斯特林制冷机

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斯特林制冷机相关的厂商

  • 深圳市吉美斯制冷设备有限公司从事温度控制系统工程有10多年历史了。为了更好 的服务客户先后在深圳,天津,南宁,广州,上海,重庆等地区成 立多个办事处服务点。以生产冷水机,冷冻机,冰水机,冷水机组,冰水机组,冷冻机 组,工业冷水机,水冷机,工业冷冻机,水冷式冷水机,风冷式冷水机,制冷机,螺杆冷 水机,螺杆冷冻机,螺杆冰水机、冷风机、低温螺杆机、超低温冷冻机、冷热一体 机、冷油机,加热器和其它非标 温度控制设备。公司拥有最先进的管理制度,一流的技术力量,专业资深的技术团队,可根 据每一位顾客要求,量身定制最实用、最完美、最经济的技术方案,以最热诚的 态度,最专业贴心的技术,服务每一位顾客,帮顾客解决控温问题。
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  • 深圳市高川制冷机械设备有限公司是一家专业研发、生产、销售制冷设备的厂商。如冷热水系统设计与安装工程、洁净工程、恒温恒湿仓储与实验室、售后维修与保养等为一体化的冷暖专业性方案解决厂商. 高川拥有多年研发和制造专业生产经验,集现代化与一体的管理,使企业发展不断向前迈进,为满足客户需求,同时投入大量资金,不断加强人才培训与生产技术改良,以先进的技术质量和严谨的控管系统实现专业品牌形象。公司为全面提高市场竞争力大量选用欧美日等国的高品质原配件,引进各种先进技术与加工设备,如CNC加工设备、AMADA数控冲床、数控折床等,使产品品质得到大幅度提高。公司聘请多名高级工程师、专业技术人员,其中高级工程师占全公司30%以上人才。使得高川是国内最具实力的制冷设备制造商之一。
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  • 深圳市宝驰源制冷设备有限公司是一家专业研发、生产、销售工业制冷设备及温湿度控制设备的厂商。如冷却水机、低温冷风机、油冷却机、恒温恒湿机、冷油机、冷热一体机(循环冷却水/油/风循环机)的设计、安装、售后维修与保养等为一体化的专业方案解决厂商,我司拥有完善的管理体制与售后服务团队。  本公司拥有多年制造和设计专业生产线经验,集现代化于一体的管理,使生产程序运作有条不紊,为了满足客户需求,同时投入大量资金,不断加强人才的培训和生产技术的改良,以先进的技术质量和严谨的控管系统实现专业形象。公司为了全面提高市场竞争力大量选用欧、美、日等国的高品质原配件,引进各种先进生产技术和加工设备,如“CNC加工中心、AMADA数控冲床、数控折床”等,使产品质量得到大幅度提高。我司已通过ISO9001:2008idt GB/t19001-2008国际质量体系认证。我司产品严格按照国际标准生产;同时为了开拓国际市场,我们工业制冷机产品也已通过CE认证。为了树立民族品牌我们同时拥有自己的商标专利与产品技术专利,为客户买到宝驰源品牌正品提供了保障。
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斯特林制冷机相关的仪器

  • 航空航天Sterling-TK1500气体轴承超低温斯特林制冷机超低温夜视红外特林制冷机制冷器1. 产品简介该机型采用静压气体轴承支撑技术消除活塞磨损,设计寿命可达 12 万小时以上; 采用高效压缩机技术和高效回热技术,COP 大于 6%@77K;通过单个直线压缩机驱 动,采用气体轴承结构消除支承部件,对制冷机结构进行紧凑性设计,制冷冷量重量 比大于 4.2W/kg@80K;采用多臂板簧的自适应被动减振技术和高效散热技术,产品 满足军标环境适应性要求。2. 产品功能为各种类型的器件和系统提供 35K-240K 低温环境。3. 产品特点 体积高、重量小、重量轻,寿命长。目前国际上冷量最大、效率最高、体积最小、 重量最轻和寿命最长的小型斯特林制冷机。4. 应用领域高温超导接收前端、低温斯特林冰箱、微型制氮机、制氧机、冷光学滤光片、锗 探测器、阿尔法磁谱仪、高光谱成像仪、射电望远镜阵列、通讯基站等领域的冷却。5. 技术指标 气体轴承斯特林制冷机主要有 Sterling-TK500, Sterling-TK1000 和Sterling-TK1500三种机型,三 种机型的详细技术参数分别如下表:
