Cтраница 2
В масс-спектрометрическом течеискателе MX 1104 контроль чувствительности производится гелиевой или водородной стандартной течью, входящей в комплект прибора. Более подробно устройство и технические характеристики встроенных течей рассмотрены в разд. [16]
Промышленностью выпускаются различные масс-спектрометрические течеискатели. Многие приборы, используемые для этой работы, относятся к конструкции с секторным магнитным полем [331, 1500, 1593, 1959, 2013, 2192], другие - к приборам с циклоидальной фокусировкой [1590], ионно-резонансным [157, 158], радиочастотным [1438, 2075] или время-пролетным. Масс-спектрометр может обнаруживать гелий в атмосфере в количестве менее п - 10 5 % [726], однако нелегко сопоставить эту цифру с минимальной величиной обнаруживаемой течи, особенно в тех случаях, когда исследуемая система непрерывно откачивается. [17]
![]() |
Калиброванная течь типа Ге. [18] |
Серийно выпускаемый масс-спектрометрический течеискатель СТИ-11 имеет порог чувствительности к потоку пробного газа 5 - Ю-15 Вт. [19]
![]() |
Камера времяпролетного масс-спектрометра. [20] |
Во всех масс-спектрометрических течеискателях используют принцип статического масс-спектрометра с разделением ионов в магнитном поле. [21]
Для работы с масс-спектрометрическими течеискателями в качестве индикаторного газа чаще всего применяют гелий. [22]
Эти установки состоят из вакуумно-механической системы, масс-спектрометрического течеискателя и блоков контроля и управления. Гелий внутрь контролируемых изделий вводят путем их опрессовки. [23]
В последнее время герметичность корпусов приборов проверяется с помощью масс-спектрометрических течеискателей. Для этого окончательную заварку корпуса производят в среде с повышенным давлением гелия. [24]
Требуемый порог чувствительности может обеспечить только контроль по 1-му классу масс-спектрометрическим течеискателем. Используем прибор СТИ-11 и систему контроля рис. 3.5. Калибровку течеискателя выполняем течью Ге-лит - 1 с потоком QK 4 - 10 - 9 Вт. [25]
Должен знать: правила установки вращательных масляных пароструйных насосов; устройство основных частей масс-спектрометрических течеискателей; вакуумные системы электрической части, блоки питания и управления; методы контроля герметичности; правила испытаний; принцип действия ионизационных и механических приборов для измерения вакуума; элементарные основы неорганической и органической химии; основы машиностроительного черчения; назначение и свойства применяемых для контроля растворов и красок; правила обслуживания лабораторного оборудования. [26]
Практическое отсутствие адсорбции гелия при температуре жидкого азота позволяет использовать адсорбционные насосы для повышения чувствительности масс-спектрометрического течеискателя типа ПТИ-6 при методе накопления. Для этого проверяемый объект отсоединяют от вакуумной системы течеискателя и насоса предварительного разрежения. Давление пробного газа ( при наличии течи) возрастает, что позволяет после подключения объема к течеискателю регистрировать течи на 1 - 2 порядка меньше предела чувствительности течеискателя. [27]
По способу вакуумирования испытуемого объекта с последующим обдувом его контрольным газом внутренняя полость объекта соединяется с камерой масс-спектрометрического течеискателя ПТИ-6 или ПТИ-7. При наличии негерметичности контрольный газ попадает в полость объекта и в камеру течеискателя. [28]
Если в установке имеется вспомогательная высоко-вакуумная система ( например, для удаления неона, гелия или водорода) на базе, молекулярного или диффузионного насосов, то применение масс-спектрометрических течеискателей не вызывает затруднений. [29]
Должен знать: различные методы получения низкого, среднего и высокого вакуума; установку вращательных масляных и пароструйных насосов; принцип действия масс - спектрометрических течеискателей; устройство основных частей масс-спектрометрических течеискателей: вакуумные системы электрической части, блоки питания и управления; методы контроля герметичности; правила испытаний; принцип действия ионизационных и механических приборов для измерения вакуума. [30]