Kryogenní materiály. Experimentální metody fyziky kondenzovaných soustav II NFPL146 NFPL 095 ZS 2010/11



Podobné dokumenty
Klasifikace a značení podle mezinárodní normy ISO 17672

Fyzika IV. -ezv -e(z-zv) kov: valenční elektrony vodivostní elektrony. Elektronová struktura pevných látek model volných elektronů

1 PÁJENÍ Nerozebíratelné spojení kovů pomocí pájky s nižší teplotou tavení, než je teplota tavení spojovaných kovů.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace

PÁJENÍ. Osnova učiva: Druhy pájek. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: STT první Jindřich RAYNOCH Název zpracovaného celku: PÁJENÍ A LEPENÍ

Tepelná vodivost pevných látek

Struktura a vlastnosti kovů I.

Pájení. Ke spojení dojde vlivem difuze a rozpustnosti pájky v základním materiálu.

PÁJENÍ. Nerozebiratelné spojení

4. Stanovení teplotního součinitele odporu kovů

Nauka o materiálu. Přednáška č.11 Neželezné kovy a jejich slitiny

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Svafiování elektronov m paprskem

Tvrdé pájení s tavidlem,v ochranném plynu nebo ve vakuu, se podobá pájení na měkko. Pracovní teplota je nad 500 C. Pájí se tvrdou pájkou, roztavenou

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Přednáška č.11 Spoje nerozebíratelné

Svařování svazkem elektronů

Technologie I. Pájení

Elektrické vlastnosti pevných látek

IONTOVÉ ZDROJE. Účel. Požadavky. Elektronové zdroje. Iontové zdroje. Princip:

E g IZOLANT POLOVODIČ KOV. Zakázaný pás energií

VLASTNOSTI KOVŮ. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: osmý

elektrony v pevné látce verze 1. prosince 2016

Kovy - model volných elektronů

Laserové technologie v praxi I. Přednáška č.8. Laserové zpracování materiálu. Hana Chmelíčková, SLO UP a FZÚ AVČR Olomouc, 2011

CZ.1.07/1.5.00/

Svařitelnost korozivzdorných ocelí

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Vibrace atomů v mřížce, tepelná kapacita pevných látek

Fyzika (učitelství) Zkouška - teoretická fyzika. Čas k řešení je 120 minut (6 minut na úlohu): snažte se nejprve rychle vyřešit ty nejsnazší úlohy,

Netřískové způsoby obrábění

1 3Tepeln і izolace a hladinom їry kryokapalin

VY_32_INOVACE_6/15_ČLOVĚK A PŘÍRODA. Předmět: Fyzika Ročník: 6. Poznámka: Vodiče a izolanty Vypracoval: Pták

05 Technické materiály - litina, neželezné kovy

Základem molekulové fyziky je kinetická teorie látek. Vychází ze tří pouček:

Polymorfismus kovů Při změně podmínek (zejména teploty), nebo např.mechanickým působením změna krystalické struktury.

1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI TECHNICKÝCH MATERIÁLŮ Vlastnosti kovů a jejich slitin jsou dány především jejich chemickým složením a strukturou.

Téma č obor Obráběcí práce, Zámečnické práce a údržba/strojírenská technologie. Neželezné kovy

Svarové spoje. Svařování tavné tlakové. Tlakové svařování. elektrickým obloukem plamenem termitem slévárenské plazmové

Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1

Základní stavební částice

Svarové spoje. Svařování tavné tlakové. Tlakové svařování. elektrickým obloukem plamenem termitem slévárenské plazmové

Struktura svaru. Vzniká teplotně ovlivněná oblast změna vlastností

1 Tepelné kapacity krystalů

ROZDĚLENÍ, VLASTNOSTI A POUŽITÍ MATERIÁLŮ

TECHNOLOGIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV. 1. Definice koroze. Soli, oxidy. 2.Rozdělení koroze. Obsah: Činitelé ovlivňující korozi H 2 O, O 2

