Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

Жидкий гелий

Жидкий гелий

Жи́дкий ге́лий — жидкое агрегатное состояние гелия. Представляет собой бесцветную прозрачную жидкость, кипящую при температуре 4,2 К (для изотопа 4He при нормальном атмосферном давлении)[1][2]. Плотность жидкого гелия при температуре 4,2 К составляет 0,13 г/см³. Обладает малым показателем преломления, из-за чего его трудно увидеть.

При определённых условиях жидкий гелий представляет собой квантовую жидкость, то есть жидкость, в макроскопическом объёме которой проявляются квантовые свойства составляющих её атомов. Из-за квантовых эффектов (нулевые колебания), при нормальном давлении гелий не затвердевает даже при абсолютном нуле. Твёрдый гелий в α-фазе удаётся получить лишь при давлении выше 25 атм.

История исследований

История получения и исследований жидкого гелия тесно связана с историей развития криогеники.

Физические свойства

Физические свойства гелия сильно отличаются у изотопов 4He и 3He:

Свойство 4He 3He
Температура плавления, К 2,0 (при 3,76 МПа) 1,0 (при 3,87 МПа)
Температура кипения, К 4,215 3,19
Минимальное давление плавления, атм 25 29 (0,3 K)
Плотность газообразного, кг/м³ 0,178 0,134
Плотность жидкого, кг/м³ 145 (при 0 К) 82,35
Крит. точка tкрит, К 5,25 3,35
pкрит, МПа 0,23 0,12
dкрит, кг/м³ 69,3 41,3

Свойства гелия-4

Жидкий гелий — бозе-жидкость, то есть жидкость, частицы которой являются бозонами.

Выше температуры 2,17 К гелий-4 ведёт себя как обычная криожидкость, то есть кипит, выделяя пузырьки газа. При достижении температуры 2,17 К (при давлении паров 0,005 МПа — так называемая λ-точка) жидкий 4Не претерпевает фазовый переход второго рода, сопровождающийся резким изменением ряда свойств: теплоёмкости, вязкости, плотности и других. В жидком гелии при температуре ниже температуры перехода одновременно сосуществуют две фазы, Не I и Не II, с сильно различающимися свойствами. Состояние жидкости в фазе гелия-II в некоторой степени аналогично состоянию бозе-конденсата (однако, в отличие от конденсата атомов разреженного газа, взаимодействие между атомами гелия в жидкости достаточно сильно, поэтому теория бозе-конденсата неприменима впрямую к гелию-II).

Сверхтекучесть и сверхтеплопроводность

Фазовая диаграмма гелия-4

Фазовый переход в гелии хорошо заметен, он проявляется в том, что кипение прекращается, жидкость становится совершено прозрачной. Испарение гелия, конечно, продолжается, но оно идёт исключительно с поверхности. Различие в поведении объясняется необычайно высокой теплопроводностью сверхтекучей фазы (во много миллионов раз выше, чем у Не I). При этом вязкость нормальной фазы остаётся практически неизменной, что следует из измерений вязкости методом колеблющегося диска. С увеличением давления температура перехода смещается в область более низких температур. Линия разграничения этих фаз называется λ-линией.

Для He II характерна сверхтекучесть — способность протекать без трения через узкие (диаметром менее 100 нм) капилляры и щели. Относительное содержание He II растет с понижением температуры и достигает 100 % при абсолютном нуле температуры — с этим были связаны попытки получения сверхнизких температур путём пропускания жидкого гелия через очень тонкий капилляр, через который пройдет только сверхтекучая компонента. Однако за счёт того, что при близких к абсолютному нулю температурах теплоёмкость также стремится к нулю, добиться существенных результатов не удалось — за счёт неизбежного нагрева от стенок капилляра и излучения.

За счёт сверхтекучести и достигается аномально высокая теплопроводность жидкого гелия — теплопередача идёт не за счёт теплопроводности, а за счёт конвекции сверхтекучей компоненты в противоток нормальной, которая переносит тепло (сверхтекучая компонента не может переносить тепло). Это свойство открыто в 1938 году П. Л. Капицей.

