冷阴极真空计
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热阴极和冷阴极电离真空计校准证书摘要:1.热阴极和冷阴极电离真空计的概念和原理2.校准证书的作用和重要性3.热阴极和冷阴极电离真空计的校准过程4.校准证书的获取和有效性5.热阴极和冷阴极电离真空计在校准过程中的注意事项正文:热阴极和冷阴极电离真空计是实验室和工业生产中常用的一种测量真空度的仪器。
热阴极电离真空计的原理是利用热阴极发射电子,通过电场加速后撞击到阳极上产生离子,从而测量真空度。
而冷阴极电离真空计则是利用射线照射到冷阴极上产生电子,同样通过电场加速后撞击到阳极上产生离子,从而测量真空度。
校准证书是证明热阴极和冷阴极电离真空计测量结果准确性的重要文件。
它由权威的校准机构出具,包含了校准过程中所得到的各种数据和参数,可以作为使用者评估仪器性能和精度的依据。
在校准过程中,热阴极和冷阴极电离真空计需要经过一系列的校准项目,包括真空度的校准、响应时间的校准、线性度的校准等等。
这些校准项目的结果都会被记录在校准证书上。
获取校准证书的过程通常需要将热阴极和冷阴极电离真空计送到专业的校准机构进行校准。
在校准过程中,仪器会被连接到校准设备的标准电路中,进行一系列的测量和校准。
在校准完成后,校准机构会出具一份校准证书,证明仪器的测量结果准确性和精度。
在使用热阴极和冷阴极电离真空计时,需要注意的是保持仪器的清洁和维护。
长时间使用后,电离规灯丝表面可能会产生一些氧化物,这会影响到测量效果。
因此,需要定期对仪器进行清洁和维护,以保证测量结果的准确性。
同时,在使用过程中需要注意避免振动和撞击,以免影响仪器的性能和精度。
总的来说,热阴极和冷阴极电离真空计是一种重要的真空度测量仪器,它的校准证书是评估仪器性能和精度的重要依据。
冷阴极电离真空计是一种相对真空计。
它由规管和测量电路两部分组成。
图17示出冷阴极电离真空计的示意图。
冷阴极电离真空计与热阴极电离真空计一样,是利用低压力下气体分子的电离电流与压力有关的特性,用放电电流做为真空度的测量,由电流表CB(做为真空度指示仪表,一般用量程为o~100μA)指示出来。
所不同的在于电离源。
热阴极电离真空计是由热阴极发射电子,而冷阴极电离真空计是靠冷发射(场致发射、光电发射、气体被宇宙射线电离等)所产生的少量初始自由电子,它们在电场的作用下向阳极运动,但由于正交磁场的存在,也将施力于运动的电子,从而改变电子的运动轨迹。
在电、磁场的共同作用下,电子沿螺旋形轨道迂回地飞向阳极(这种运动轨迹实际上是一个在阳极面上具有摆线投影的曲线),这样就大大延长了电子达到阳极的路程,使碰撞气体分子的机会增多;同时又因阳极是一个中空的环,在其中轴线附近运动的电子还可能穿过阳极环凭原有动能继续前进,而后又被带负电位的阴极排斥而折回,这样飞行中的电子可能在两阴极间往返振荡直到最后被阳极吸收为止,使电子到达阳极的实际路程远大于两极间的几何尺寸,故碰撞几率大大增加。
电子碰撞气体分子时,有一部分为电离碰撞,电离后形成的正离子在阴极上打出的二次电子,也受电场和磁场的共同作用而参与这种运动,使电离过程连锁的进行,在很短时间内雪崩式地产生大量的电子和离子,这样就形成了自持气体放电(一般称为潘宁放电),此放电电流与压力有如下关系:I=Kp n (11)式中I--放电电流K——常数n——常数,一般在l~2之间,与规管结构有关。
图17:冷阴极电离真空计原理图图17示出的是普通型冷阴极电离真空计,其压力测量范围1~10-5Pa。
冷阴极电离真空计没有与压力无关的本底光电流。