Maturitní témata fyzika

Vlastnosti technických materiálů

1. Millerovy indexy, reciproká mřížka

ACH 02 VZÁCNÉPLYNY. Katedra chemie FP TUL VZÁCNÉ PLYNY

STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE I - přehled látky

Tab. 1 Označení pro typ tavidla podle charakteristické chemické složky

- zabývá se pozorováním a zkoumáním vnitřní stavby neboli struktury (slohu) kovů a slitin

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů

VLASTNOSTI MĚDI Cu-DHP

MĚĎ A JEJÍ SLITINY. Neželezné kovy a jejich slitiny

Elektřina a magnetizmus vodiče a izolanty

MŘÍŽKY A VADY. Vnitřní stavba materiálu

Fyzikální a chemické vlastnosti. K fyzikálním vlastnostem patří hustota a vlastnosti tepelné, elektrické, magnetické a optické.

Termodynamika materiálů. Vztahy a přeměny různých druhů energie při termodynamických dějích podmínky nutné pro uskutečnění fázových přeměn

Molekulová fyzika a termika:

Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018

2. Pasivní snímače. 2.1 Odporové snímače

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská. Příloha formuláře C OKRUHY

Fyzika IV. g( ) Vibrace jader atomů v krystalové mříži

Pozitron teoretická předpověď

2. Pasivní snímače. 2.1 Odporové snímače

Analytické metody využívané ke stanovení chemického složení kovů. Ing.Viktorie Weiss, Ph.D.

Supravodiče. doc. Ing. Jiří Vondrák, DrSc. Získání nejnižších teplot - Kamerlingh-Onnes, kapalné hélium

METODY OBRÁBĚNÍ. Dokončovací metody, nekonvenční metody, dělení mat.

VÝROBKY PRÁŠKOVÉ METALURGIE

Koroze kovových materiálů. Kovy, mechanismy koroze, ochrana před korozí

Elektrochemie. Koroze kovových materiálů. Kovy. Kovy. Kovy. Kovy, mechanismy koroze, ochrana před korozí 1. Kovy Polokovy Nekovy

TÜV NORD Czech, s.r.o. Laboratoře a zkušebny Brno Olomoucká 7/9, Brno

PERIODICKÁ TABULKA. Všechny prvky v tabulce můžeme rozdělit na kovy, nekovy a polokovy.

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

Materiálové laboratoře Chomutov s.r.o. Zkušební laboratoř MTL Luční 4624, Chomutov

5. Materiály pro MAGNETICKÉ OBVODY

Vyučující po spuštění prezentace může provádět výklad a zároveň vytvářet zápis. Výklad je doprovázen cvičeními k osvojení probírané tématiky.

Podle vlastností rozdělujeme chemické prvky na. Periodická soustava prvků

b) nevodiče izolanty nevedou el. proud plasty, umělé hmoty, sklo, keramika, kámen, suché dřevo,papír, textil

3. Vlastnosti skla za normální teploty (mechanické, tepelné, optické, chemické, elektrické).

PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY PRO LEHKÉ KOVY SVAŘOVÁNÍ A PÁJENÍ HLINÍKU A JEHO SLITIN SVAŘOVÁNÍ HOŘČÍKU, SVAŘOVÁNÍ TITANU

TÜV NOPRD Czech, s.r.o., Laboratoře a zkušebny Seznam akreditovaných zkoušek včetně aktualizovaných norem LPP 1 (ČSN EN 10351) LPP 2 (ČSN EN 14242)

Materiálové laboratoře Chomutov s.r.o. Zkušební laboratoř MTL Luční 4624, Chomutov

II. VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO

Elektrická vodivost - testové otázky:

Neželezné kovy a jejich slitiny. Al, Cu, Ti, Mg, Ni, Mo, Sn, Pb a jejich slitiny

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Slitiny titanu pro použití (nejen) v medicíně

Minule vazebné síly v látkách

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Úvod do fyziky tenkých vrstev a povrchů. Spektroskopie Augerových elektron (AES), elektronová mikrosonda, spektroskopie prahových potenciál

