Высокая скорость - откачка - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 4
В жизни всегда есть место подвигу. Надо только быть подальше от этого места. Законы Мерфи (еще...)

Высокая скорость - откачка

Cтраница 4


Масс-спектрометр работает в условиях глубокого вакуума ( 10 - 5 - 10 - 6 Па и выше), к-рый позволяет свести к минимуму потерю разрешающей способности из-за столкновения ионного пучка с нейтральными молекулами. Ионный источник и масс-анализатор имеют разные системы откачки и соединяются между собой каналом такого размера, к-рый достаточен для прохождения ионного луча. Такая конструкция предохраняет падение вакуума в анализаторе при повышении давления в источнике иоиов. В источнике ионов необходима также высокая скорость откачки для уменьшения эффекта памяти ( удаление в-в, адсорбированных на внутр. Обычно вакуум в приборах создают диффузионные насосы. Применяют также турбомоле-кулярные насосы, обеспечивающие получение сверхвысокого вакуума ( 10 - 10 - 8 Па) и откачку со скоростью неск.  [46]

47 Схема титанового сублимационного насоса.| Схема имитатора космоса с использованием титанового сублимационного и ионного насосов. [47]

Наиболее подходящим дополнением к охлаждаемой до 20 К криогенной поверхности оказывается титановый сублимационный криогенный насос. При температуре 1500 - 1600 С происходит сублимация порядка 10 г / ч титана, а запас его в насосе составляет несколько килограммов. При этом поверхность, на которой образуется слой титана, охлаждается жидким азотом. Такой насос не откачивает инертные газы и метан, но он имеет высокую скорость откачки водорода, что очень важно для больших имитаторов космоса. Скорость откачки поверхностью, имеющей вид круга диаметром1 1 м, составляет - 108 л / с. Инертные газы могут откачиваться либо сорбционно-ионными, либо турбомолекуляр-ными насосами.  [48]

49 Газовая система газового термометра НФЛ-75. [49]

Форма уравнения (3.29) указывает на это. Дальнейшие сложности в газовой термометрии при высоких температурах возникают из-за возможности перехода от физической к химической сорбции для неинертных газов. Однако для гелия сорбционные эффекты как при высоких, так и при низких температурах невелики. Гелий является инертным газом, поэтому химическая сорбция отсутствует, а поскольку он имеет самую низкую энергию десорбции среди инертных газов, то вклад физической сорбции сводится к минимуму. Тем не менее остается проблема удаления остаточного газа из материала стенок колбы и соединительных капилляров. Трудность, которая при этом возникает, вытекает из противоречивых требований: высокой скорости откачки для быстрого обезгаживания и малого сечения соединительных капилляров для сведения к минимуму поправок на вредный объем.  [50]



Страницы:      1    2    3    4