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98岁中科院院士洪朝生去世:我国低温物理开创者
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据微信公众号“中科院理化所”(ID:TIPC_CAS)8月20日消息,著名物理学家、我国低温物理和低温技术研究的开创者、中国科学院理化技术研究所研究员、中国科学院院士洪朝生先生因病医治无效,于日10时10分在北京不幸逝世,享年98岁。
洪朝生先生1940年毕业于清华大学电机工程系,1945年赴美国留学,1948年获麻省理工学院博士学位,后在美国普渡大学和荷兰莱顿大学卡末林昂纳斯实验室工作。1951年回国,任中国科学院应用物理所(物理所)副研究员、研究员,兼清华大学、北京大学、中国科学技术大学物理系教授。1978年任中国科学院物理研究所副所长,1982年任中国科学院低温技术实验中心主任。1980年当选为中国科学院学部委员(院士)。
洪朝生先生于1950年在半导体锗单晶输运现象的实验中发现杂质能级上的导电现象,提出半导体禁带中杂质导电的概念,这一工作后被半导体物理界称之为“洪朝生效应”,成为无序系统电子输运现象实验研究的开端,引发了国际上对无序电子输运机制的探索。1953年在中国科学院物理研究所组建了国内第一个低温实验室,主持研制低温研究设备,先后在国内首次实现了氢的液化和氦的液化,并使该技术在国内得以推广,为我国科学研究,特别是“两弹一星”的成功研制做出了贡献。1970年代领导低温科研队伍,完成了大型空间环境模拟系统KM3和KM4低温氦制冷系统的研制任务,提供卫星上天的空间环境模拟试验条件,为我国航天事业的发展做出了贡献。“KM4大型航天环模设备的研制”获得1985年国家科技进步一等奖。
洪朝生先生是第三届全国人大代表,第五、六、七、八届全国政协委员,曾任中国物理学会副理事长,中国制冷学会副理事长,国际低温工程委员会副主席。1978年获全国科技大会表彰的全国科技工作者,1989年获中国物理学会胡刚复物理奖,2000年获国际低温工程理事会门德尔松奖,2011年获美国低温工程和低温材料大会塞缪尔科林斯奖。
洪朝生院士:低温世界拓荒人
据中国科学报2015年报道,洪朝生物理学家,中国低温物理与低温技术研究的创始人之一,中国科学院院士。日出生于北京,祖籍福建闽侯。1940年毕业于清华大学电机工程系,后留校任助教。1945年公费赴美留学,1948年获麻省理工学院博士学位。后在美国普渡大学和荷兰莱顿大学实验室工作。1952年回国,先后任中科院应用物理所(物理所)副研究员、研究员,清华大学、北京大学、中国科技大学教授,物理所低温物理研究室主任、副所长,中科院低温技术实验中心主任。1980年当选为中科院数理学部学部委员(院士),并任常务委员。1982年当选为中国物理学会副理事长。曾任第三届全国人大代表,第五、六、七、八届全国政协委员。先后获得全国科学大会表彰的全国先进科技工作者、中国物理学会“胡刚复物理奖”、国际低温工程理事会“门德尔森奖”以及美国低温工程和低温材料大会“科林斯奖”。
上世纪50年代初,他放弃国外优厚条件,毅然回国,投身到新中国低温事业的创建和发展中。半个多世纪以来,他竭尽一生,致力于低温工程技术与低温物理的研究与发展工作,致力于低温技术研究、低温工程技术装置研制,并为促进低温、超导技术在中国科学实验与新技术中的推广应用和国内、国际学术交流作出了巨大贡献。
“没有如果”
洪朝生1920年生于北京。父亲洪观涛早年曾加入同盟会,后赴法国、比利时留学八年,专习铁路工程。回国后任陇海铁路潼关至西安段工程局局长兼总工程师及铁道部路政司技正等职。外祖父高梦旦为近代著名出版家。
