Abstract:
A cryogenic cooling system comprises a vacuum chamber, a first support system for cold plates in said vacuum chamber, and a second support system for heat radiation shields in said vacuum chamber. Coupled to said first support system and supported thereby are a plurality of mutually parallel cold plates displaced from each other in a first direction. Said first direction is defined as the direction perpendicular to said cold plates. Coupled to said second support system and supported thereby are a plurality of at least partially nested heat radiation shields. Each of said heat radiation shields is configured to shield a respective sub-space adjacent to a corresponding one of said cold plates. At least a first cold plate of said cold plates is a modular cold plate comprising two or more sections adjacent to each other on the same level in said first direction, said sections being coupled to said first support system independently of each other.
Abstract:
Dispositif de réfrigération à dilution pour l'obtention de très basses températures, notamment dans la gamme comprise entre le milliKelvin et la centaine de milliKelvin, comprenant un circuit (20) de travail en boucle contenant un fluide de cycle comprenant un mélange d'hélium d'isotope 3 (3He) et d'hélium d'isotope 4 (4He), le circuit (20) de travail comprenant, disposés en série et reliés fluidiquement via un premier ensemble de conduites (2, 12, 4), une chambre (3) de mélange, un bouilleur (5) et un organe (6) de transfert, le premier ensemble de conduites (2, 12, 4) étant configuré pour transférer du fluide de cycle d’une sortie de la chambre (3) de mélange à une entrée du bouilleur (5) et d’une sortie du bouilleur (5) à une entrée de l’organe (6) de transfert, le circuit (20) de travail comprenant un deuxième ensemble de conduites (7, 17) reliant une sortie de l’organe (6) de transfert à une entrée de la chambre de mélange (3), le circuit (20) de travail comprenant au moins une première section (9) d’échange de chaleur entre au moins une partie du premier ensemble de conduite (2, 12) et le deuxième ensemble de conduites (7, 17), la première section (9) d’échange de chaleur comprenant au moins un échangeur de chaleur située entre le bouilleur (5) et la chambre (3) de mélange, caractérisé en ce que le premier ensemble de conduites comprend, entre la chambre (3) de mélange et le bouilleur (5) une première portion à plusieurs premières branches de conduites (12) agencées en parallèle subdivisant le flux de cycle en plusieurs flux parallèles, et en ce que le deuxième ensemble de conduites comprend, entre le bouilleur (5) et la chambre de mélange (3), une seconde portion de plusieurs secondes branches conduites (17) agencées en parallèle subdivisant le flux de cycle en plusieurs flux parallèles, et en ce que la première section (9) d’échange de chaleur comprend plusieurs échangeurs de chaleur (19, 29) à contre-courant assurant chacun un échange thermique entre une première branche de conduite (12) de la première portion et une seconde branche de conduite (17) de la seconde portion.
Abstract:
A cryogenic apparatus (10) comprises: an enclosure (12); a thermo-mechanical cooler (22) and a sample tube (20) that both project into the enclosure (12), where the sample tube (20) has a closed end; a pump (92) with a pump inlet and a pump outlet, and a duct to supply helium gas from the pump outlet to the thermo-mechanical cooler (22) to produce cold helium. The sample tube (20) has a first inlet (74) to allow a fluid into the sample tube (20), and a second inlet (83) to supply fluid to a thermal element (42) in thermal contact with the sample tube (20), and also has a first outlet (26) to withdraw fluid from within the sample tube (20), and a second outlet (28) to withdraw fluid from the thermal element (42). The apparatus also comprises a first duct including a first valve (80) to supply the cold helium to the first inlet (74) and a second duct including a second valve (82) to supply the cold helium to the second inlet (83); and either or both of the first outlet (26) and the second outlet (28) may be connected to the inlet of the pump (92). This enables a specimen to be cooled either in a static mode, relying on natural convection, or in a dynamic mode, with a forced gas flow, or using both modes at once. These different options enable an operator to achieve different cooling rates.
Abstract:
A method, an apparatus, and a computer program product for accessing electronic medical records are provided in which a portable computing device uniquely associated with a user authenticates an identification of the user and automatically retrieves information corresponding to the user from electronic healthcare records systems using the identification. The retrieved information may be combined with other information and electronically delivered to a healthcare provider.
Abstract:
Dispositif de réfrigération (1) comprenant un premier circuit de travail (10) pour faire circuler un premier fluide de travail (11), le premier circuit de travail (10) comprenant les éléments suivants reliés en série par un premier réseau de conduites (70) : - un premier compresseur (20); - une unité de refroidissement (300); - un troisième échangeur thermique (30); - un premier détendeur (40) de type Joule-Thompson; - un premier réservoir (50) configuré pour être en échange thermique avec un objet à refroidir; le dispositif (1) comprenant également une enceinte (5) isolée thermiquement et le premier circuit de travail (10) comprend un premier organe de pompage (80) relié au premier réseau de conduites (70).