限制其下限延伸是其场致发射;测量上限主要受限流电阻及在高压力时,电子与离子复合几率增加等限制。
m=10-11Pa。
延伸下限制成倒置磁控管与磁控管式规管如图18、图19所示,其pin冷阴极电离真空规,没有热阴极,不怕大气冲击,但其测量误差较大。
真空计的分类真空计是一种用于测量真空度的仪器,广泛应用于科学研究、工业生产和实验室等领域。
根据其工作原理和测量范围的不同,真空计可以分为多种类型。
本文将按照分类的方式介绍几种常见的真空计。
一、热阴极离子化真空计热阴极离子化真空计是一种常见的真空计类型,它利用热阴极发射电子,通过电子与气体分子碰撞产生离子,再通过测量离子电流来确定真空度。
这种真空计适用于较高真空度范围,如10^-3至10^-9帕。
热阴极离子化真空计具有灵敏度高、测量范围广的特点,常用于高真空环境下的实验室和工业应用。
二、冷阴极离子化真空计冷阴极离子化真空计是另一种常见的真空计类型,它与热阴极离子化真空计相比,不需要加热阴极即可产生电子。
冷阴极离子化真空计适用于较低真空度范围,如10^-1至10^-6帕。
它具有结构简单、使用方便的特点,常用于一般实验室和工业环境中的真空度测量。
三、热阴极电离真空计热阴极电离真空计是一种利用热阴极电离气体分子的真空计。
它通过测量电离电流来确定真空度,适用于较高真空度范围,如10^-3至10^-9帕。
热阴极电离真空计具有高精度、高灵敏度的特点,常用于科学研究和高精度工业生产中。
四、毛细管真空计毛细管真空计是一种基于毛细管原理的真空计。
它利用毛细管内气体分子的流动来测量真空度,适用于较低真空度范围,如10^-1至10^-6帕。
毛细管真空计具有结构简单、价格低廉的特点,常用于一般实验室和工业环境中的真空度测量。
五、电容式真空计电容式真空计是一种利用电容变化来测量真空度的真空计。
它通过测量电容的变化来确定真空度,适用于较低真空度范围,如10^-1至10^-6帕。
电容式真空计具有高精度、高灵敏度的特点,常用于科学研究和高精度工业生产中。
六、扩散式真空计扩散式真空计是一种利用气体分子扩散速率来测量真空度的真空计。
它通过测量扩散泵的工作状态来确定真空度,适用于较高真空度范围,如10^-3至10^-9帕。
扩散式真空计具有快速响应、高精度的特点,常用于科学研究和高真空环境下的工业应用。
冷阴极/皮拉尼真空计ACC 2009使用说明书1、简介注意事项▲确保合适的电源电源供应不要超过DC30V,如果超过会导致真空计损坏或者危险操作者的安全;▲确保正确的接地进行正确的接地保护以免造成电击;▲遵照章程使用真空计确保管路或者真空腔室里面没有对真空计有腐蚀的气体或者可凝性蒸汽,如果有,请用干燥空气将其排干净;▲避免过压不要将真空计用在超过其最大压力的情况下。
忽视的话可能会导致真空计爆炸,或导致传感器内部损坏,从而引起气体泄漏,两种情况都可能导致人身伤害;▲不要在含有腐蚀性气体或者毒性气体的情况下使用腐蚀性气体如含氟的气体,毒性气体,可燃性气体或者爆炸性气体,可能造成传感器内部损坏,从而导致外部气体泄漏,这可能造成人身伤害;▲产品的维修不要私自拆卸真空计的连接法兰或者电路板,参照后面关于拆卸的介绍;▲不要随意修改产品设置的参数不要非法修改真空计电气或者机械的参数;忽视可能会导致真空计损坏或者人员受伤;▲专业人员所有以上描述的操作,都要由有经过技术培训、有经验和有资质的人员来操作;2、附件描述 P/N连接线 5M 112752连接线 1OM 112753连接线 20M 112754接头“D-SUB”9P 1148483、技术参数3.1 详细描述测量原理:热传导/冷阴极原理测量范围: 5E-9~1000 