1) Landau and Kapitza
朗道与卡皮查
3) Kapitza resistance
卡皮查热阻
1.
It is investigated that Chinese physicist Kuang Weiyen discovered reversibility of Kapitza resistance with a series of conspiri-ous studies during his stopovers in the former Soviet Union in 1950s,on the basis of truthfully detailed historical materials includ-ing interviews with researcher himself and related personnels.
在这个领域中,有关液氦的卡皮查热阻的研究又是一个引起物理学家们广泛注意的重要课题。
4) kapitza resistance
卡皮查阻力
5) reversibility of Kapitza resistance
反向卡皮查热阻
1.
It is investigated that Chinese physicist Kuang Weiyen discovered reversibility of Kapitza resistance with a series of conspiri-ous studies during his stopovers in the former Soviet Union in 1950s,on the basis of truthfully detailed historical materials includ-ing interviews with researcher himself and related personnels.
我国物理学家管惟炎在留学苏联期间,曾在这方面的研究中做了引人注目的工作,发现了所谓的“反向卡皮查热阻”。
6) Kapitza thermal boundary resistance
卡皮查面热阻
补充资料:卡皮查液化器(Kapitzaliquefier)
卡皮查液化器(Kapitzaliquefier)
1934年俄国人卡皮查首次改进了克劳德循环,用膨胀机代替液氢的预冷级,成功地液化了氦气。以后他于1939年又改进了他的循环流程,推出了一种低压流程的空气液化器,使它别具一格。他用透平压缩机将空气压缩到6~7大气压,进入两个并联的蓄冷器中的一个的底部,空气与蓄冷器的填料进行热交换,空气被冷却,空气中的水与二氧化碳等杂质被冻结在填料的表面上。经过蓄冷器冷却后的空气分为两路,其中一路占气体的大部分经过温度均衡器,然后进入透平膨胀机进行绝热膨胀对外做功,使温度进一步降低,从透平膨胀机出来的冷空气的压力略高于1大气压,穿过冷凝器盘管的外部空间,以冷却冷凝器盘管内的压缩空气,然后进入另一只蓄冷器,使其填料冷却,在盘管内被液化了的空气经节流后温度进一步降低,同时也有部分被蒸发。两蓄冷器在1~5分钟内切换一次,这种循环是一种全低压的工艺流程,单位产量功耗低,是大中型液化与气体分离的有用工艺流程。
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参考词条