Présentation
Auteur(s)
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Jean‐Claude BOISSIN : Ingénieur à la Direction Technique Hydrogène‐Hélium de la Division Techniques Avancées de l’Air Liquide Sassenage
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Guy GISTAU : Ingénieur à la Direction Technique Hydrogène‐Hélium de la Division Techniques Avancées de l’Air Liquide Sassenage
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Bernard HÉBRAL : Directeur de Recherche au CNRS, Centre de Recherches sur les très basses températures, Laboratoire associé à l’Université Joseph Fourier de Grenoble
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Pierre PELLOUX‐GERVAIS : Chef du service Développement de la Division Techniques Avancées de l’Air Liquide Sassenage
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Alain RAVEX : Ingénieur au Centre d’Études Nucléaires de Grenoble, Service des Basses Températures
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Peter SEYFERT : Ingénieur au Centre d’Études Nucléaires de Grenoble, Service des Basses Températures
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Lire l’articleINTRODUCTION
Après une présentation des conditions pratiques de la réfrigérationliquéfaction, quelques grandes classes d’application sont examinées : le stockage des fluides cryogéniques, les cryostats et le cryopompage. Une brève introduction à la production des températures inférieures à 1 K conclut le document.
Dans l’esprit de cet ensemble sur la cryogénie, on s’est attaché à présenter des exemples concernant principalement les températures comprises entre 1 et 77 K, en soulignant les spécificités associées à l’utilisation des fluides correspondants (He, H2 , N2 ). Pour une présentation systématique des conditions rencontrées entre l’ambiante et 77 K (mise en œuvre du gaz naturel liquéfié, par exemple), on pourra consulter les articles correspondants des Techniques de l’Ingénieur.
Cet article fait suite à l’article Cryogénie : propriétés physiques aux basses températures qui expose les propriétés physiques aux basses températures, et au formulaire qui rassemble courbes et tableaux de ces propriétés physiques (voir aussi l’article Cryogénie : propriétés physiques aux basses températures pour la définition de nombreux symboles et notations).
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5. Production des températures inférieures à 1 K
L’obtention de températures inférieures à 1 K va, en règle générale, mettre en œuvre des puissances frigorifiques très faibles : le troisième principe énonce en effet que l’entropie d’un système à l’équilibre s’annule à T = 0 K. L’utilisation de températures aussi faibles reste encore principalement du domaine du laboratoire, même si les développements récents en instrumentation font maintenant envisager leur mise en œuvre pour certaines technologies de pointe.
Pour atteindre des températures inférieures à 1 K, l’abaissement de température associé à une diminution de l’entropie du système réfrigérant peut être mis en œuvre par divers procédés :
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mécanique : la réduction de la pression sur un bain de 3 He liquide permet d’atteindre 0,3 K alors que la compression adiabatique de 3 He solide donne accès au millikelvin ;
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transfert de matière entre phases différentes : appareils à dilution de 3He dans 4He produisant des températures de quelques millikelvins ;
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magnétique : l’aimantation isotherme suivie d’une désaimantation adiabatique 1.2.3 refroidit un système de moments magnétiques électroniques ou nucléaires jusqu’à 0,5 mK ou 10–9 K respectivement.
5.1 Procédés mécaniques
5.1.1 Réfrigérateurs à 3He liquide
L’hélium 3 (3 He), isotope léger, rare et cher de l’hélium, bout à 3,2 K sous pression atmosphérique. Sa tension de vapeur, toujours supérieure à celle de...
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