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  • 斯特林制冷器1. 产品简介该机型采用静压气体轴承支撑技术消除活塞磨损,设计寿命可达 12 万小时以上; 采用高效压缩机技术和高效回热技术,COP 大于 6%@77K;通过单个直线压缩机驱 动,采用气体轴承结构消除支承部件,对制冷机结构进行紧凑性设计,制冷冷量重量 比大于 4.2W/kg@80K;采用多臂板簧的自适应被动减振技术和高效散热技术,产品 满足军标环境适应性要求。2. 产品功能为各种类型的器件和系统提供 35K-240K 低温环境。3. 产品特点 体积高、重量小、重量轻,寿命长。目前国际上冷量最大、效率最高、体积最小、 重量最轻和寿命最长的小型斯特林制冷机。4. 应用领域高温超导接收前端、低温斯特林冰箱、微型制氮机、制氧机、冷光学滤光片、锗 探测器、阿尔法磁谱仪、高光谱成像仪、射电望远镜阵列、通讯基站等领域的冷却。5. 技术指标 气体轴承斯特林制冷机主要有 Sterling-TK500, Sterling-TK1000 和Sterling-TK1500三种机型,三 种机型的详细技术参数分别如下表:
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  • 航空航天Sterling-TK1500气体轴承超低温斯特林制冷机超低温夜视红外特林制冷机制冷器1. 产品简介该机型采用静压气体轴承支撑技术消除活塞磨损,设计寿命可达 12 万小时以上; 采用高效压缩机技术和高效回热技术,COP 大于 6%@77K;通过单个直线压缩机驱 动,采用气体轴承结构消除支承部件,对制冷机结构进行紧凑性设计,制冷冷量重量 比大于 4.2W/kg@80K;采用多臂板簧的自适应被动减振技术和高效散热技术,产品 满足军标环境适应性要求。2. 产品功能为各种类型的器件和系统提供 35K-240K 低温环境。3. 产品特点 体积高、重量小、重量轻,寿命长。目前国际上冷量最大、效率最高、体积最小、 重量最轻和寿命最长的小型斯特林制冷机。4. 应用领域高温超导接收前端、低温斯特林冰箱、微型制氮机、制氧机、冷光学滤光片、锗 探测器、阿尔法磁谱仪、高光谱成像仪、射电望远镜阵列、通讯基站等领域的冷却。5. 技术指标 气体轴承斯特林制冷机主要有 Sterling-TK500, Sterling-TK1000 和Sterling-TK1500三种机型,三 种机型的详细技术参数分别如下表:
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  • 超导量子计算用mK级国产稀释制冷机实现商用量产
    近日,安徽省量子信息工程技术研究中心及科大国盾量子技术股份有限公司联合发布消息,国产稀释制冷机“ez-Q Fridge”在交付客户后完成性能测试,实际运行指标达到同类产品国际主流水平,成为国内首款可商用可量产的超导量子计算机用稀释制冷机。据媒体报道,2023年下半年,国盾量子向两家科研单位交付了国产稀释制冷机产品,经客户多月测试,设备长时间连续稳定运行,能够结合主动减震系统以及磁屏蔽等,为量子芯片提供低至10mK级别的极低温低噪声环境,制冷功率达到450uW@100mK。在容纳78根低温测控同轴线缆的超导量子计算低温支撑系统中,分别对56比特和24比特超导量子芯片进行测试,稀释制冷机运转效果良好,达到了国际先进水平。实际上近年来,量子科技已引起国内外的广泛关注。而发展先进的量子科技离不开极低温制冷技术,这主要是由于量子本身是微观的效应,很容易受到干扰,而超低温可以将噪音降得很低。比如,对量子比特来讲,它最怕的就是温度,因为温度产生热耦合噪音,低温之后噪音就可以被极大的限制,使它成为孤立系统,这时它的退相干时间就会大大延长,量子比特才会成功,否则包括存储、读取、叠加等都需要时间。目前达到低温的手段主要有吸附制冷、绝热去磁制冷和稀释制冷。稀释制冷技术于 1950 年代首次提出,并在 60 年代建成了第一个完整的稀释制冷系统,随后便成功商业化。稀释制冷技术最低温度可以低至数个mK(10K),具有制冷过程连续不间断及制冷功率较大等优点,随着低温物理研究需求的不断增加,其已经成为目前最为流行的制冷方法。