Гелия в промежуточном состоянии между этими двумя в природе не существует: либо он при абсолютном нуле, либо он в другом состоянии, нормальном. Гелий в сверхтекучем состоянии не может давить на заслонку, и вообще сверхтекучая жидкость не может производить никакого давления, так как это жидкость, вязкость которой равняется нулю, — мы её динамическими методами обнаружить не можем.П. Л. Капица[4]

Второй звук

За счёт одновременного наличия двух фаз в жидком гелии, имеется две скорости звука и специфическое явление — так называемый «второй звук». Второй звук — слабозатухающие колебания температуры и энтропии в сверхтекучем гелии. Скорость распространения второго звука определяется из уравнений гидродинамики сверхтекучей жидкости в двухкомпонентной модели. Если пренебречь коэффициентом теплового расширения (который у гелия аномально мал), то в волне второго звука осциллируют только температура и энтропия, а плотность и давление остаются постоянными. Распространение второго звука не сопровождается переносом вещества.

Второй звук можно также интерпретировать как колебания концентрации квазичастиц в сверхтекучем гелии. В чистом 4He это колебания в системе ротонов и фононов.

Существование второго звука было предсказано теоретически Ландау; расчётное значение равнялось 25 м/с. Фактически измеренное значение составляет 19,6 м/с[4].

Свойства гелия-3

Фазовая диаграмма гелия-3
Фазовая диаграмма раствора гелия-3 в гелии-4

Жидкий гелий-3 — это ферми-жидкость, то есть жидкость, частицы которой являются фермионами. В таких системах сверхтекучесть может осуществляться при определённых условиях, когда между фермионами имеются силы притяжения, которые приводят к образованию связанных состояний пар фермионов — так называемых куперовских пар (эффект Купера).

Куперовская пара обладает целым спином, то есть ведёт себя как бозон; поэтому вещество, состоящее из объединённых в куперовские пары фермионов, может переходить в состояние, подобное бозе-конденсату. Сверхтекучесть такого рода осуществляется для электронов в некоторых металлах и носит название сверхпроводимости.

Аналогичная ситуация имеет место в жидком 3He, атомы которого имеют спин ½ и образуют типичную квантовую ферми-жидкость. Свойства жидкого гелия-3 можно описать как свойства газа квазичастиц-фермионов с эффективной массой примерно в 3 раза большей, чем масса атома 3He. Силы притяжения между квазичастицами в 3He очень малы, лишь при температурах порядка нескольких милликельвинов в 3He создаются условия для образования куперовских пар квазичастиц и возникновения сверхтекучести. Открытию сверхтекучести у 3He способствовало освоение эффективных методов получения низких температур — эффекта Померанчука и магнитного охлаждения. С их помощью удалось выяснить характерные особенности диаграммы состояния 3He при сверхнизких температурах.

Переход нормальной ферми-жидкости в фазу А представляет собой фазовый переход II рода (теплота фазового перехода равна нулю). В фазе A образовавшиеся куперовские пары обладают спином 1 и отличным от нуля моментом импульса. В ней могут возникать области с общими для всех пар направлениями спинов и моментов импульса. Поэтому фаза А является анизотропной жидкостью. В магнитном поле фаза А расщепляется на две фазы (A1 и A2), каждая из которых также является анизотропной. Переход из сверхтекучей фазы А в сверхтекучую фазу В является фазовым переходом I рода с теплотой перехода около 1,5⋅10−6 дж/моль. Магнитная восприимчивость 3He при переходе А→В скачком уменьшается и продолжает затем уменьшаться с понижением температуры. Фаза В является, по-видимому, изотропной.

Хранение и транспортировка

Как и другие криожидкости, гелий хранят в сосудах Дьюара. Гелий в них всегда хранится под небольшим давлением — за счёт естественного испарения жидкости. Это позволяет в случае небольшой негерметичности не допустить загрязнения гелия. Избыточное давление стравливается через клапан. На практике, так как гелий достаточно дорог, то, чтобы не выпускать газ в атмосферу, на головной части дьюара размещается соединительная часть для подсоединения дьюара к гелиевой сети, по которой газообразный гелий собирается для повторного использования. Как правило, на этом же узле крепится манометр для контроля давления и аварийный клапан.

Гелиевые дьюары переворачивать нельзя, для переливания содержимого применяют специальные сифоны.

Гелий имеет очень низкую теплоту испарения (в 20 раз меньше, чем у водорода), но зато высокую теплопроводность. Поэтому к качеству теплоизоляции гелиевых дьюаров предъявляются высокие требования. При повреждении вакуумной изоляции жидкость так бурно вскипает, что дьюар может взорваться. Как правило, для снижения потерь гелия на испарение используется «азотная рубашка» — непосредственно в вакуумной полости сосуда Дьюара расположена ещё одна оболочка, которая охлаждается кипящим жидким азотом (температура 77 К). За счёт этого удается существенно сократить теплообмен между гелием и атмосферой.

