Рідки́й ге́лій — рідкий агрегатний стан гелію. Густина рідкого гелію при температурі 4,2 К становить 0,125 г/см³. Володіє малим показником заломлення, через що його важко побачити.
Рідкий гелій кипить за температури 4,2 К (для ізотопу 4He при нормальному атмосферному тиску).
Фізичні властивості
Фізичні властивості гелію у ізотопів 4He і 3He мають великі відмінності:
Властивість | 4He | 3He | |
---|---|---|---|
Температура плавлення, К | 2,0 (при 3,76 МПа) | 1,0 (при 3,87 МПа) | |
Температура кипіння, К | 4,215 | 3,19 | |
Мінімальний тиск плавлення, атм | 25 | 29 (0,3 K) | |
Густина газоподібного, кг/м³ | 0,178 | 0,134 | |
Густина рідкого, 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 |
Властивості гелію-4
Рідкий гелій — , тобто рідина, частинки якої є бозонами.
Вище температури 2,17 К гелій-4 поводиться як звичайна , тобто кипить, виділяючи бульбашки газу. При досягненні температури 2,17 К (при тиску пари 0,005 МПа — так звана λ-точка) рідкий 4Не зазнає фазовий перехід другого роду, що супроводжується різкою зміною ряду властивостей: , в'язкості, густини та інших. У рідкому гелії при температурі нижче температури переходу одночасно співіснують дві фази, Не I і Не II, з властивостями, що сильно відрізняються. Стан рідини в фазі гелію-II деякою мірою аналогічно стану бозе-конденсату (проте, на відміну від конденсату атомів розрідженого газу, взаємодія між атомами гелію в рідини досить сильно, тому теорія бозе-конденсату непридатна прямо до гелію-II).
Надплинність і надтеплопровідність
Для He II характерна надплинність — здатність протікати без тертя через вузькі (діаметром менше ніж 100 нм) капіляри і щілини. Відносний вміст He II зростає з пониженням температури і досягає 100 % при абсолютному нулі температури — з цим були пов'язані спроби отримання наднизьких температур шляхом пропускання рідкого гелію через дуже тонкий капіляр, через який пройде тільки надплинна компонента. Однак внаслідок того, що при близьких до абсолютного нуля температурах теплоємність також прагне до нуля, домогтися істотних результатів не вдалося — за рахунок неминучого нагріву від стінок капіляра і випромінювання.
Внаслідок надплинності і досягається аномально висока теплопровідність рідкого гелію — теплопередача йде не завдяки теплопровідності, а завдяки конвекції надплинної компоненти в протитечії нормальної, яка переносить тепло (надплинна компонента не може переносити тепло). Цю властивість відкрито в 1938 році П. Л. Капицею.
Гелію в проміжному стані між цими двома в природі не існує: або він при абсолютному нулі, або він в іншому стані, нормальному. Гелій в надплинному стані не може тиснути на заслінку, та загалом надплинна рідина не може виробляти ніякого тиску, оскільки це рідина, в'язкість якої дорівнює нулю, - ми її динамічними методами виявити не можемо. |
Другий звук
Внаслідок одночасної наявності двох фаз в рідкому гелії, є дві швидкості звуку і специфічне явище — так званий «другий звук». Другий звук — слабозгасне коливання температури і ентропії в надплинному гелії. Швидкість поширення другого звуку визначається з рівнянь гідродинаміки надплинності в двокомпонентній моделі. Якщо знехтувати коефіцієнтом теплового розширення (який у гелію аномально малий), то в хвилі другого звуку осцилюють тільки температура і ентропія, а густина і тиск залишаються постійними. Поширення другого звуку не супроводжується перенесенням речовини.
Другий звук можна також інтерпретувати як коливання концентрації квазічастинок в надплинному гелії. У чистому 4He це коливання в системі ротонів і фононів.
Існування другого звуку було теоретично передбачено Ландау; розрахункове значення дорівнювало 25 м/с. Фактично виміряне значення становить 19,6 м / с.
Властивості гелію-3
Рідкий гелій-3 — це фермі-рідина, тобто рідина, частинки якої є ферміони. У таких системах надплинність може здійснюватися за певних умов, коли між ферміонами є сили тяжіння, які призводять до утворення зв'язаних станів пар ферміонів — так званих куперівських пар (ефект Купера).
Куперівська пара володіє цілим спіном, тобто поводиться як бозон; тому речовина, що складається з об'єднаних в куперівські пари ферміонів, може переходити в стан, подібний до бозе-конденсату. Надплинність такого роду здійснюється для електронів в деяких металах і має назву надпровідність.
