可在6个不同的方向受到阻尼,原子的热运动就会被减慢而逐渐被冷却,这就是激光致冷的原理。
三组互相垂直的反向传播激光束阻尼原子的热运动
多普勒冷却通常还和磁阱配合使用,这种磁-光阱的方法是迄今为止Zui常见的激光制冷的方法。 1985年,美国国家标准与技术研究院的Phillips (Willam Daniel Phillips,American)和斯坦福大学的朱棣文(Steven Chu, American, 1948–)采用三束相互垂直的激光,从各个方面对原子进行照射,使原子陷于光子海洋中,运动不断受到阻碍而减速。实现了激光冷却原子的实验,并得到了240μK的钠原子气体。
Steven Chu, American (1948– )
就像一个快跑的人,一下子跑到挤满人的广场上,无论向哪个方向跑都会和其他人碰撞,不得不减慢速度。激光的这种作用被形象地称为“光学粘胶”,即用光子将原子“粘”住。但多普勒冷却有一定限度。 1987年,朱棣文又设计了一个“磁光阱”捕捉原子,这是利用电磁场形成的一种“势能坑”,原子可以被收集在坑内存起来。其后,Phillips和Cohen-Tannoudji(Claude Cohen-Tannoudji,French)又在朱棣文研究的基础上,降低了激光冷却的温度和改进了捕捉原子的方法,冷却温度达到了1μK以下,这时候的原子就只有慢慢爬行,束手就擒的份了。
朱棣文博士在做实验
这三位科学家发明的激光和磁阱技术制冷方法,使得对单个原子及其内部结构进行jingque的研究成为可能,大大地拓展了人们对辐射与物质之间相互作用的认识。特别是他们开创了一条新的道路,使人们对低温状态下空气的量子物理特性加深了理解,他们也分享了1997年的诺贝尔物理学奖。朱棣文是继杨振宁、李政道、丁肇中和李远哲之后第5位获诺贝尔奖的华裔学者。 在室温下,空气中的原子和分子以4000km/h的速度运动,当温度下降时其速度会随之降低。但达到-270℃,其运动速度仍达到400km/h。只有在-273℃以下,速度才会大大下降,如达到1μK时,速度降为25cm/s。 1995年,朱棣文等利用激光制冷的方法曾捕集到温度仅为24pK(2.4x10-11K)的一群钠原子,这是目前为止实验室内达到的Zui低温度,也是运动速度Zui缓慢的原子了,这已非常接近juedui零度了。 |
早在1816年,Laplace (Pierre-Simon, marquis de Laplace, French, 1749– 1827)纠正Newton (Sir Isaac Newton, English, 1643 –1727 )早期声音在空气中速度的计算时,热和声的相互作用已经引起了声学家的兴趣。Newton假定声波在气体中的膨胀和压缩不会影响气体的温度。Laplace则认为实际上气体的温度会发生细微的变化,他还导出空气中的正确声速,比Newton的估计值快18%。
19世纪的玻璃工在吹制他们的手工艺品时,有时会听到这些手工艺品自发地发出声音。实际上,当他们在一个玻璃容器的一端加热时,不经意间就把它转变成了一台热声发动机。这种现象Zui早在1850年被是记载在科学文献中,那时热和声之间的关系已被比较好地认识到了。这种现象要通过热和声的相互作用进行解释。
玻璃工手中的热声发动机
Rijke 管、Sondhauss管和Taconis 振荡是Zui早实验研究热声振荡的例子。
热声效应
声波在空气中传播时会产生压力及位移的波动,声波的传播也会引起温度的波动。当声波所引起的压力、位移及温度的波动与一固体边界相作用时,就会发生明显的声波能量与热能的转换。
根据能量转换观点可将热声效应分为两类:一是用热来产生声,即热驱动的声振荡;二是用声来产生热流,即声驱动的热量传输。其相应的机械装置分别为热声压缩机和热声制冷机。热声压缩机和热声制冷机在原理上是一致的,只是由于某些参数不同而导致了运行结果的迥异。
在一般情况下,为了在细长管子上产生很大的温度梯度,可对其封闭端进行加热,管内气体受热后膨胀产生压缩力导致气流运动;波动的气流靠近管壁处的气团不断地与管壁接触换热。由于气流的急速运动以及传热边界层粘滞性的存在,气团与管壁的换热不可能完全,管壁附近的气体温度与传热边界层以远的同平面(径向)气体的温度分布不同,即导致传热滞后现象,存在压力波与温度波之间的相位差,激发了气体的振荡。可见,气流运动与传热之间的相位差是产生热声振荡的必要条件。
若要获得颇具强度的热声振荡,不能只采用一根大管子就可实现。因为管内的传热受传热边界层的控制,只有那些接近管壁的气团才参与换热;采用由许多小管子组成热声发生器有可能有效。但实际上应采用众多狭道,会比管子更奏效,因为狭道的比表面积更大。
热声制冷机原理
小型热声制冷机
现代热声学实验方面Zui重要的发展之一是美国新墨西哥大学的Carter教授和他的研究生K.T.Feldman在1962年对Sondhauss管进行的改进。他们在Sondhauss管中采用适当的结构来提高它的效率,大大加强了管内的热声效应。1988年,美国LosAlamos国家实验室的G. W. Swift和J. T.Wheatley研制了第一台热声制冷机,并发展Rott的热声理论。
由于热声机械没有运动部件,可实现长寿命运转,对空间技术等具有开发潜力和应用前景。另一方面,热声机械可采用热能(燃气、太阳能等)驱动,它的应用将为合理利用低品位能源、提高系统的热力学效率开辟新的途径。
热声天然气液化器
成立日期 | 2019年09月10日 | ||
法定代表人 | 袁宜男 | ||
注册资本 | 5000000 | ||
主营产品 | 西门子PLC模块、CPU模块、DP通讯电缆、6GK交换机、低压电器授权总代理商、代理商中国授权一级总代理商 | ||
经营范围 | 从事智能科技、自动化科技、机电领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,工业自动化设备安装,工业自动化控制设备、电气设备、机电设备、电子产品、五金产品、金属材料、仪器仪表、橡塑制品销售,商务信息咨询,软件开发,建筑装修装饰建设工程专业施工,建筑安装工程(除特种设备),机械设备租赁(不得从事金融租赁),物业管理。工业自动化设备加工、销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
公司简介 | 浔之漫智控技术(上海)有限公司是中国西门子的合作伙伴,公司主要从事工业自动化产品的集成,销售和维修,是全国知名的自动化设备公司之一。公司坐落于中国一线城市上海市,我们真诚的希望在器件的销售和工程项目承接、系统开发上能和贵司开展多方面合作。以下是我司主要代理西门子产品,欢迎您来电来函咨询,我们将为您提供优惠的价格及快捷细致的服务!西门子华东区域代理SIEMENS可编程控制器1、SIMATICS7系列 ... |
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