Холодоснабжение криохимических технологий



Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Доступ платный или только для подписчиков

Аннотация

Для микроэлектроники, высокотемпературных сверхпроводников, вычислительной техники и других современных областей техники и технологии необходимы твердофазные материалы со специальными магнитными, электрическими или механическими свойствами. Придание нужных свойств и структуры твердофазным материалам, в частности нанопорошкам, может быть осуществлено с помощью криохимических технологий. При получении нанопорошков криохимическим способом наиболее ответственной является фаза замораживания низкотемпературным хладоносителем жидкофазной системы «соли металла - растворитель» (вода), предопределяющая структуру и свойства конечного продукта. Существуют различные способы замораживания жидкофазной системы, самый распространенный из которых - распыление в кипящий жидкий азот. Недостатки этого метода можно преодолеть, применяя криограниулирование в некипящем хладагенте. При этом к хладагентам (низкотемпературным хладоносителям) предъявляется ряд требований, выполнить которые способны органические жидкости, не растворимые в воде (например, гексан). Охлаждение хладоносителя до низких температур осуществляется холодильными машинами. Известно, что регенеративные газовые холодильные машины (ГХМ), работающие по циклу Стирлинга при температурах ниже -80 оC, энергетически более эффективны, чем парокомпрессионные, проще по конструкции, в эксплуатации требуют минимума обслуживания в течение всего срока службы, быстрее выходят на режим. В связи с этим для охлаждения хладоносителей предлагается использовать ГХМ. Однако это потребует дополнительных исследований и создания теплотехнического стенда.

Об авторах

Игорь Мартынович Калнинь

Московскоий машиностроительный университет

Email: kalnin@bk.ru
Д-р техн. наук 105066, Москва, ул. Старая Басманная, д. 21/4

Артём Фролович Порутчиков

Московскоий машиностроительный университет

Email: porutchikov@mail.ru
105066, Москва, ул. Старая Басманная, д. 21/4

Список литературы

  1. Бродянский В.М., Калнинь И.М., Серова Е.Н. Сопоставление эффективности парокомпрессионных и воздушных холодильных машин// Холодильная техника. 1999. № 11.
  2. Бычков Е.Г. Каскадная холодильная машина на температурный уровень минус 150 °C// Тезисы докладов. конф. в рамках выставки CHILVENTA ROSSIJA 2014.
  3. Вайсбергер А. Органические растворители. - М.: Издво иностранной литературы, 1958.
  4. Варгафтик Н.Б. Справочник по теплофизическим свойствам газов и жидкостей. - М.: Наука, 1972.
  5. Вопросы глубокого охлаждения: сборник статей/ Под. ред М.П. Малкова. - М.: Издво иностранной литературы, 1961.
  6. Воскресенский П.И. Справочник по химии. - М.: Просвещение, 1970.
  7. Генералов М.Б. Криохимическая нанотехнология: Учеб. пособие для вузов. - М.: ИКЦ «Академкнига», 2006.
  8. Киррилов Н.Г. Холодильные машины Стирлинга умеренного холода// Интернетгазета «Холодильщик».ru №10(46), 2008.
  9. 9. Патент РФ. № RU 2421272.
  10. ARTI Refrigerant database. Data summaries Volume 1: Singlecompaund refrigerants, prepared by James M. Calm.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

© Калнинь И.М., Порутчиков А.Ф., 2015

Creative Commons License
Эта статья доступна по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License.