Аналогічна ситуація виникає в рідкому 3He, атоми якого мають спін ½ і утворюють типову квантову фермі-рідину. Властивості рідкого гелію-3 можна описати як властивості газу квазічастинок-ферміонів з ефективною масою приблизно втричі більшою, ніж маса атома 3He. Сили тяжіння між квазічастинками в 3He дуже малі, лише при температурах порядку декількох мілікельвінів в 3He створюються умови для створення куперівських пар квазічастинок і виникнення надплинності.
Використання рідкого гелію
Рідкий гелій застосовується як холодоагент для отримання і підтримки низьких і наднизьких температур (в основному в наукових дослідженнях):
- охолодження надпровідних магнітів в різних наукових, технічних і медичних пристроях, наприклад:
- прискорювачі заряджених частинок
- У Великому адронному колайдері в ЦЕРНі використовується 96 тонн рідкого гелію для охолодження 1 624 надпровідних магнітів до температури 1,9 K[]
- детектори інфрачервоного і високочастотного випромінювання, сквид-магнетометр;[]
- тунельні мікроскопи;
- прискорювачі заряджених частинок
Примітки
- Кнунянц І.Л. (1988). Хімічна енциклопедія (рос.) . Москва: Радянська енциклопедія. с. 513—514.
- VIVOS VOCO: П.Л. Капица, "Свойства жидкого гелия". vivovoco.astronet.ru. Процитовано 1 листопада 2019.
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Ridki j ge lij ridkij agregatnij stan geliyu Gustina ridkogo geliyu pri temperaturi 4 2 K stanovit 0 125 g sm Volodiye malim pokaznikom zalomlennya cherez sho jogo vazhko pobachiti Ridkij gelij oholodzhuyetsya nizhche Lyambdi tochki de vin proyavlyaye vlastivosti nadplinnosti Ridkij gelij kipit za temperaturi 4 2 K dlya izotopu 4He pri normalnomu atmosfernomu tisku Fizichni vlastivostiFizichni vlastivosti geliyu u izotopiv 4He i 3He mayut veliki vidminnosti Vlastivist 4He 3He Temperatura plavlennya K 2 0 pri 3 76 MPa 1 0 pri 3 87 MPa Temperatura kipinnya K 4 215 3 19 Minimalnij tisk plavlennya atm 25 29 0 3 K Gustina gazopodibnogo kg m 0 178 0 134 Gustina ridkogo kg m 145 pri 0 K 82 35 Krit tochka tkrit K 5 25 3 35 pkrit MPa 0 23 0 12 dkrit kg m 69 3 41 3Vlastivosti geliyu 4Ridkij gelij tobto ridina chastinki yakoyi ye bozonami Vishe temperaturi 2 17 K gelij 4 povoditsya yak zvichajna tobto kipit vidilyayuchi bulbashki gazu Pri dosyagnenni temperaturi 2 17 K pri tisku pari 0 005 MPa tak zvana l tochka ridkij 4Ne zaznaye fazovij perehid drugogo rodu sho suprovodzhuyetsya rizkoyu zminoyu ryadu vlastivostej v yazkosti gustini ta inshih U ridkomu geliyi pri temperaturi nizhche temperaturi perehodu odnochasno spivisnuyut dvi fazi Ne I i Ne II z vlastivostyami sho silno vidriznyayutsya Stan ridini v fazi geliyu II deyakoyu miroyu analogichno stanu boze kondensatu prote na vidminu vid kondensatu atomiv rozridzhenogo gazu vzayemodiya mizh atomami geliyu v ridini dosit silno tomu teoriya boze kondensatu nepridatna pryamo do geliyu II Nadplinnist i nadteploprovidnist Dokladnishe Nadplinnij gelij 4 Fazova diagrama geliyu 4 Dlya He II harakterna nadplinnist zdatnist protikati bez tertya cherez vuzki diametrom menshe nizh 100 nm kapilyari i shilini Vidnosnij vmist He II zrostaye z ponizhennyam temperaturi i dosyagaye 100 pri absolyutnomu nuli temperaturi z cim buli pov yazani sprobi otrimannya nadnizkih temperatur shlyahom propuskannya ridkogo geliyu cherez duzhe tonkij kapilyar cherez yakij projde tilki nadplinna komponenta Odnak vnaslidok togo sho pri blizkih do absolyutnogo nulya temperaturah teployemnist takozh pragne do nulya domogtisya istotnih rezultativ ne vdalosya za rahunok neminuchogo nagrivu vid stinok