水有普通的水和重水,它们混合到一块是分不开的,但是氦三氦四不一样,液态的氦三和氦四在低温下在大约八九百mK的时候就会自动分开,自动分开的现象过程中会有所谓的制冷效应,其实这就是因为这两者复合在一起就会产生稀释效应,就会有降温效应,连续的补充和打破平衡,就使得混合液一直处于相分离状态,就实现了所谓的稀释制冷,这就是稀释制冷机的原理。随着量子计算等技术的不断发展,对mK级的稀释制冷机提出了更高的要求,当前国内有数家单位和企业在投入精力开发。中科院物理所2021年,中国科学院物理研究所自主研发的无液氦稀释制冷机6月下旬实现近10mK(比绝对零度-273.15摄氏度高0.01度)极低温,标志着中国在高端极低温仪器研制上取得突破性进展,具备了为量子计算等前沿研究提供极低温条件保障的能力。2023年3月28日,中国科学院物理研究所承担的北京市科技计划课题“400微瓦无液氦稀释制冷机研制”顺利通过了第三方技术测试。测试专家组认真听取了项目工作报告,审查了技术测试方案,查验了测试仪器和受试设备,通过现场测试和读取测试数据,一致认为该无液氦稀释制冷机长时间连续稳定运行最低温度已达到7.6mK,制冷功率达到450μW@100mK,两项指标均达到了国外主流中型商业稀释制冷机的水平。合肥知冷低温科技有限公司2023年6月13日,“量子计算用国产极低温稀释制冷机项目”在合肥高新区正式签约,并入驻量子信息未来产业科技园。“量子计算用极低温稀释制冷机”由安徽大学物质科学与信息技术研究院单磊教授、王绍良研究员团队自主研发。安徽大学研究员、合肥知冷低温科技有限公司董事长王绍良表示,项目是合肥“以投带引”的成功案例,在合肥市科技创新集团的支持下,项目公司将拿到第一笔种子基金,打通落地转化的最初一公里。本源量子2023年10月,由本源量子计算科技(合肥)股份有限公司完全自主研发的本源SL400国产稀释制冷机成功下线,这是国内科创企业的研发团队首次成功突破量子计算极低温制冷这一关键核心技术。省量子计算工程研究中心相关负责人张俊峰说:“该稀释制冷机可提供12mK以下的极低温环境及不低于400μW@100mK的制冷量,降温时间在40小时内,升温时间在24小时内,可满足超导量子计算的极低温运行环境和快速回温的要求,达到国际主流产品的水平。”此外,中船重工、飞斯科等国产厂商目前也在投入相关设备研发。中船重工鹏力(南京)超低温技术有限公司市场总监巢伟向仪器信息网透露,当前国内能用的最基础版本的是400-500μW,而国外主流厂商的1mW设备已经成熟了,甚至开展了10mW的研究,比如IBM的10mW的设备已经用起来了。林德等企业已开发了百瓦级、甚至数百瓦级别4K制冷量来预冷的稀释制冷机。当前中船低温已实现4K制冷机每年一千多套的量产。上世纪70年代物理所冉启泽老先生曾研制出湿式稀释制冷机,但后来无人从事相关研究,相当长一段时间内国内处于技术断层和研究空白,目前国内所用到的稀释制冷机均从欧美购买,比如Oxford Instruments ,Cryomagnetics,Janis Research Company,Bluefors Oy NanoMagnetics Instruments, ICE Oxford Ltd,Quantum Design, Inc.,Leiden Cryogenics Entropy等。2019年12月,美国商务部的一份内部文件提出,未来将限制向中国等美国在量子计算上的竞争对手出口稀释制冷机。一旦被限,中国的量子计算研究将面临重大挑战。据了解,国际主流稀释制冷机售价400万元至600万元,稀释制冷机的国产化,在一定程度上扭转了量子计算关键核心技术受限的局面,加快了量子计算领域自立自强步伐,增强我国在量子计算领域完全自主可控能力。
  • 温度试验箱对制冷剂的要求