Жидкий гелий перевозят в специальных транспортных сосудах, выпускаемыми промышленно. В СССР и позднее в России выпускались сосуды типа СТГ-10, СТГ-25, СТГ-40 и СТГ-100 ёмкостью 10, 25, 40 и 100 литров, соответственно. Эти сосуды широко используются в российских лабораториях и в настоящее время. Сосуды с жидким гелием должны транспортироваться и храниться в вертикальном положении.

Применение жидкого гелия

Современный ЯМР-томограф. Для охлаждения сверхпроводящих магнитов в нём используется жидкий гелий.

Жидкий гелий применяется в качестве хладагента для получения и поддержания низких и сверхнизких температур (в основном в научных исследованиях):

Примечания

  1. Химическая энциклопедия. В 5-ти тт. / Редкол.: Кнунянц И. Л. (гл. ред.). — М.: Советская энциклопедия, 1988. — Т. 1. — С. 513—514. — 623 с. — 100 000 экз.
  2. Реперные точки ВПТШ-76
  3. Наука и техника: Физика / Сверхтекучесть. Дата обращения: 26 ноября 2009. Архивировано 17 декабря 2009 года.
  4. 1 2 Академик П. Л. Капица, «Свойства жидкого гелия». Дата обращения: 18 мая 2014. Архивировано 21 февраля 2016 года.
  5. LHC Guide booklet «CERN — LHC: Facts and Figures». CERN. Guide booklet

Ссылки

Научно-популярные ресурсы

Книги, обзорные статьи

Read more information:

Ardius ZainuddinBerkas:Ardius Zainuddin.jpg Karier militerPihak IndonesiaDinas/cabang TNI Angkatan LautPangkat Laksamana Muda TNISatuanKorps PelautSunting kotak info • L • B Laksda TNI (Purn.) Ardius Zainuddin SH. adalah seorang mantan perwira tinggi militer dari TNI-AL. Ia pernah menjabat sebagai Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Laut (Asops Kasal).[1] Sebelumnya ia juga pernah dipercaya menjabat Komandan Seskoal (Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut) sebelum dig…

Still LifeUna scena del filmTitolo originale三峡好人Sanxia haoren Lingua originalemandarino standard, mandarino sichuanese, cinese jinyu Paese di produzioneCina Anno2006 Durata111 min Rapporto1,77:1 Generedrammatico RegiaJia Zhangke SoggettoGuan Na e Sun Jiamin SceneggiaturaJia Zhangke ProduttoreTianyan Wang, Pengle Xu, Jiong Zhu Casa di produzioneShanghai Film Studios, Xstream Pictures Distribuzione in italianoLucky Red FotografiaLik Wai Yu MontaggioKong Jing Lei Effetti specialiEddy Wong, …

Topik artikel ini mungkin tidak memenuhi kriteria kelayakan umum. Harap penuhi kelayakan artikel dengan: menyertakan sumber-sumber tepercaya yang independen terhadap subjek dan sebaiknya hindari sumber-sumber trivial. Jika tidak dipenuhi, artikel ini harus digabungkan, dialihkan ke cakupan yang lebih luas, atau dihapus oleh Pengurus.Cari sumber: Oleksandr Vasilinyuk – berita · surat kabar · buku · cendekiawan · JSTOR (Pelajari cara dan kapan saatnya untuk…

Tenaga kesehatan saling memasangkan alat pelindung diri saat mengobati pasien Covid-19 di ruang isolasi rumah sakit di Bali Di Indonesia, secara garis besar penyelenggaraan karantina dibagi menjadi dua, yaitu karantina kesehatan pada manusia yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di bawah Kementerian Kesehatan serta karantina hewan, ikan, dan tumbuhan yang dilaksanakan oleh Badan Karantina Indonesia. Pelaksanaan kedua jenis karantina tersebut masing-masin…

Keuskupan BydgoszczDioecesis BydgostiensisDiecezja BydgoskaKatedral Santo Martinus dan Santo Nikolas di BydgoszczLokasiNegara PolandiaMetropolitGnieznoStatistikLuas4.000 km2 (1.500 sq mi)Populasi- Total- Katolik(per 2012)601.890589,312 (97.9%)InformasiRitusRitus LatinKatedralKatedral Santo Martinus dan Santo Nikolas di BydgoszczKepemimpinan kiniPausFransiskusUskupJan TyrawaUskup agungWojciech PolakSitus webSitus Web Keuskupan Keuskupan Bydgoszcz (bahasa La…

