Cтраница 1
Откачка водорода через фильтр производится парортутным насосом. [1]
![]() |
Адсорбционный насос ФТИ АН СССР. [2] |
Для откачки водорода и неона требуется охлаждение насоса жидким водородом, для откачки гелия необходимо охлаждение жидким гелием. На рис. 351 показан адсорбционный насос с жидким водородом для откачки водорода. Элемент 1, охлаждаемый жидким азотом, предназначен для предварительной тренировки системы; элемент 2, защищенный азотным экраном, охлаждается жидким водородом. [3]
Для откачки водорода и неона требуется охлаждение насоса жидким водородом, для откачки гелия необходимо охлаждение жидким гелием. [4]
В случае откачки водорода в смеси с другими более тяжелыми газами, которые интенсивно распыляют титан, значительная часть водорода откачивается поверхностями анода1 и корпуса насоса. [5]
После очистки и откачки оставшегося водорода производят напыление отпечатка. Режим очистки подбирают практически в зависимости от свойств исследуемых материалов. Наличие окисной пленки может быть установлено электронографически. [6]
Авторы работы [43] рекомендуют применение пористого титана для создания высокопроизводительных адсорбционных насосов для откачки водорода. [7]
Рассмотренные экспериментальные данные свидетельствуют о том, что при охлаждении криопанелей с адсорбентом жидким водородом обеспечивается очень высокая удельная скорость откачки водорода ( до 0 7 - 0 9 от теоретической), ограниченная в основном объемной скоростью подвода газа к криопанели. [8]
![]() |
Скорость откачки кислорода вольфрамовой. [9] |
Различие в химической откачке кислорода и водорода состоит в том, что откачка кислорода продолжается до полного распыления нити катода, а откачка водорода - до насыщения им всех сорбирующих поверхностей. [10]
Нагретый до 600 С палладиевый фильтр через кран Кг соединяют с аналитической частью прибора и при открытом кране Л э и закрытом кране Ks откачивают водород из смеси газов до установления постоянного давления. Время откачки водорода - 5 мин. Количество водорода определяют по разности давлений до и после откачки. После этого прекращают нагрев палладиевого фильтра, закрывают кран Кл и открывают кран К &. Через кран / Cs подсоединяют окислитель, нагретый до 300 - 400 С для окисления СО до СОг, а ловушку Л3 погружают в сосуд Дьюара с жидким азотом для вымораживания С02, замеряют давление остаточных газов - азота. Количество кислорода определяют по разности давлений до и после окисления и вымораживания. [11]
Адсорбционный насос, охлаждаемый жидким азотом, является эффективным средством откачки всех газов, кроме гелия, неона и водорода. Из трех низкокипящих газов наибольшие трудности вызывает откачка водорода ( основной компонент газовыделения), так как в практике почти не встречаются случаи откачки больших количеств неона и гелия. [12]
![]() |
Адсорбционный насос ФТИ АН СССР. [13] |
Для откачки водорода и неона требуется охлаждение насоса жидким водородом, для откачки гелия необходимо охлаждение жидким гелием. На рис. 351 показан адсорбционный насос с жидким водородом для откачки водорода. Элемент 1, охлаждаемый жидким азотом, предназначен для предварительной тренировки системы; элемент 2, защищенный азотным экраном, охлаждается жидким водородом. [14]
Максимальная адсорбция водорода у охлажденного до температуры 80 К угля наблюдается в диапазоне давлений 10 - 8 - ilO - 1 мм рт. ст. и далее растет незначительно. Это позволяет успешно использовать угольный насос для получения форвакуумных давлений при откачке водорода. [15]