    p style=" text-align: justify text-indent: 2em " span style=" font-family: & quot times new roman& quot " 适应温度环境试验箱的制冷剂显然应该满足温度环境试验的基本要求,包括:& nbsp /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " span style=" font-family: & quot times new roman& quot " strong 1)标准气化温度(ts) /strong /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " span style=" font-family: & quot times new roman& quot " 制冷剂从液态蒸发成为气态的温度由其工作压力所决定,在标准大气压下制冷剂由液态蒸发成为气态的温度称为制冷剂的标准气化温度(ts),如R22的标准气化温度ts=-40.8° C;R502的标准气化温度ts=-45.6° C;R404A的标准气化温度ts=-47.6° C;R23的标准气化温度ts=-82.2° C。制冷剂工作压力越低,其气化温度也越低,反之,如果要求某制冷剂(如R12)的蒸发温度到达某个低温值(-40° C),则必须调整其工作压力低于某个相应的压力(如0.6MPa),称该压力值为饱和蒸汽压力。 /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " span style=" font-family: & quot times new roman& quot " 为了避免空气渗入到制冷系统内降低制冷效率,温度试验箱制冷系统正常运行压力(如蒸发压力,冷凝压力,吸气压力等)一般都应稍高于当地的大气环境压力,因此制冷剂的标准气化温度(ts)是温度试验箱可能达到的最低极限温度。考虑到蒸发器传热的温差要求,温度试验箱可能达到的最低温度一般应比制冷剂的标准气化温度(ts)高3° C~7° C。& nbsp /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " span style=" font-family: & quot times new roman& quot " strong 2)冷凝压力Pk不能太高 /strong /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " span style=" font-family: & quot times new roman& quot " 冷凝压力Pk是从压缩机排出的高温高压的蒸汽在冷凝中被冷却为液态的工作压力,这个压力受冷却介质的温度和压缩机排气压力所制约。压缩机排气压力越高,冷却介质的温度越低,则制冷剂的蒸气越容易冷凝。但是提高压缩机的排气压力不仅会加大压缩机的功耗,缩短压缩机的工作寿命,而且容易出现工质的泄漏。另一方面,冷却介质的温度受大气环境温度(风冷)和冷却水温度(水冷)的限制不可能太低,通常情况下,冷却介质进入冷凝器的入口温度为24° C~29° C,冷凝器出口处冷却的温度为40° C~50° C,冷却介质的平均温度在30° C~50° C范围内,例如制冷剂R502的冷凝压力Pk大体是1.5MPa~2.0MPa,由于工质在管道内流动的压阻损失,压缩机的排气压力必须高于冷凝压力Pk,所以使用制冷剂R502的压缩机排气压力必须是1.8MPa~2.2MPa。 /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " span style=" font-family: & quot times new roman& quot " strong & nbsp 3)制冷剂的溶油性与溶水性 /strong /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " span style=" font-family: & quot times new roman& quot " 制冷剂应该有一定的溶油性和溶水性。制冷剂中溶入润滑油后,有利于制冷系统中各种运转零部件的润滑,特别是在冷凝器中具有溶油性的液态制冷剂会带走因冷凝效应凝聚在冷凝器内壁上的油膜,可以降低贴符在冷凝器内壁上油膜对冷凝器热交换效率的影响。但是当液态制冷剂带着溶油进入蒸发器后,随着液态制冷剂的蒸发,气化,会在蒸发器内在实际的制冷系统中,压缩机的排气口之后都加装有油气分离器,限制制冷剂中的溶油量。