洪朝生的中学阶段是在北京育英学校和汇文中学这两所教会学校度过的。初中开学不久,即爆发了震惊中外的九一八事变,育英学校英文教师崔先生和任太太在课堂上诵读英文报纸关于事变的报道时,不禁失声恸哭,顿时整个教室哭声一片,这个场景在洪朝生幼小的心灵中留下了永生难忘的烙印。在汇文读高中期间,他在物理名师张佩瑚等人的引导下,对物理学产生了浓厚的兴趣,立志做一名物理学家。张佩瑚不但是一位杰出的物理学家和教育家,而且具有强烈的爱国情怀。在民族危亡紧急时刻,他在课堂上对同学们说:“一旦战争爆发,你们青年学生都应当参战,我也将用我所学的无线电知识去为抗战服务!”他那掷地有声的话语对同学们触动很大。在此期间,洪朝生参加了“一二·九”爱国学生运动,在全校师生大会上发表了慷慨激昂的演说,并参加了“一二·一六”学生大游行。
1936年,洪朝生考取了清华大学物理系,但笃信“工程救国”的父亲坚决反对他学物理而令其转入工科,并以不提供学习费用相胁。无奈,他只好转入工学院电机工程系。1937年抗战爆发后,清华南迁至长沙,他曾和同学商议好奔赴延安,后因交通封锁等原因,未能成行。1938年,学校再度南迁,他随学校“湘黔滇旅行团”步行三千余里至昆明,就读于西南联大。1940年联大毕业后,他又在该校电机系做了4年助教。
1944年,洪朝生同时通过了庚款留英和留美考试。他接受范绪筠老师的建议,于1945年赴美国麻省理工学院学习电子物理学,1948年获博士学位。后入普渡大学作研究。
其间,洪朝生在半导体锗单晶低温运输现象的实验中,发现杂质能级上的导电现象,形成杂质导电的概念,这一工作引起了国际上对无序系统电子输运机制的探索,其所发表的论文引用寿命长达60余年。
在美期间,洪朝生还积极参加了“北美中国学生会”和“留美科协”的进步学生活动。新中国成立时,正在普渡留学的他心潮澎湃,按照《华侨日报》转载的五星红旗图样和制法说明,在坐标纸上精心绘制了五星红旗图样,以表达对伟大祖国的炽烈情感。
新中国成立时,正在普渡大学留学的洪朝生心潮澎湃,在坐标纸上精心绘制了五星红旗图样,以表达对伟大祖国的炽烈情感。
在普渡大学期间,洪朝生与清华大学联系,了解回国后从事哪方面的研究工作为宜,得到钱三强、彭桓武两位先生的回复说,低温物理很重要,我国也应开展这方面的基础研究,并建议他再去西欧一年,以增长低温物理方面的见识。于是,洪朝生进入以著名物理学家昂内斯命名的荷兰莱顿大学低温实验室,从事超流氦实验研究。
洪朝生在普渡大学所取得的成就得到室主任哈洛维兹的高度认可,他多次挽留洪朝生继续从事该项研究,并允以加薪等条件,及至洪朝生到荷兰后,仍多次写信动员其重返普渡,后利用与洪朝生同时参加国际低温会议的机会,又一次反复劝说。与此同时,洪朝生的才华也得到著名物理学家莫特的赏识,他热情邀请洪朝生到他所在的英国利物浦大学跟他一起做位错理论研究,这对于对物理理论研究情有独钟的洪朝生而言,自然有着相当大的诱惑力。但此时的洪朝生回国志向既定,婉拒了他们的盛意,毅然于1952年初回国,投身新中国低温事业的创建与发展。
数十年后,他的学生张殿林曾问他,如果您当年不回国会是什么样的结果、会不会有更大的学术成就时,洪朝生摇摇头说:“没有如果”——他从未动摇和后悔回国的决定。
开拓新中国的低温事业
洪朝生在荷兰期间,收到中科院应用物理所所长陆学善来信。信中说,中科院决定建立低温物理实验室,并与清华大学商妥,邀其到应用物理所筹建该实验室。而且,在新中国百废待兴、抗美援朝战事又起的困难时期,中科院决定拨款10亿元(即币制改革后的10万元)购置建立低温实验室所需的基本设备,这令洪朝生欣喜不已。