Church in Ljubljana, SloveniaCerkev Marijinega oznanjenjaLocationPrešeren Square, LjubljanaCountrySloveniaDenominationRoman CatholicReligious instituteFranciscansHistoryStatusparish churchDedicationAnnunciationArchitectureFunctional statusactiveArchitect(s)Francesco Olivieri (1646–1655),Francesco Rosina (1655–1660)Franz Goldenstein (1858),Črtomir Mihelj (1992–1993)AdministrationArchdioceseLjubljanaDeaneryLjubljana - CenterParishLjubljana - Annunciation ParishClergyPastor(s)p. Pavle Jakop…

Pre-Columbian Mesoamerican site in the highlands of Guatemala IximcheLocation within GuatemalaLocationTecpán GuatemalaRegionChimaltenango Department, GuatemalaCoordinates14°44′8.88″N 90°59′46.32″W / 14.7358000°N 90.9962000°W / 14.7358000; -90.9962000HistoryFounded1470Abandoned1524PeriodsLate PostclassicCulturesKaqchikel MayaEventsConquered by:SpainSite notesArchaeologistsJorge Guillemín Map of the Guatemalan highlands in the Postclassic Period Iximcheʼ…

Halaman ini berisi artikel tentang nama depan. Untuk nama keluarga, lihat Charles (nama keluarga). Untuk untuk yang lain-lain, lihat Charles (disambiguasi). CharlesRaja Charlemagne (742–814) dari FranksPelafalan/tʃɑːrlz/bahasa Prancis: [ʃaʁl]Jenis kelaminPriaDiperingati pada4 NovemberAsal usulKataPrancis, dari JermanikArtiPria yang merdekaAlternatifVarianCarl, Karl, Carlo, Carlos, CarolusNama terkaitWanita: Caroline, Charlotte, CharleneLihat pulaThomasAndrewHerman Charles adalah nama…

Nama ini menggunakan cara penamaan Spanyol: nama keluarga pertama atau paternalnya adalah Smalls dan nama keluarga kedua atau maternalnya adalah Rodríguez. Joan SmallsJoan Smalls pada 2015LahirJoan Smalls Rodríguez11 Juli 1988 (umur 35)Hatillo, Puerto Rico[1]Nama lainJoanji, Joan, Joan RodriguezAlmamaterInteramerican University of Puerto RicoInformasi modelingTinggi1,79 m (5 ft 10+1⁄2 in)[1]Warna rambutCoklatWarna mataCoklatManajerIMG Models …

Ini adalah nama Korea; marganya adalah Bae. WooheeWoohee at the Pifan opening ceremony on July 17, 2014Nama asal배우희LahirBae Woo-hee21 November 1991 (umur 32)Busan, South KoreaNama lainBae Woo-HeePekerjaanpenyanyi-penulis lagupenariaktrismodelKeluargaHan Hye-rin (sepupu)Karier musikGenreK-popInstrumenVokalTahun aktif2012–sekarangLabelHappy Face EntertainmentArtis terkaitViva GirlsDal ShabetSitus webDalshabet Nama KoreaHangul배우희 Hanja裴優熙 Alih AksaraBae U HeuiMcCu…

Atap pelana Atap pelana [1] adalah atap yang terdiri dari dua bagian yang tepi horizontal atasnya bertemu membentuk bubungannya . Bentuk atap yang paling umum di daerah beriklim dingin atau sedang, terbuat dari kasau, rangka atap, atau purlin . Kemiringan suatu bentangan pada atap pelana bisa sangat bervariasi. Kelebihan dan kekurangan Atap pelana memiliki beberapa keunggulan.[2] Yaitu Murah Dapat dirancang dengan berbagai cara. Didasarkan pada prinsip desain sederhana.[3]…

Vladimer Gurgenidzeვლადიმერ გურგენიძე Perdana Menteri GeorgiaMasa jabatan22 November 2007 – 1 November 2008PresidenMikheil SaakashviliNino Burjanadze (Sementara)Mikheil Saakashvili PendahuluZurab NoghaideliPenggantiGrigol MgaloblishviliPimpinan Dewan Pengawas Bank GeorgiaMasa jabatan15 September 2004 – 22 November 2007 PenggantiNicholas Enukidze Informasi pribadiLahir17 Desember 1970 (umur 53)Tbilisi, GeorgiaPartai politikIndependenAlm…

Penghargaan Golden Globe untuk Film Terbaik – Musikal atau KomediDeskripsiFilm Musikal atau Komedi TerbaikLokasiAmerika SerikatDipersembahkan olehHollywood Foreign Press AssociationPemegang gelar saat iniOnce Upon a Time in Hollywood (2019)Situs webwww.goldenglobes.com Penghargaan Golden Globe untuk Film Terbaik - Musikal atau Komedi adalah salah satu kategori penghargaan yang diberikan dalam Penghargaan Golden Globe dan telah diberikan setiap tahunnya sejak tahun 1952 oleh Hollywood Foreign P…