同时在蒸发器的安装中采取一些回油的措施,如复叠式制冷机组中的蒸发冷凝器通常采用盘管式蒸发器,液态制冷剂从盘管的上部进入蒸发冷凝器,气化后的蒸汽从下部返回压缩机吸气口,吸附在蒸发器的内壁的油液也会在重力与压缩机吸气负压的作用下返回压缩机的油池中。 /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " span style=" font-family: & quot times new roman& quot " 对于壳管式蒸发器,回气管道安装时必须向压缩机吸气口方向有一定的倾斜度,便于残留的油液依靠重力的集油作用,被压缩机的吸气负压吸回压缩机内。制冷系统中渗入水汽会在低温段的局部地方形成“冰塞”,阻挡制冷剂的顺利流动,所以在制冷系统中无一例外地在冷凝器之前都安装有“干燥过虑器”,吸收可能渗入制冷系统中的水分,并且在安装和维修制冷系统时,适当增加抽真空的时间,以有利于制冷系统中残留水分在真空状态下加速蒸发、排除。但这些措施不能完全清除渗入制冷系统中的水汽。为确保制冷系统正常工作,采用具有溶水性的制冷剂可以携带极少量残余的水汽循环运行。例如采用溶水性能好的氨作为制冷工质的制冷系统,基本上无“冰塞”之忧,而采用溶水性能差的氟利昂作为制冷工质的制冷系统必须特别重视“干燥”除水的要求,及时更换“干燥”过滤器的滤芯。 /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " span style=" font-family: & quot times new roman& quot " strong 4)& nbsp 制冷剂单位容积的制冷量 /strong /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " span style=" font-family: & quot times new roman& quot " 此外,还希望制冷剂单位容积的制冷量大,可减小制冷机组的尺寸;具有较高的导热系数,可减少冷凝器和蒸发器的换热的面积;黏度低且密度较小,可降低管道流动中的阻力,减少管路压降;化学及物理性能稳定,无腐蚀性,无毒,不燃烧,不爆炸,具有一定的抗电性能等。在实际工程中,温度环境试验箱最低极限温度一般为:-40° C~-35° C或-75° C~-70° C,采用大气环境温度的风和地表的水为冷却介质的冷凝器进口温度通常不高于30° C,故温度试验箱制冷系统最常使用的制冷剂是R404A和R23(R508B)。 /span /p
  • 南方光源研究测试平台制冷机调试成功
    5月16日,南方光源研究测试平台项目850W@4.5K国产氦制冷机在项目现场调试成功,测试结果表明其关键技术指标均优于合同规定的验收指标。大型氦制冷机涉及的设备多,工艺复杂,施工难度大。项目组克服了设备组装、调试的困难以及疫情的影响,坚守岗位,稳步推进,4月初成功产出液氦。近一个月的制冷功率测试过程中,持续24小时运行工况下,制冷机稳定提供850W@4.5K冷量。此外,项目组还完成了液化率测试和混合工况测试等。氦制冷机是南方光源研究测试平台的关键设备之一,该套氦制冷机设备的调试成功,为实现超导腔在2K温区的垂直测试和水平测试提供了有力的技术保障和支持。大型氦制冷机在国内外各种大科学装置上都有广泛的应用,但相关产品一直依赖进口。本次研制的国产850W@4.5K氦制冷机依托南方光源研究测试平台开展,其成功调试表明项目实现了关键核心设备的国产化突破,并为未来相关大型氦制冷机的研制积累了宝贵的经验,为氦制冷机研发的自主创新能力提升和产业化提供了有力的技术保证。相关调试工作,由高能所东莞研究部中子科学部低温组何昆、丁美莹、李娜、叶斌、蔡毅杰、曹菁以及中科富海团队完成。氦制冷机4.5K的制冷量液化率测试曲线

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  • 【新闻资讯】限用氟氯烃制冷剂-空调业面临制冷剂危机