他了解了西欧一些氢、氦液化设别的设计原理、机器配置情况和少部分实验仪器的规格,并向厂家询价。当时,西欧厂家与我国尚无贸易往来,而东欧厂家则不与个人联系。所幸,1951年夏,我国派出科学仪器采购团到前东德,钱临照先生召洪朝生到东柏林洽商,他们在那里用了一周时间,向前东德厂家订购了小型液化空气机、氢与氦压缩机等机械设备和有关仪表。钱临照还汇给他少量美元,从昂内斯实验室作价拨给了一些必要的特殊材料。就是这些设备、仪表和材料,构成了低温物理实验室筹建时的全部家当,新中国的低温事业也正是在如此薄弱的基础上开始起步。
在欧洲期间,洪朝生曾天真地希望回国后立即开展低温物理基础性研究,也曾认为低温实验技术条件,包括氢、氦液化等是工程技术人员的事,不应主要由研究人员承当。回国后的现实使他认识到,组建低温物理实验室的任务首先要从为“基础研究准备技术条件”入手。
刚回国时,吴有训曾问他:你是不是买一个液氦机?你在国外不是也用现成的液氦机吗?洪朝生深知,能买到液氦机固然最好,直接买来可以做更多新的东西,而现实情况是欧美具备氦液化机生产能力的国家对华禁售,根本不可能买到。在别无选择的情况下,他下定决心:“这个我得自力更生,自己来干。”
氢、氦液化系统的设计工作,其原理是清楚的,但将原理通过一步步的设计、研制、安装、调试来实现,这对一位多年来一直从事研究工作的人来说,谈何容易,加之当时我国工业基础十分薄弱,所需加工材料和加工精度往往达不到工艺设计要求,所遇到的困难、挫折可想而知。
1953年,从前东德订货的设备陆续到位。洪朝生带领几名高级技工、新毕业的大学生和见习员立马投入到紧张的工作之中。在他们的共同努力之下,先是于1954年利用购入的空气液化设备生产出液体空气。在此基础上,1956年由他们自行设计、自行加工的我国第一台液化器调试成功,在国内首先获得了液氢。1959年,在经历“试验—结果分析—改进—再试验”的多次反复之后,又在国内率先实现氦的液化。1964年,周远等人又成功研制出长活塞膨胀机预冷的新型氦液化器,使液氦技术在国内得到一定程度的普及。
实现氢与氦的液化以后,我国的低温物理研究,特别是超导物理研究取得了很大的发展,在高温超导国际竞争中作出了出色的贡献。液氢、液氦的获得也促进了我国高新技术的发展,在小规模液氢上的经验对于上世纪50年代末我国酝酿大规模液氢技术应用起了重要参考作用,同时为了在国内推广液氦技术,发展了多种低温制冷机技术和相关的低温技术,并应用于卫星地面实验和卫星通信等新技术中。
洪朝生在工作中
组建中科院低温技术实验中心
上世纪80年代初,随着超导研究和航天技术的发展,国内对低温技术的需求不断增加,中科院决定以物理所低温技术研究部分与中科院气体厂合并,组建一个综合性低温技术研究发展机构——中科院低温技术实验中心,开展氦制冷技术、低温实验技术和低温技术的应用基础研究,任命洪朝生为中心主任。
根据国家科委关于把低温中心建成全国低温技术实验中心的要求,中心除开展磁制冷、低温测试、低温传热等方面的应用基础研究和小型透平膨胀机、制冷系统自动控制装置等方面的研制外,在液氦技术、低温容器研制等最基本的低温技术方面组织了专门力量,同时逐步建立起液氦实验室、低温强磁场实验室、低温温度测试实验室、低温力学实验室、低温热物理及磁性实验室等多个面向全国开放的公用实验室,为促进超导技术、尖端技术和基础研究的进步提供实验条件和技术服务。
1981年,在第三届全国超导学术讨论会上,许多专家认识到,过去在如何适应国情发展超导技术应用的问题上有过不恰当的估计——在各方面条件不成熟的情况下,把过多力量放在一些不切实际的目标方面,而对于最基本的技术却放松了注意,以致在当时,除少数单位外,液氦实验还很困难。
针对这一局面,1983年,中科院根据洪朝生等人的建议,决定将超导技术列为中科院“六五”科技攻关项目,并成立了以洪朝生为组长、韩朔为副组长的超导技术攻关学术组,负责项目的组织领导。
