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许多设备在工作时都会产生磁场,比如,家用电冰箱的磁场强度约有10高斯(1mT),MRI()的磁场强度甚至会高达3T;尽管可以采取屏蔽等措施,仍然可能会有外漏的杂散磁场,对工作在附近的分子泵产生不好的影响。磁场对涡轮分子泵的可能影响当涡轮分子泵的转子在磁场中旋转时,会产生涡流。这些电流倾向于阻碍转子的旋转,并导致电机的功率增大。
由于泵转子不与定子接触,涡生的热量和额外的功率主要通过辐射消散。因此,转子可能会过热,即使泵体及其它静止的部件仍然是冷的。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。
被测分子泵由一台涡旋干泵作为前级,分子泵的进气口压力抽至1E-3mbar以下(该压力以下,热对流几乎为零,分子泵转子的热量仅可以通过辐射传递出去很小的一部分)。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。
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结构特点:1在*磨损的关键部位,镶嵌适用的高耐磨陶瓷材料。
洗砂场分体式污泥压滤设备提供刚刚发布,2%-20,4%之间,达到了良好的污泥处理效果,要求工厂运用絮凝剂:聚酰胺阳离子或阴离子,分子量1000~1500万,应留意絮凝剂与水的稀释份额,翻开空气源开关或翻开空气压缩机,将空气输送到主机空气操控箱,将总气压调整为4公斤,叠螺机开端污泥脱水处理,发动化学泵,泵流量,并将稀释后的絮凝剂提取到混合器中。
通过使用CO2吸附法进行微孔分析,使用N2吸附法进行介孔分析来表征这些不同尺寸范围内的孔隙是一种有效的方法。传统的低压N2微孔分析非常耗时,而使用CO2(273K)吸附进行微孔测量由于较高的实验温度和CO2较小的动力学直径使得测试速度更快。此外,CO2吸附的测量不需要低压传感器和涡轮分子泵,这意味着它们可以很*地在的Nova系列仪器上进行。
配件:气体阀门、空气压缩机、气体压缩机、压缩机、隔膜式压缩机、膨胀机(活塞、透平)、真空泵、低温液体泵及其汽化设备、保温、吸附材料、气体灌装设备、焊接设备、催化剂、分子筛干燥设备、气体净化设备及技术;流通技术、低温技术、储氢气瓶、氢气减压器、减压阀、压力开关、循环泵、分析仪、传感器、流量计、仪器仪表、氢传感器等。余氢供应企业、氢/储存技术与设备、氢气的辅助设备及材料,应用仪器仪表及分析仪器、色谱仪、气体检测等。
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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,爱发科涡轮分子泵维修价格,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,*再次定标,即可保证检测漏率的准确性。
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