mbar;测量精确性: 5E-9~1E-8 mbar,±50%;1E-8~100 mbar,±30%;100~1000 mbar,±50%;重复测量的误差:1E-8~100 mbar,5%;(环境温度25℃);供电电压: DC 15~30V;电压波动: >2Vpp;功率消耗: 2W(电流<150mA);防护等级: IP40;真空计自身阻抗:18kΩ(皮拉尼模式)15kΩ(冷阴极模式)名义电阻: 56~58Ω;(环境温度25℃)输出信号电压范围(0-10V+SP型):0-10V;8.6V=1000 mbar;1.8V=5E-9 mbar; 设置点: 2个接点输出(1A30VDC);接口(RS485+SP型号):RS485;I/O连接: D-sub 9pin;连接线长度: ≤300M,1mm2温度范围: 运行时,5~55℃;储存时,-20~70℃;灯丝温度: 120℃;烘烤温度: 150℃(周围无电器件和磁性屏蔽);相对湿度: 70%(无任何冷凝);连接发兰: DN25ISOKF,DN40ISOKF,DN40CF-F;操作位置: 任何角度;内部容积: 18.3 cm3;最大承受压力: 2 bars;真空端材质: 钼\SUS304\SUS430钨\Ai2O\Fe\Ni\玻璃\黄铜;灯丝材质: 钨;3.2 真空计尺寸连接法兰:DN 25 ISO KF X=16 mm DN 40 ISO KF X=16 mm DN 40 CF-F X=35.5mm3.3 电气连接ACC2009警告:■不要用、接地或者提高电压给没有用的芯■如果用自己的连接线,针对电压选择正确的电线■连接防护接地线,避免电击■安装一个电流熔断器,以避免真空计毁坏或伤人4、真空计的连接必须使用相应的配件(Alcatel样本目录)。
冷阴极真空规管使用注意事项嘿,你问冷阴极真空规管使用注意事项啊?这可挺重要呢。
用冷阴极真空规管的时候,首先得小心轻放哇。
这玩意儿可不像个大老粗的东西,不能随便乱丢乱摔。
我记得有一次,有人不小心把冷阴极真空规管给摔了一下,结果就不好使了。
安装的时候得注意密封好。
不能有漏气的地方,不然测出来的真空度就不准了。
可以用专门的密封胶或者垫片啥的,确保安装得严丝合缝。
我有个朋友,他安装的时候没弄好密封,结果真空度一直不对。
使用过程中,不能让它受到太大的震动。
要是老晃来晃去的,它就容易出问题。
就像人一样,老被晃得头晕眼花的,肯定不舒服嘛。
我有一次看到一个地方的冷阴极真空规管旁边有个大机器在震动,那可不行。
还有啊,不能让它接触到有腐蚀性的东西。
要是碰到了酸啊碱啊啥的,那可就坏了。
我有个同事,他不小心把一点腐蚀性的液体弄到了冷阴极真空规管上,结果就报废了。
另外,要注意电压不能太高。
要是电压太高了,可能会把它烧坏。
得按照说明书上的要求来接电,不能瞎弄。
我有一次看到有人接的电压太高了,冷阴极真空规管一下子就冒烟了。
使用完了,要好好保存。
不能随便乱放,得放在干燥、干净的地方。
可以用个盒子装起来,或者放在专门的架子上。
我有个朋友,他用完了就乱丢,下次要用的时候找都找不到。
我给你讲个事儿吧。
有一次我去一个实验室,看到他们在使用冷阴极真空规管。
他们可小心了,轻拿轻放,密封好,不让它受震动,远离腐蚀性东西,注意电压,用完好好保存。
他们说这冷阴极真空规管可得好好对待,不然就没法准确测量真空度了。
从那以后,我就觉得使用冷阴极真空规管一定要注意这些事项。
所以啊,冷阴极真空规管使用注意事项有小心轻放、密封好、避免震动、远离腐蚀性东西、注意电压、好好保存。
下次你用冷阴极真空规管的时候,可别马虎哦。