学术组在组织攻关项目时,明确把加强技术基础作为主要目标来安排。他们以超导技术实用化为目标,从材料、磁体和低温技术的基础工艺入手,重点抓了6个项目、10个子课题的联合攻关。参加攻关的单位有低温中心、新疆物理所、上海冶金所、金属所、物理所、电子所、等离子所、中国科技大学等多家单位。低温中心液氦集中供应示范点和氦容器的研制列入“六五”攻关项目。
从1983年开始,低温中心对国产液化系统进行了外节流输液、冷冻纯化氦气杂质等多项技术改造,液氦产量提高了28.5%,生产成本大为下降。为了减少液氦使用单位的经济负担,洪朝生坚持以无利或微利的价格向用户单位提供液氦。在满足科研需要的同时,低温中心液氦生产技术及措施开始在一些单位推广,在国内起到了示范作用。
低温容器是低温物理、超导研究及其他低温相关工作最基本的设备。1983年前,低温中心完成了金属液氦容器的系列化生产,当时国内使用的这类金属液氦容器几乎都是由低温中心提供的。“六五”攻关期间,为解决液氦贮存和输运设备,中心分别研制了HeA-100型输运式液氦容器、He-30型液氦容器及稳态气泡式低温恒温器,满足了不同用途的需求,同时很大程度地减少液氦容器从国外的进口。
上世纪80年代,低温中心的其他科研工作也取得一系列重要成果:一是完成了中科院中法合作项目“101重水反应堆中子冷源的制冷系统工程”,该系统自1986年在反应堆前建立以后,经受了几十次运行和长时间连续运行的考验,标志着我国低温设备水平的显著提高;二是开展了液氦超流转变温度研究,发明了密封瓶超流氦转变温度复现技术;三是在制冷机部件研究中,研制成微型透平气体轴承、压力平衡活塞膨胀机、喷油冷却氦压缩机等创新性成果,同时开发了一批高技术产品。这一时期,低温中心先后有多项成果获国家级、中科院及省部级奖项。
洪朝生参加第十八届国际低温工程大会时在孟买留影。
弟子们眼中的洪朝生
在回国后长达半个多世纪的科研和教学生涯中,洪朝生为国家培养了众多的优秀科技人才。他指导的研究生张裕恒、张殿林,在科技大学教过的学生赵忠贤,在半导体联合科技攻关中指导过的青年科技人员陈星弼、王启明等人,后来都当选为中科院院士。
在弟子们眼中,洪朝生是一位学术功底深厚、治学严谨和对学生要求严格得近乎苛刻的指导教师,而在共识外,他们对他又有着比较深刻的个人感受。
“我大学的低温物理实验课是洪先生讲授的。”弟子赵忠贤对洪朝生感受最深的是他的创业精神,他表示对发展我国低温技术的先导者及他们的创业精神,从事低温物理及超导技术研究的科技工作者一直怀有深切的敬意。“我们今日之果都是源于这个‘根’,我们要感谢记住这个‘根’,特别是学习这种精神。”
弟子陈星弼感触最深的当属洪朝生的认真与谦虚。在中国科学院,陈星弼最佩服的是洪朝生,“他工作严谨,对待资料文献查询异常认真”。洪朝生在带陈星弼作研究时,也常就相关资料与其讨论。“这位名满天下的物理学家为人谦虚,口头禅就是‘不懂’。他不了解的东西都老老实实说不懂,并认真向人请教。但他自称‘懂’的东西都‘非常厉害’,国内几乎无人能出其右。”
“1964年我考取了洪先生的研究生,并于次年春进入实验室。先生给我拟定的研究课题是,利用磁光法拉第效应观察超导体的磁通运动特性。这个题目也有很强的应用背景。”弟子张殿林曾回忆道,“洪先生敏锐地看到更本征的时间尺度,即磁场进入超导体破坏超导态所需的时间。早在1965年就提出这个课题,反映出先生敏锐的科学洞察力和远见。洪先生的人格魅力,对科学问题的严谨、深刻和务实,是我终生学习的目标。”