Abstract:
Systems and techniques for improved, user-friendly, and integrated dilution refrigerators are provided. The improved dilution refrigerator includes a plurality of thermalization plates configured to be cooled to a plurality of temperatures, wherein: a first thermalization plate of the plurality of thermalization plates comprises an integrated heat exchanger, the integrated heat exchanger comprises channels formed in the first thermalization plate, and the channels are configured to allow helium to flow through the first thermalization plate during operation of the dilution refrigerator.
Abstract:
Dispositif de réfrigération à dilution comprenant un circuit (2) de travail une chambre (3) de mélange, un bouilleur (5) et un organe (6) de transfert, un circuit (2) configuré pour relier une sortie de la chambre (3) de mélange à une entrée du bouilleur (5) et une sortie du bouilleur (5) à une entrée de l'organe (6) de transfert, le circuit (2) étant en outre configuré pour relier une sortie de l'organe (6) de transfert à une entrée de la chambre de mélange (3), le dispositif (1) comprenant en outre au moins un organe (4, 50) de refroidissement en échange thermique avec le circuit (2) de travail, le au moins un organe (4, 50) de refroidissement comprenant un cryogénérateur (4), le dispositif (1) comprenant un support (7, 8), une enceinte (9) étanche, une extrémité ouverte de l'enceinte (9) étant reliée mécaniquement au support (7, 8) via un soufflet (10) flexible étanche, une extrémité supérieure du cryogénérateur (4) étant fixée sur le support (7, 8), le dispositif (1) comprenant en outre une gaine (90) étanche logée dans l'enceinte (9), une extrémité inférieure du cryogénérateur (4) s'étendant dans la gaine (90) à l'intérieur du soufflet (10) de sorte que l'enceinte (9) et la gaine (90) sont au moins partiellement isolées mécaniquement des vibrations générées par le cryogénérateur (4), le circuit (2) comprenant une conduite (12) d'injection du fluide reliant une sortie de l'organe (6) de transfert à une entrée de la chambre de mélange (3) via un passage étanche dans la gaine (90), la conduite (12) d'injection étant en échange thermique avec le cryogénérateur (4) et étant découplée mécaniquement du cryogénérateur (4) et du support c'est-à-dire que la conduite (12) d'injection est au moins partiellement isolée mécaniquement des vibrations générées par le cryogénérateur (4)
Abstract:
Dispositif et procédé de réfrigération à dilution comprenant un circuit (20) de travail en boucle contenant un fluide de cycle comprenant un mélange d'hélium d'isotope 3 (3He) et d'hélium d'isotope 4 (4He), le circuit (20) de travail comprenant, disposés en série et reliés fluidiquement via un premier ensemble de conduites (2, 4), une chambre (3) de mélange, un bouilleur (5) et un organe (6) de transfert, le premier ensemble de conduites (2, 4) étant configuré pour transférer du fluide de cycle d'une sortie de la chambre (3) de mélange à une entrée du bouilleur (5) et d'une sortie du bouilleur (5) à une entrée de l'organe (6) de transfert, le circuit (20) de travail comprenant un deuxième ensemble de conduite (7) reliant une sortie de l'organe (6) de transfert à une entrée de la chambre de mélange (3), le circuit (20) de travail comprenant au moins une première portion (9) d'échange de chaleur entre au moins une partie du premier ensemble de conduite (2, 4) et le deuxième ensemble de conduite (7), la première portion (9) d'échange de chaleur étant située entre le bouilleur (5) et la chambre (3) de mélange, le dispositif comprenant en outre au moins un organe (22, 12) de refroidissement en échange thermique avec le circuit (20) de travail, le dispositif comprenant au moins un organe (8) de pompage cryogénique situé dans le circuit (20) de travail entre le bouilleur (5) et l'organe (6) de transfert.
Abstract:
Systems and methods for improving the performance of dilution refrigeration systems include cryocondensation traps employed in the helium circuit of a dilution refrigerator may be modified to improve performance. A cryocondensation trap employs a cryocondensation surface having at least one temperature that preferably matches the temperature at which at least one contaminant freezes into a solid form from a gaseous form. A single trap with at least one continuous cryocondensation surface formed in a generally helical or spiral-like fashion with each region having a different temperature may be employed to trap a specific contaminant or set of contaminants. A single trap with multiple cryocondensation surfaces where each surface has a different temperature may be alternatively employed for the same purpose. To provide a temperature gradient in the cryocondensation trap, at least one region of the cryocondensation trap may be thermally coupled to a cold surface and/or a transfer tube.