Artikel ini tidak memiliki referensi atau sumber tepercaya sehingga isinya tidak bisa dipastikan. Tolong bantu perbaiki artikel ini dengan menambahkan referensi yang layak. Tulisan tanpa sumber dapat dipertanyakan dan dihapus sewaktu-waktu.Cari sumber: Odisseia – berita · surat kabar · buku · cendekiawan · JSTOR Odyssey beralih ke halaman ini. Untuk mobil MPV dari Honda, lihat Honda Odyssey. Iliad dan Odisseia merupakan dua puisi epik utama Yunani yang di…

Norrköping, ditandai dengan titik merah di bagian tenggara Swedia. Norrköping adalah sebuah kota di Östergötlands län, Swedia. Kota ini berpenduduk 90.000 penduduk. Kota ini terkenal akan industri tekstilnya. Kota ini mulai dikenal sebagai kota industri sejak 1800-an, pernah memiliki industri kapal sebagai cabang Motala Verkstad dari Motala. Industri yang ada sekarang adalah mesin, elektronik, dan kertas. Norrköping memiliki banyak lembaga negara seperti Indvandrarverket, Sjöfartsverket, …

Artikel ini membutuhkan rujukan tambahan agar kualitasnya dapat dipastikan. Mohon bantu kami mengembangkan artikel ini dengan cara menambahkan rujukan ke sumber tepercaya. Pernyataan tak bersumber bisa saja dipertentangkan dan dihapus.Cari sumber: Pupuk – berita · surat kabar · buku · cendekiawan · JSTOR (April 2021) Pupuk kandang, ditumpuk di tepi ladang. Pupuk adalah material yang ditambahkan pada media tanam atau tanaman untuk mencukupi kebutuhan hara …

Togolese Politics Politics of Togo Constitution Human rights Government President Faure Gnassingbé Prime Minister Victoire Tomegah Dogbé Council of Ministers Parliament National Assembly President: Dama Dramani Administrative divisions Regions Prefectures Cantons Elections Recent elections Presidential: 20152020 Parliamentary: 20182024 Political parties Foreign relations Ministry of Foreign Affairs Minister: Robert Dussey Diplomatic missions of / in Togo Passport Visa requirements Visa policy …

Dalam nama yang mengikuti kebiasaan penamaan Slavia Timur ini, patronimiknya adalah Sergeyevich dan nama keluarganya adalah Kutin. Denis Kutin Kutin dengan Tosno pada tahun 2017Informasi pribadiNama lengkap Denis Sergeyevich KutinTanggal lahir 5 Oktober 1993 (umur 30)Tempat lahir Hamburg, JermanTinggi 187 m (613 ft 6 in)Posisi bermain Centre-backInformasi klubKlub saat ini FC Volga UlyanovskNomor 5Karier junior1999–2005 FC Sokol Saratov2005–2009 Akademi sepak bola Kon…

Marina Sirtis Marina Sirtis (lahir 29 Maret 1955) adalah seorang aktris. Ia terkenal akan perannya sebagai Konselor Deanna Troi di Star Trek: The Next Generation. Ia juga bermain dalam Star Trek: Voyager, Star Trek: Enterprise, Star Trek VII: Generations, Star Trek: First Contact, Star Trek: Insurrection, dan Star Trek: Nemesis. Karakter yang ia mainkan, Deanna Troi adalah spesies campuran manusia - betazoid yang mampu membaca emosi orang lain. lbsStar Trek Garis besar Garis waktu Cerita resmi S…

Likopen Nama Nama IUPAC (6E,8E,10E,12E,14E,16E,18E,20E,22E,24E,26E)- 2,6,10,14,19,23,27,31-Octamethyldotriaconta-2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30-tridecaene Nama lain ψ,ψ-Carotene Penanda Nomor CAS 502-65-8 Y Model 3D (JSmol) Gambar interaktif 3DMet {{{3DMet}}} ChEBI CHEBI:15948 Y ChEMBL ChEMBL501174 Y ChemSpider 394156 Y Nomor EC PubChem CID 446925 Nomor RTECS {{{value}}} UNII SB0N2N0WV6 Y CompTox Dashboard (EPA) DTXSID2046593 InChI InChI=1S/C40H56/c1-33(2)19-13-23…

Kembali kehalaman sebelumnya