弟子张裕恒感触最深的一点则是洪先生富于挑战精神和敢于质疑的学术品质。他是洪朝生1961年招收的研究生,在洪朝生指导下进行“超导In-Sn合金膜临界场的非线性非定域效应”研究。有一次,洪朝生拿来一篇国外文献给他看,过了几天后问他看后有什么感想。张裕恒说出后,洪朝生告诉他,这篇文章中有错误,这令他很是诧异。后在洪朝生指导下,张裕恒对In+2%Sn、In+3%Sn的不同厚度合金膜的临界场Hc进行了研究,从实验上第一次提供了电子平均自由程L≠∞时的Hc-d的数据。通过由合金膜的实验结果与定域及非定域理论作比较后发现,线性定域和非线性定域的某些理论不符合于实验结果,线性非定域的某些理论也不符合实验结果,只有非线性非定域的吴杭生、Toxen理论符合于实验结果,从而得出“超导膜的临界场问题只能被非线性非定域理论描述”的结论,并指出一部分文献中给出的某些结论是由于那些作者分析结果的方法不恰当所致。而洪朝生当初拿给张裕恒去读的,正是这样一篇文献。
“创业精神”“严谨”“异常认真”“谦虚”“敏锐的科学洞察力和远见”“深刻”“务实”“质疑精神”勾勒出洪朝生的科学精神和学术品质。这些精神和品质令众多学子深得教益,从而成为他们科研、教学乃至人生中的一笔宝贵财富。
洪朝生写给孙孚凌的信件(摘录)
1996年,洪朝生随全国政协考察团赴四川参观考察。考察结束后,就如何建立企业自主技术开发能力和如何改进接待工作中存在的不良风气等问题,向考察团团长、时任全国政协副主席孙孚凌写信反映情况并谈了自己的看法。下文节选自该信件:
1.在重庆的参观中看到XX集团与XX集团在转产摩托车中取得较好的经济效益与社会效益,其中尤以XX为甚。但是当前生产主要靠引进日本技术,自主开发能力还极薄弱,而XX总公司在摩托车技术方面也无研究力量支持。
我对经济问题当然是外行,只是看到日本至少有三家大公司生产摩托车:铃木、本田和雅马哈,他们能够并存。我们这么大国内市场应该也能够容纳本国几家大公司。日本政府机构,在某些关键技术方面,组织一些大公司合作攻关以与外国对抗。我们,除部级研究院、所将来可能提供技术支持外,是否也可以通过行业工会,组织几家较大的集团分工合作建立自主技术开发能力?我向XX总裁说起这想法,他说去年十家摩托车大厂开会,提起过这事,但不好办。我当然明白办事不像书生一句话那么简单。但是企业领导还是需要看远一点,争取联合对外。不能把心思完全放在“不公平竞争问题”(表现在XX那次“座谈”中安排完全重复的发言),争当中国的“摩托车王”上。否则,大家都会垮台。
2.参观学习团到达四川后,市内、市外一路上警车开道,声势浩大(去年我参加赴赣南老区参观团时也是如此)。我和几位团员感到很不安。我团并非负有紧急公务,仅只为了保证本团的日程安排(或“安全”?),如此扰民,似乎不妥。另外,接待过于铺张,宴请频繁,住宿和伙食费用大大超过政协标准。从地方上讲算是尊重中央,但是铺张浪费却严重损害了政府、政协在人民群众中的形象。同时也加重了地方和企业负担,他们有苦说不出。去年赴赣南团从北京出发前还说:要按政协规定标准办,不接受地方宴请,只是到赣州市时恐怕有一次宴请是难以推却的。结果是,到江西后,规定一概冲破,还多次受到小学生在上课时间的列队迎送。我想建议全国政协做出榜样,破除这种陋习,密切政府、政协与人民群众间的亲切关系。我以为解决的关键在于全国政协的决心,而不在地方上。
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洪朝生(日—),出生于北京。物理学家。1980年当选为中国科学院学部委员(院士)。1952年加入九三学社。[1]发现了半导体锗单晶低温电导与霍耳效应反常现象,并提出杂质能级导电唯象模型,成为国际上无序系统电子输运机制研究的开端。创建中国科学院物理研究所低温物理实验室,建造氢、氦液化系统,开始了低温、超导研究。负责组建了中国科学院低温技术实验中心,致力于低温工程技术与低温物理的综合研究与应用开发。积极参与中国制冷学会、中国物理学会和国际低温工程理事会的学术交流活动。 获国际低温工程理事会2000年门德尔森奖