Pájené spoje. Princip pájení: Druhy pájení:

Tvarování může provést výrobce nebo uživatel. Tvarovat se dají pouze nová tělesa. Musí se respektovat následující omezení:

Elektřina. Petr Heřman Ústav biofyziky, UK 2.LF

Tepelná kapacita = T. Ē = 1 2 hν + hν. 1 = 1 e x. ln dx. Einsteinův výpočet (1907): Soustava N nezávislých oscilátorů se stejnou vlastní frekvencí má

Transkript:

Kryogenní materiály Experimentální metody fyziky kondenzovaných soustav II NFPL146 NFPL 095 ZS 010/11 1

Materiály pro kryogeniku Dobré vodiče tepla měď, hliník, stříbro Špatné vodiče tepla slitiny mědi, nerezová ocel, sklo, tavený křemen plasty

C V T S T V Izolátory U T Měrná tepelná kapacita V Einsteinův model nezávislých oscilátorů x N e U N n, CV Nkx, x x e 1 x e 1 Debyův model hustoty stavů fononů kt Dulongova-Petitova mez: C V =3R pro vysoké teploty 3 x 3 D 3 xd 4 x T x T x e U 9 NkT dx, C 9Nk dx x 1 e 1 x V e 0 0 C ph (T)=1944 (T/Θ D ) 3 [J/mol.K], pro T<Θ D Ar 3

Kovy Fermiho-Dirakova distribuční funkce model volných elektronů f e (E) = 1/[(exp(E-μ)/k B T+1] hustota stavů: g e (E)= V m /π (m/ħ ) 3/ E 1/ excitace elektronů v blízkosti Fermiho energie C e (T)=π /.N A k B. T/T F = γt Cu celková měrná tepelná kapacita kovů C = γt + βt 3 4

Magnetická tepelná kapacita - Schottkyho anomálie S=1/ dvouhladinový systém C m k B N A E k T B pro E << k B T pro T<1 K (fononový příspěvek zanedbatelný) C = γt + δt - 5

Supravodivé kovy C ph se při přechodu zachová z teorie BCS skok měrné tepelné kapacity ΔC = 1.43 γt C elektronová měrná tepelná kapacita C e,s = q.exp(-bt c /T) Al 6

Měrná tepelná kapacita některých materiálů 7

Tepelná vodivost dq/dt = - A.κ.ΔT z kinetické teorie plynů κ = 1/3 (C/V m ).v.λ fonony κ ph = 1/3(C ph /V m )v s λ ph (T) T<<Θ D (rozptyl fononů na hranicích zrn) λ ph teplotně nezávislá κ ph ~ C ph ~ T 3 T< Θ D /10 interakce fonon - fonon λ ph roste s klesající teplotou nepravidelnosti mřížky: λ ph = konst. - hranice zrn λ ph ~ 1/T dislokace λ ph ~ T -4 bodové poruchy (Rayleigh) 8

Elektrony kinetický model volných elektronů κ e = 1/3(C e /V m )v F λ e (T) v F > v s vysoké teploty rozptyl na fononech - κ e s teplotou klesá nízké teploty poruchy a příměsi λ e teplotně nezávislá κ e ~ C e ~ T Wiedemannův - Franzův zákon κ/σ = L 0 T Lorentzovo číslo L 0 =.45.10-8 W.Ω/K RRR = ρ 300 K /ρ 4. K 9

Wiedemannův Franzův zákon hustota proudu v kovech j nev F ne E m driftová rychlost elektronů v F v F ee / m (τ střední doba života mezi srážkami) elektrická vodivost σ z Ohmova zákona j=σe ne m tepelná vodivost elektronů κ=1/3c el v F λ E F kt F 1 mv F v F Wiedemannův - Franzův zákon κ/σ = L T Lorentzovo číslo L =.45.10-8 W.Ω/K C el 1 Nk T T F nk T 3m 3 k e T 10