    http://www.sina.com.cn 2007年10月10日 07:42 大洋网-广州日报  本报讯 (记者陈海玲)中国家用电器协会昨日向国内的各大空调企业下发了一则通知: 中国完全淘汰HCFCs(氟氯烃)的时间将提前10年,各大厂家要及时加大制冷剂的科研开发和技术更新准备工作。深层次的问题是,中国企业一直未能找到HCFCs合适的替代品,这意味着中国空调行业将不得不共同面临着一场制冷剂危机,而这个危机最快将随着2013年,HCFCs在中国消费和生产冻结年限的到来而到来。  现状:限期淘汰HCFCs  据了解,由于近几年来中国HCFCs生产和消费快速增长,给臭氧层的破坏带来了影响,今年3月美国、挪威、瑞士、巴西等9个国家向《蒙特利尔议定书》臭氧秘书处提交了6项加速淘汰HCFCs提案,要求中国等发展中国家提前削减和淘汰HCFCs的生产和消费,这些提案得到了《蒙特利尔议定书》缔约国的积极响应。2007年9月16日在加拿大蒙特利尔召开的第十九次《蒙特利尔议定书》缔约方大会上,经过与会国的磋商和谈判对淘汰HCFCs时间表作出了调整。  根据新的时间表,中国HCFCs完全淘汰的时间比原定的2040年提前了10年,并且对HCFCs的消费和生产冻结时间也从原来的2016年提前到了2013年,因此这个调整方案将给中国的HCFCs生产和消费行企业带来很大的压力。  问题:找不到合适替代物  中国家用电器协会的有关负责人告诉记者,HCFCs是中国所有的空调厂家用于生产制冷剂的主要产品,完全淘汰HCFCs即表示中国全体空调企业要全面更换新的空调制冷剂。“虽然,制冷剂的成本只占空调成本的2~3%,但它是空调不可缺失的基本元素。如果我们有现成的替代品可以选择,那么这次更换行动也就是花一笔钱的问题。但是现在却找不到不消耗臭氧层,不产生温室气体的HCFCs替代物。所以,企业现在面临的问题就绝不仅仅是更换一条生产线的问题,而是要集全行业力量去搞研发,一两个大企业是无力解决这个问题。”中国家用电器协会一位高级工程师向记者分析道。  代替品410A仍不环保  据了解,目前部分用于出口的空调的制冷剂应进口国的要求,HCFCs已被更换为代号410A的一种物质。“但这种物质仍然是一种温室气体,没能从根本上解决环保问题,厂家和国家还不能接受大面积将HCFCs更换为410A的做法。”一位业内人士向记者表示。国内三大空调厂家海尔、格力、美的有关负责人昨日在接受记者采访时透露,早在2005年,他们就已参加了行业协会关于更换制冷剂的设想和方案的闭门会议,但是收获甚微。  调整后的HCFCs淘汰时间表  对于第2条款国家,即发达国家应该在2020年加速完全淘汰HCFCs物质的生产和消费,削减进度为:2010年削减75%, 2015年削减90%, 2020年完全淘汰。  对于第5条款国家,即发展中国家应该在2030年加速完全淘汰HCFCs物质的生产和消费,2013年将消费和生产水平冻结在基线水平,削减进度为:2015年削减10%,2020年削减35%,2025年削减67.5%,2030年完全淘汰。

  • 【讨论】关于XRF的制冷机

    请问哪位的XRF用的是水冷式制冷机啊?就是制冷机是用外循环水来冷却的,而不是风扇冷却的。你们的外循环水是用的什么水啊?是不是有专门的循环水系统来供水?不然带走制冷机热量的水就这么直接排掉?

  • 超导量子计算用mK级国产稀释制冷机实现商用量产

    近日,安徽省量子信息工程技术研究中心及科大国盾量子技术股份有限公司联合发布消息,国产稀释制冷机“ez-Q Fridge”在交付客户后完成性能测试,实际运行指标达到同类产品国际主流水平,成为国内首款可商用可量产的超导量子计算机用稀释制冷机。据媒体报道,2023年下半年,国盾量子向两家科研单位交付了国产稀释制冷机产品,经客户多月测试,设备长时间连续稳定运行,能够结合主动减震系统以及磁屏蔽等,为量子芯片提供低至10mK级别的极低温低噪声环境,制冷功率达到450uW@100mK。在容纳78根低温测控同轴线缆的超导量子计算低温支撑系统中,分别对56比特和24比特超导量子芯片进行测试,稀释制冷机运转效果良好,达到了国际先进水平。实际上近年来,量子科技已引起国内外的广泛关注。而发展先进的量子科技离不开极低温制冷技术,这主要是由于量子本身是微观的效应,很容易受到干扰,而超低温可以将噪音降得很低。比如,对量子比特来讲,它最怕的就是温度,因为温度产生热耦合噪音,低温之后噪音就可以被极大的限制,使它成为孤立系统,这时它的退相干时间就会大大延长,量子比特才会成功,否则包括存储、读取、叠加等都需要时间。目前达到低温的手段主要有吸附制冷、绝热去磁制冷和稀释制冷。