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洪朝生少年时对星空十分好奇,宇宙的深邃让他感受到人类的渺小,从小便萌发出对科学的浓厚兴趣。中学时代的洪朝生是在北京汇文中学度过的。在名师指点下,他陶醉于物理学的无限乐趣。
1936年洪朝生考入清华大学电机工程系,毕业后在西南联大电机工程系担任电信课助教。当时,西南联大工科学生没有看外文文献的习惯,而洪朝生没有被这个传统束缚,他搭的一个实验台实验结果非常精确,主要得益于在国内看到一篇关于负反馈控制稳定性的外文文献。在学习上,洪朝生更看重自己的参悟力,不急于交流,但不排斥交流。与人讨论时总三思而后行,不急于下结论。也许正是这一份坚持的毅力和严谨的作风,厚积薄发,成就了他在物理学上重要的发现。
1945年,洪朝生前往美国麻省理工学院攻读博士学位。当时的热门是微波和核物理,但是他没有盲目跟风,而是按照导师的思路踏实工作。尽管洪朝生在西南联大无线电专业做了一段时间物理实验课讲师,但从未动手组装过收音机,而在MIT,很多实验台都是自己动手搭建。因此,洪朝生在这里学习了一些重要的实验技术和技巧。
1948年获得博士学位后,洪朝生在美国普渡大学实习。开始时,洪朝生搭建低温实验台用于研究锗晶体,每天的工作重心集中在测量数据上,并没有明确的科研思路。后来在导师的一番提醒下,洪朝生突然激发了主动寻求科研思路的动力。在第一届低温物理国际会议上,有一位专家问到“锗晶体中杂质含量及其对测量结果影响”的问题,洪朝生会后对实验结果进行整理,发现在低温下半导体锗单晶电导与霍耳效应的反常行为,但是当时无法给出理论解释。
1950年,即将结束普渡大学工作准备去欧洲留学的前两个星期,洪朝生收到一批样品,他并没有因为新的工作行程而懈怠,而是加班加点进行测试。恰恰是这一批样品的测试结果,弥补了之前的数据缺陷,使得电阻变化与杂质含量之间的规律一下子清晰起来。天道酬勤,洪朝生提出了半导体禁带中杂质导电的新概念。这项成果成为此后国际上关于无序系统电子输运机制研究的开端。随后,洪朝生前往荷兰莱顿大学实验室工作。
1952年回国后,洪朝生先后在清华大学、北京大学和中国科学技术大学物理学系任教。1953年担任中国科学院物理研究所研究员,负责组建低温物理实验室;1956年领导建造氢、氦液化系统。这个时期,洪朝生参与了钱学森领导的我国导弹工程研制任务,负责导弹实验基地高能液体燃料的实验,先把温度降到零下180摄氏度左右试验液氧,再把温度降到零下250多摄氏度左右试验液氢,为1960年我国的第一枚导弹的发射成功做出了重要贡献。
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洪朝生1961年参与创办中国科技大学低温物理专业,经过3年艰苦奋斗,在他领导下建成新型结构氦膨胀机与液化器,使物理研究所和其他单位能够开展超导实验、超导应用和超导物理的研究工作。20世纪80年代初,洪朝生负责组建以推广提高氦温区低温技术、促进低温实验工作与超导电技术应用为主要目标的中国科学院低温技术实验中心。1982年5月,在中科院物理所低温物理研究室和中科院气体厂的基础上,低温技术实验中心正式成立,洪朝生担任主任。
洪朝生长期致力于低温工程技术与低温物理的研究与发展工作,为低温技术研究和低温工程技术装置研制、促进低温超导技术在中国科学实验与新技术中的推广应用做出了贡献。他率领团队研制成功的深度制冷机包括小型脉冲管和GM制冷机,为红外遥感、超导器件、电子器件冷却和科学实验提供了可靠方便价格低廉的低温冷源。与定常恒温连续流动不同,深度制冷机中的流动过程是低温温度梯度下的交变流动过程,为了提高制冷效果就必须探索其循环过程中的规律。洪朝生在深度制冷机热力过程研究中,发现循环过程中存在着直流现象,多路旁通法是抑制该现象的方法之一;获得高频交变流动情况下的阻力经验公式;发现采用第二小孔法抑制直流现象的有效方案,并已被国际低温界同行广泛采用。在以上基础性研究成果的指导下,洪朝生研制成功微型高频同轴脉冲管制冷机。30W电功率输入,85K时的制冷功率达260mW,成功地运行1200小时,2000年通过总装备部验收,该成果在航天遥感及红外战术导弹武器系统等方面具有广阔应用前景。
