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分流式分子泵应用于氦质检漏仪
涡轮分子泵与油扩散泵相比具有启动快,有机蒸汽污染少和极限真空高等特点.因此在氦质谱检漏仪中采用分子泵作为高真空系统,即使检漏仪不用液氮冷阱,质谱室也不致严重沾污,并能保持较低的本底或杂声.这有利于氦质谱检漏仪的灵敏度和稳定性的提高,并且延长离子源的使用寿命.代理德国分流式分子泵SplitFlow独立机械和真空结构设计,广泛应用于国内,国际
爱发科氦质谱检漏仪生厂商.分流式分子泵客户案例:某国内爱发科检漏仪生产商,选用德国SplitFlow80分子泵集成于氦质谱检漏仪中.
分流式涡轮分子泵SplitFlow优点
紧凑设计,占地空间小
对所有气体的高抽吸能力和极高压缩比
集成分子泵控制器
防护类型IP54适合于工业用途
准S2和UL/CSA认证
运行数据监控保证分子泵运行安全性
涡轮分子泵应用于超高真空互联装置涡轮分子泵应用于超高真空互联装置
超高真空互联系统一般是通过RDC传样装置将不同的超高真空腔体连接起来,例如:快速进样室,样品生长腔,衬底制备腔,电子结构分析腔等,传样过程中保证超高真空量级的真空增量,超高真空互联系统很多可以连接8个腔体左右,极限真空好于1E-10mbar!
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近日,真空推出了寿命更长、振动更小、噪声更低的新型涡轮分子泵,同时问世的还有真空专为涡轮泵转子开发的激光平衡技术。采用这项技术的相关真空泵特别适用于包括质谱分析、电子显微术、检漏仪和残余气体分析系统等对振动敏感的应用。真空的
高度可靠的新型涡轮分子泵:安全、耐用、抗老化、体积小巧
分子泵的另一性能指标是,压缩比,所谓压缩比是指分子泵的排气口压力与进气口压力之比,压缩比与转速及分子量的关系是:
Kcxexp[GXu(M)17]式中:G为与叶轮几何形状有关的常数;U为叶轮转速;M为气体的分子量。可见分子量大的气体压缩比较大。氦质谱检漏仪中,逆扩散检漏正是利用分子泵对小分子量氦气的低压缩比,而且,还通过降低叶轮转速,降低对He压缩比,从而提高对氦气的响应灵敏度。
分子泵的叶轮是高速旋转的精密件,在分子泵运转中,不允许固体杂物落到叶轮上,以避免损坏叶轮。也要防止大气突然冲入正在运转中的分子泵。因为这也有可能损坏叶轮,此外,分子泵运转过程中,要远离强磁场。结论改变氦质谱检漏仪的分子泵转速,检测信号值发生变化,仪器在运行时,分子泵转速改变后,只要改变漏率信号的修正系数,无需再次定标,即可保证检测漏率的准确性。
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涡轮分子泵与油扩散泵相比具有启动快,有机蒸汽污染少和极限真空高等特点.因此在氦质谱检漏仪中采用分子泵作为高真空系统,即使检漏仪不用液氮冷阱,质谱室也不致严重沾污,并能保持较低的本底或杂声.这有利于氦质谱检漏仪的灵敏度和稳定性的提高,并且延长离子源的使用寿命.
氦质谱检漏仪质量范围很宽,不仅可检测氦气,而且能检测其它气体。分子泵排气系统取代扩散泵排气系统,不仅解决了油蒸气对质谱室的污染问题,而且对快速启动仪器和快速停机做出了很大贡献。氦质谱检漏仪中没有手动阀,现已采用自控阀自动调节运转时的误差。同时用涡轮分子泵取代了油扩散泵,以消除可能造成的油返流。计算机技术也在检漏仪中获得应用。运转、控制和输出数据均由计算机自动操作完成。
我们都知道,旋转机械的不平衡是引起振动的常见原因之一,由此产生的振动力取决于旋转速度以及不平衡的程度。而在高速旋转的机械中,不平衡则是非常严重的问题。尤其对转子速度高达90000rpm(1500rpm/sec)的涡轮分子泵而言,对于动平衡品质的要求极高,哪怕是几毫克范围内轻微的不平衡,都会对泵的运行产生重大影响。因此,涡轮分子泵的转子需要做精密的动平衡,品质好的动平衡既关系到转子的平稳运行,也关系到涡轮分子泵的磨损,还可确保将传递到真空腔室和用户应用系统上的振动降至很低。
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