kapilyara i viprominyuvannya Vnaslidok nadplinnosti i dosyagayetsya anomalno visoka teploprovidnist ridkogo geliyu teploperedacha jde ne zavdyaki teploprovidnosti a zavdyaki konvekciyi nadplinnoyi komponenti v protitechiyi normalnoyi yaka perenosit teplo nadplinna komponenta ne mozhe perenositi teplo Cyu vlastivist vidkrito v 1938 roci P L Kapiceyu Geliyu v promizhnomu stani mizh cimi dvoma v prirodi ne isnuye abo vin pri absolyutnomu nuli abo vin v inshomu stani normalnomu Gelij v nadplinnomu stani ne mozhe tisnuti na zaslinku ta zagalom nadplinna ridina ne mozhe viroblyati niyakogo tisku oskilki ce ridina v yazkist yakoyi dorivnyuye nulyu mi yiyi dinamichnimi metodami viyaviti ne mozhemo P L Kapicya Drugij zvuk Vnaslidok odnochasnoyi nayavnosti dvoh faz v ridkomu geliyi ye dvi shvidkosti zvuku i specifichne yavishe tak zvanij drugij zvuk Drugij zvuk slabozgasne kolivannya temperaturi i entropiyi v nadplinnomu geliyi Shvidkist poshirennya drugogo zvuku viznachayetsya z rivnyan gidrodinamiki nadplinnosti v dvokomponentnij modeli Yaksho znehtuvati koeficiyentom teplovogo rozshirennya yakij u geliyu anomalno malij to v hvili drugogo zvuku oscilyuyut tilki temperatura i entropiya a gustina i tisk zalishayutsya postijnimi Poshirennya drugogo zvuku ne suprovodzhuyetsya perenesennyam rechovini Drugij zvuk mozhna takozh interpretuvati yak kolivannya koncentraciyi kvazichastinok v nadplinnomu geliyi U chistomu 4He ce kolivannya v sistemi rotoniv i fononiv Isnuvannya drugogo zvuku bulo teoretichno peredbacheno Landau rozrahunkove znachennya dorivnyuvalo 25 m s Faktichno vimiryane znachennya stanovit 19 6 m s Vlastivosti geliyu 3Fazova diagrama geliyu 3 Ridkij gelij 3 ce fermi ridina tobto ridina chastinki yakoyi ye fermioni U takih sistemah nadplinnist mozhe zdijsnyuvatisya za pevnih umov koli mizh fermionami ye sili tyazhinnya yaki prizvodyat do utvorennya zv yazanih staniv par fermioniv tak zvanih kuperivskih par efekt Kupera Kuperivska para volodiye cilim spinom tobto povoditsya yak bozon tomu rechovina sho skladayetsya z ob yednanih v kuperivski pari fermioniv mozhe perehoditi v stan podibnij do boze kondensatu Nadplinnist takogo rodu zdijsnyuyetsya dlya elektroniv v deyakih metalah i maye nazvu nadprovidnist Analogichna situaciya vinikaye v ridkomu 3He atomi yakogo mayut spin i utvoryuyut tipovu kvantovu fermi ridinu Vlastivosti ridkogo geliyu 3 mozhna opisati yak vlastivosti gazu kvazichastinok fermioniv z efektivnoyu masoyu priblizno vtrichi bilshoyu nizh masa atoma 3He Sili tyazhinnya mizh kvazichastinkami v 3He duzhe mali lishe pri temperaturah poryadku dekilkoh milikelviniv v 3He stvoryuyutsya umovi dlya stvorennya kuperivskih par kvazichastinok i viniknennya nadplinnosti Vikoristannya ridkogo geliyuVikoristannya ridkogo geliyu v laboratoriyi Institutu fiziki NAN Ukrayini Ridkij gelij zastosovuyetsya yak holodoagent dlya otrimannya i pidtrimki nizkih i nadnizkih temperatur v osnovnomu v naukovih doslidzhennyah oholodzhennya nadprovidnih magnitiv v riznih naukovih tehnichnih i medichnih pristroyah napriklad priskoryuvachi zaryadzhenih chastinok U Velikomu adronnomu kolajderi v CERNi vikoristovuyetsya 96 tonn ridkogo geliyu dlya oholodzhennya 1 624 nadprovidnih magnitiv do temperaturi 1 9 K dzherelo detektori infrachervonogo i visokochastotnogo viprominyuvannya skvid magnetometr utochniti tunelni mikroskopi PrimitkiKnunyanc I L 1988 Himichna enciklopediya ros Moskva Radyanska enciklopediya s 513 514 VIVOS VOCO P L Kapica Svojstva zhidkogo geliya vivovoco astronet ru Procitovano 1 listopada 2019