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在洪朝生的推动和培养下,中国低温科研队伍不断壮大,数十个研究和开发机构分布于全国各地,基本上依靠自身力量建立了一批低温装置和研究设备及相应配套的支撑条件,在制冷技术、实验技术、低温系统、材料制备、计量测试等方面取得了高水平科研成果,为中国空间技术、卫星遥感、科学实验和超导应用等技术的发展起到了关键性作用,树立了中国在国际低温工程学领域的重要地位。
洪朝生1980年当选为中国科学院数学物理学部学部委员(院士)和常务委员;曾任中国物理学会副理事长,制冷学会副理事长,国际低温工程委员会副主席等职,现任中科院理化所科技委员会名誉主任。由于对中国与国际低温工程发展所做出的杰出贡献,国际低温工程委员会把2000年门德尔森奖授予洪朝生。他先后荣获科学大会奖和物理学会胡刚复物理奖,1997年国际低温工程大会优秀论文奖和1999年第20届国际制冷大会林德奖,2011年获美国低温工程大会SamuelCCollins奖。据统计,洪朝生获省部级科技进步奖和发明技术奖二等奖各1项,获国家发明奖三等奖1项,发表论文80多篇,其中SCI和EI收录35篇以上
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物理学家。北京人。1940年毕业于清华大学,1948年获美国麻省理工学院物理学博士学位。现任中国科学院理化技术研究所低温技术实验中心研究员。是中国低温物理与低温技术研究的开创者之一。1950年在美国普度大学发现了半导体锗单晶低温电导与霍耳效应的反常行为,并
提出了半导体禁带中杂质导电的新概念。20世纪50年代以来,创建中国科学院物理研究所低温物理实验室,建造氢、氦液化系统,开始了低温、超导研究,并进一步开拓低温制冷与实验技术研究;参与创办中国科技大学低温物理专业;负责组建了中国科学院低温技术实验中心,致力于低温工程技术与低温物理的综合研究与应用开发;积极参与中国制冷学会和国际低温工程理事会的学术组织工作,推动国内外学术交流,获国际低温工程理事会2000度门德尔森奖。1980年当选为中国科学院院士(学部委员)。
①发现了循环过程中存在着直流现象,多路旁通法是抑制该现象的方法之一;
②获得了高频交变流动情况下的阻力经验公式;
③发现了采用第二小孔法抑制直流现象的有效方案,该方法已被国际低温界同行广泛采用。
在以上基础性研究成果的指导下,研制成功
了微型高频同轴脉冲管制冷机。30W电功率输入,85K时的制冷功率达260mW,成功地运行了1200小时。2000年通过总装备部的验收,专家们一致认为该成果在航天遥感及红外战术导弹武器系统等方面有广阔的应用前景。上述研究结果的论文获得1997年国际低温工程大会优秀学生论文奖和1999年第20届国际制冷大会的林德奖。获省部级科技进步奖和发明技术奖二等奖各一项,获1999年度国家发明奖三等奖一项。GM制冷机研究已经通过1999年中国科学院组织的成果鉴定。该项目共发表论文80多篇,其中SCI和EI收录35篇以上。[2]
洪朝生,中国物理学家。中国科学院院士。日生于北京。1940年毕业于清华大学电机工程系。1948年获美国麻省理工学院物理学博士学位。主要从事低温物理与低温技术研究,是中国低温物理与低温技术研究的创始人之一。1950年在美国普度大学进行半导体锗