稀释制冷技术于 1950 年代首次提出,并在 60 年代建成了第一个完整的稀释制冷系统,随后便成功商业化。稀释制冷技术最低温度可以低至数个mK(10K),具有制冷过程连续不间断及制冷功率较大等优点,随着低温物理研究需求的不断增加,其已经成为目前最为流行的制冷方法。水有普通的水和重水,它们混合到一块是分不开的,但是氦三氦四不一样,液态的氦三和氦四在低温下在大约八九百mK的时候就会自动分开,自动分开的现象过程中会有所谓的制冷效应,其实这就是因为这两者复合在一起就会产生稀释效应,就会有降温效应,连续的补充和打破平衡,就使得混合液一直处于相分离状态,就实现了所谓的稀释制冷,这就是稀释制冷机的原理。随着量子计算等技术的不断发展,对mK级的稀释制冷机提出了更高的要求,当前国内有数家单位和企业在投入精力开发。[b]中科院物理所[/b]2021年,中国科学院物理研究所自主研发的无液氦稀释制冷机6月下旬实现近10mK(比绝对零度-273.15摄氏度高0.01度)极低温,标志着中国在高端极低温仪器研制上取得突破性进展,具备了为量子计算等前沿研究提供极低温条件保障的能力。2023年3月28日,中国科学院物理研究所承担的北京市科技计划课题“400微瓦无液氦稀释制冷机研制”顺利通过了第三方技术测试。测试专家组认真听取了项目工作报告,审查了技术测试方案,查验了测试仪器和受试设备,通过现场测试和读取测试数据,一致认为该无液氦稀释制冷机长时间连续稳定运行最低温度已达到7.6mK,制冷功率达到450μW@100mK,两项指标均达到了国外主流中型商业稀释制冷机的水平。[b]合肥知冷低温科技有限公司[/b]2023年6月13日,“量子计算用国产极低温稀释制冷机项目”在合肥高新区正式签约,并入驻量子信息未来产业科技园。“量子计算用极低温稀释制冷机”由安徽大学物质科学与信息技术研究院单磊教授、王绍良研究员团队自主研发。安徽大学研究员、合肥知冷低温科技有限公司董事长王绍良表示,项目是合肥“以投带引”的成功案例,在合肥市科技创新集团的支持下,项目公司将拿到第一笔种子基金,打通落地转化的最初一公里。[b]本源量子[/b]2023年10月,由本源量子计算科技(合肥)股份有限公司完全自主研发的本源SL400国产稀释制冷机成功下线,这是国内科创企业的研发团队首次成功突破量子计算极低温制冷这一关键核心技术。省量子计算工程研究中心相关负责人张俊峰说:“该稀释制冷机可提供12mK以下的极低温环境及不低于400μW@100mK的制冷量,降温时间在40小时内,升温时间在24小时内,可满足超导量子计算的极低温运行环境和快速回温的要求,达到国际主流产品的水平。”此外,中船重工、飞斯科等国产厂商目前也在投入相关设备研发。中船重工鹏力(南京)超低温技术有限公司市场总监巢伟向仪器信息网透露,当前国内能用的最基础版本的是400-500μW,而国外主流厂商的1mW设备已经成熟了,甚至开展了10mW的研究,比如IBM的10mW的设备已经用起来了。林德等企业已开发了百瓦级、甚至数百瓦级别4K制冷量来预冷的稀释制冷机。当前中船低温已实现4K制冷机每年一千多套的量产。上世纪70年代物理所冉启泽老先生曾研制出湿式稀释制冷机,但后来无人从事相关研究,相当长一段时间内国内处于技术断层和研究空白,目前国内所用到的稀释制冷机均从欧美购买,比如Oxford Instruments ,Cryomagnetics,Janis Research Company,Bluefors Oy NanoMagnetics Instruments, ICE Oxford Ltd,Quantum Design, Inc.,Leiden Cryogenics Entropy等。2019年12月,美国商务部的一份内部文件提出,未来将限制向中国等美国在量子计算上的竞争对手出口稀释制冷机。一旦被限,中国的量子计算研究将面临重大挑战。据了解,国际主流稀释制冷机售价400万元至600万元,稀释制冷机的国产化,在一定程度上扭转了量子计算关键核心技术受限的局面,加快了量子计算领域自立自强步伐,增强我国在量子计算领域完全自主可控能力。[来源:仪器信息网] 未经授权不得转载[align=right][/align]

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