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分子泵入口应装设防护网,以避免异物进入泵内损坏泵转子和定子叶片。抽气系统装有单独粗抽管路的涡轮分子泵抽气系统的操作方法与扩散泵抽气系统相似。在开始粗抽以前,高真空阀和粗抽阀是关着的,而前级管道阀是打开的。首先关闭前级阀,启动粗抽泵(兼前级泵),打开粗抽阀开始对真空室进行抽气。在真空室内的压力降到150~100Pa时关闭粗抽阀,打开前级管道阀,再启动涡轮分子泵(需先接通冷却系统)。
如果分子泵入口处装有液氮冷阱,则应在泵加速到额定转速后(一般需5~10min)加注液氮。1-涡轮分子泵;2-液氮冷阱;3-放气阀;4-电离规;5-热传导规;6-粗抽阀;7-机械泵;8-前级管路阀;9-高真空阀。图1 典型涡轮分子泵抽气系统粗抽系统的配置随真空室的容积大小而有所不同。对500L/s或更小的涡轮分子泵来说,可采用一台双级旋片泵;1000L/s以上的涡轮分子泵则采用以机械泵为前级泵的罗茨泵机组。
在压力为100到150Pa时关闭粗抽阀,把真空室切换到涡轮分子泵上。对某些泵,这样做会引起轻微而滞后的瞬时减速,但这对抽气并无影响。正如扩散泵抽气系统那样,涡轮分子泵系统中的很主要的物质是水蒸气,其臭气时间将受液氮冷阱抽速的支配。如果不用液氮冷阱,那么这个系统抽除水蒸气的速度就会比同样抽速的无冷阱扩散泵略慢一些。
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实验与分析氦质谱检漏仪工作在不同的分子泵转速下,在仪器的检漏口连接标漏信号,检测氦质谱检漏仪在不同分子泵转速下,所获得的信号值。
实验器材:
(1)氦质谱检漏仪SFJ-231,1台;
(2)渗氦型标准漏孔(3.0×10-10Pa.m3/s),1只;
(3)渗氦型标准漏孔(1.5×10-Pa.m/s),1只;
(4)标准漏孔TL4-6,1只。
实验步骤:
(1)开启氦质谱检漏仪;
(2)仪器进入检漏状态运行2h后;
(3)仪器按下停止键,仪器进入待机状态(4)进入仪器的参数设置,将分子泵的转速设定为1500Hz;
(5)待仪器进入待机状态
(6)将渗氦型标准漏孔(3.0×100Pa.mYs)连接在检漏口;
(7)检漏仪按开始键,检测仪器的显示值,并记录;
(8)仪器按下停止键后按下开始键,再次检测仪器的显示值,共记录3次数据(9)仪器在待机状态,进入仪器的参数设置,将分子泵的转速设定为1000Hz;
(10)重复7、8步骤;
(11)进入仪器的参数设置,将分子泵的转速设定为1500Hz;
(12)在仪器检漏口连接渗氦型标准漏孔(1.5X10*Pa.ms)1只;
(13)重复7、8、9、10步骤(14)进入仪器的参数设置,将分子泵的转速设定为1500Hz;
(15)在仪器检漏口连接标准漏孔TL4-6(16)重复7、8、9、10步骤。
(16)重复7、8、9、10步骤。
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为了确认磁场对分子泵工作的影响,德国卡尔斯鲁厄理工学院()设计并执行了下面的测试:测试条件和装置被测分子泵的型号为TwisTorr304FSCFF6,使用一对亥姆霍兹线圈(直径120厘米)来产生包围整个泵的均匀磁场。使用20℃的冷却水对分子泵持续进行冷却;分子泵的控制器会自动调整电机电流,保持转子以恒定转速运行。
使用安装于分子泵口的红外温度计测量被测试分子泵的转子温度。使用连接到分子泵外壳的PT100热电阻测量定子的温度。测试过程试验期间,涡轮泵以满转速持续运行。初始的磁场设置为1mT,泵在该磁场下运行12个小时以稳定转子温度;然后关闭磁场,再运行12个小时以使转子降温;然后再分别把磁场设置为2mT,按照前面的步骤继续进行测试,直至磁场增加到7mT。
当磁场逐步增加后,被测分子泵转子的平衡温度也随之上升,当磁场强度为7mT时,平衡温度上升到100摄氏度左右(分子泵的很大允许温度为120度)。
另外,使用该测试平台测试了另一台其它品牌的分子泵,一系列的对比测试表明,分子泵在相同的磁场条件下转子的平衡温度明显较低(5mT时,低大约40度)。
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