单晶低温输运现象实验研究时发现了反常电导与霍耳效应,提出了杂质能级上导电的新概念。这个工作结果成为此后国际上关于无序系统电子输运机制研究的开端。1951年回国,历任清华大学、北京大学、中国科技大学教授,中国科学院应用物理研究所副研究员,中科院物理研究所研究员、副所长,中科院低温技术实验中心主任、名誉主任,中科院数学物理学部委员。1953年起在中国科学院物理研究所创建低温物理实验室,建造了氢和氦的液化系统,开始了中国的低温、超导实验研究,并进一步开拓低温制冷与实验技术。1961年起参与创办中国科技大学低温物理专业。1980年负责组建了中国科学院低温技术实验中心。长期致力于低温工程技术与低温物理的研究与发展工作,致力于低温技术研究、低温工程技术装置研制,并为促进低温、超导技术在中国科学实验与新技术中的推广应用和国内、国际学术交流作出了贡献。
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深度制冷机热力过程研究,深度制冷机包括小型脉冲管和GM制冷机,主要用于为红外遥感、超导器件、电子器件冷却和科学实验提供可靠方便价格低廉的低温
冷源。与定常恒温连续流动不同,深度制冷机中的流动过程是低温温度梯度下的交变流动过程,为了提高制冷效果就必须探索其循环过程中的规律。
1980年当选为中国科学院院士
洪朝生院士获科学大会奖和物理学会胡刚复物理奖
洪朝生院士荣获2000年国际低温工程委员会门德尔松奖
国际低温工程委员会今天正式通知中国科学院低温中心,为表彰中科院洪朝生院士对发展中国低温工程学所做出的积极努力,授予他2000年门德尔森奖。这是中国科学家首次获得此项大奖。
为了纪念国际低温工程委员会的奠基人及低温工
国际低温工程委员会门德尔松奖牌
程学的开拓者之一门德尔森博士,国际低温工程委员会在英国科学家门德尔森逝世4年后,于1986年设立了门德尔森奖,作为国际低温工程委员会唯一的奖项,谨以此表彰对低温工程学发展做出了卓越贡献的科学家。
国际低温工程委员会决定把2000年门德尔森奖授予洪朝生院士,既是对其在低温工程学发展做出重大贡献的褒扬,同时也是对中国近50年来在低温工程学领域所取得的成就的充分肯定。长期以来,在洪朝生院士的推动和培养下,中国的低温科研队伍不断壮大,目前已有数十个研究和开发机构分布在全国各地,基本上依靠自己的力量建立了一批低温装置和研究设备及相应配套的支撑条件,在制冷技术、实验技术、低温系统、材料制备、计量测试等方面取得的高水平科研成果,为中国空间技术、卫星遥感、科学实验和超导应用等技术的发展起到了关键性作用,树立了中国在国际低温工程学领域的重要地位。
洪朝生院士获2011年美国低温工程大会Samuel C. Collins奖
Samuel C. Collins奖于1965年由美国低温工程大会设立,由国际低温工程领域有重要影响的科学家组成委员会负责评选,旨在奖励既对提出和解决低温工程问题有杰出贡献,又为低温工程领域发展和学术交流长期做出无私奉献的个人。自该奖项设立以来,仅有15位科学家获此殊荣。
中国科学院低温工程学重点实验室主任罗二仓研究员于6月16日在美国华盛顿州斯波坎会议中心举行的颁奖宴会上代表洪朝生院士领取了奖章,并发言介绍了洪朝生院士在低温工程领域所取得的成就和对中国低温事业发展的贡献。
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想问下,那时候氦气的来源是哪里?当时美国肯定是禁售的...................
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