Tepelná vodivost různých materiálů 11

další údaje o tepelné vodivosti 1

Tepelná vodivost dielektrik 13

Teplotní roztažnost anharmonický charakter kmitů mřížky U( x) cx gx fx 3 4 střední hodnota posunutí polohy atomů 3g 4c x kt Nízkoteplotní zpevnění ocelí AISI 304L AISI 303 14

Kapicův tepelný odpor na rozhraní ΔT = R K.dQ/dt akustické nepřizpůsobení relativní podíl fononů přecházejících přes rozhraní kapalina pevná látka f sin c l / 1 v v l s Snellův zákon lomu - α lc ~ 3 v l ~ 00 m/s v s ~ 5000 m/s R K A T Q 15h 5 16 k 3 4 s 3 vs v T l l 3 15

Konstrukční materiály měď: OFHC, žíhaná RRR > 1000 stříbro žíhané, nákladné hliník: obtížné svařování a pájení, povrchová oxidace nerezová ocel: austenitická fáze γ (f.c.c.) 18 0 % Cr, 8 1 % Ni stabilizovaná Ti, Mo, Nb proti martensitické transformaci, nemagnetické (AISI 300 316, EN 58, ČSN 1741 1748) měď - nikl: 70Cu 30Ni, 50Cu 50Ni - tvárné, snadné pájení, nemagnetické mosaz: 70Cu 30Zn monel: 66Ni 30Cu Fe Mn neusilber (pakfong): 47Cu 41Zn 9Ni Pb manganin: 87Cu 13Mn constantan: 57Cu 43Ni inkonel: 7Ni 14-17Cr 6-10Fe Teflon: polytetrafluorethylén (PTFE) (CF ) n Kel-F: polychloretrifluorethylén (CTFE) (CF CFCl) n Vespel: SP 1, SP 1 polyimid Torlon: polyamidimid (PAI) Mylar: polyethylenetereftalát (PET) (C 10 H 8 O 4 ) n Kapton: polypyromelitimid (PPMI) (C H 10 N O 5 ) n, Kapton XP (150XP019) 37,5 μm/1.5 μm Teflon PFA 16

Svařování a pájení Obloukové svařování v Ar atmosféře (nerezová ocel) Svářování svazkem elektronů ve vakuu Svařování laserovým svazkem Tvrdé pájky: Ag pájky tavidla: borax, H 3 BO 3 66% Ag 7% Cu 7% Zn (800 840 C) 40% Ag 0% Cu 0% Cd 0% Zn (640 680 C) Castolin 180, 157 Niklové pájky, pájky se zlatem nebo palladiem Ni Nicrobraz kapilární pájení ve vakuu Měkké pájky: 60% Sn 40% Pb (183 191 C) tavidla: kalafuna, ZnCl, 63% Sn 37%Pb eutectická (183 C) NH 3 Cl, H 3 PO 4 50% Sn 3% Pb 18%Cd (145 C) 10% Sn 90% Pb (75-30 C) Woodův kov: 50% Bi 5% Pb 1,5% Sn 1,5% Cd (65 70 C) Ostalloy 158 49,5% Bi 7,3% Pb13,1% Sn 10,1% Cd (70 C) Cerrolow 136 49% Bi 18% Pb 1% Sn 1% In (58 C) In 155 C, Ga 9,5 C In-Ga (~33 C) pájka bez parazitního termo emn 70,5% Cd 9,5% Sn 17

Lepidla, epoxidové pryskyřice General Electric Varnish GE 7031 nezpolymerizovaná fenolová pryskyřice typu Resinox, také BF 1, BF 6 vakuový tuk Apiezon epoxidové pryskyřice: Araldite, Epibond Stycast 850 FT přizpůsoben tepelné roztažnosti Cu Stycast 850 GT přizpůsoben tepelné roztažnosti mosazi Catalyst 3 LV (7,5/100) Stycast 160 (bezbarvý) (7,5/100) Superizolace: fólie pokovené hliníkem NRC střídavě vinutá hliníková fólie a tenká izolace kaptonová lepicí páska, teflonová páska, 18