常用真空计的测量范围及其性能李苹平(合肥华瑞真空科技有限公司)介绍几种测量范围为10-8~105Pa的常用真空计,其应用十分广泛,性能较好,价格较低。
热阴极电离真空计、冷阴极电离真空计(可测量超高、高真空)、电容薄膜真空计、热电偶真空计、电阻真空计及压缩式真空计、压敏(压力敏感元件)电阻真空计。
本文仅介绍应用广泛性能较好且价格较低的几种真空计,测量范围参见图1。
1 电离真空计电离真空计的离子流与压强关系为线性关系(直接测量参数与所需测量参数之间为线性关系,可作为直观仪表),规管(测量元件)测量上限由规管非线性不超过20%所对应的压强确定,测量下限由规管本底压强示值的10倍确定[2]。
(在非线性不超过20%时,可近似为线性测量)电离计总的测量范围为10-8~102Pa,一般说来,每一种结构的规管只能覆盖一部分。
(每一种结构的规管产生的离子流与压强在一定范围内成线性相关)BA计收集极做成针状,它的X光本底电流小,因而下限可达10-8Pa,是一种超高真空计。
它的上限为10-1Pa,灯丝是钨丝。
DL-2型真空规管在上世纪50年代在我国生产,它是高真空规管,测量范围是lO-5~10-1Pa,钨灯丝。
钨灯丝在高压强易氧化而烧断,规管在10-1Pa工作寿命约1个星期。
因而上限不能超过10-1Pa。
70年代研制了DL-5型中真空规管[3]。
它的测量范围是10-4~10 Pa。
该规管在国内首先用敷氧化钇铱丝作灯丝,可以在高压强工作。
高压强规管的几何尺寸要小,以减小电子在行程中与气体分子碰撞。
后来有人做出_DL-8型规管,它的几何尺寸比DL-5更小,上限可达100 Pa。
热阴极电离计在压强大于10 Pa时使用不太合适(测量元件在高压强下易氧化而烧断)。
在高压强时发射电流应减小。
上世纪80年代,用敷氧化钇铱丝代替BA计中的钨丝做出DL-7型BA计规管[4]。
它的测量范围是5×lO-8~10-1 Pa,与钨丝的BA计相比,它更适合在较高压强下工作。
冷阴极真空计冷阴极真空计是一种常用的真空度测量设备,广泛应用于科研、制造和工业领域。
它的工作原理是利用阴极发射电子在真空中运动时,电子与气体原子或分子碰撞,使气体原子或分子离子化,形成正离子,正离子在电极间经过加速、聚焦、偏转等处理,到达阳极,从而产生电流,用以计算真空度。
下面将介绍冷阴极真空计的基本结构、工作原理和应用。
基本结构冷阴极真空计由阴极、阳极、网格、聚焦极、偏转极等组成。
其中阴极是产生高电场强度的极,通常采用大电流(10-50mA)、低电压(40-60V)的电子源,以石英、钨等材料制成。
阴极的朝向很重要,在计量区域中,一般采用感应光源或暗阴极产生电子;在试漏区,采用强流电子源。
阳极一般采用金属板,其结构形式有旋转、振动、加热等多种类型。
网格是用来筛选不同电离态的离子和电子的,是保持正常测量状态重要的部分。
聚焦极和偏转极用于使电子流、离子流和中性分子束集中,然后由该结构引导偏转并定向到阳极,以产生电流。
工作原理在冷阴极真空计内部,电子源为阴极,在激活电子源之前,需要先将真空度提高到一定程度,然后通过调节阳极电压、网格电压和阴极电压,使电子穿透网格,被强烈的电场加速,并继续穿透后面的介质,将气体分子离子化,在引入的闪烁体中发光,光强取决于离子数,在阳极电势的加速作用下,电离气体离子运动到阳极,产生光电子发射,被电子倍增器增强,转化为电流信号,从而测量真空度。
应用冷阴极真空计的应用范围非常广泛。
实验室中常用于研究气体流动、气体化学反应、太阳辐射测量、空气污染监测等领域。
在工业生产中,它常被用于材料处理、半导体制造和真空设备生产中。
总之,冷阴极真空计是一种很重要的真空度测量设备,在科学研究和工业生产中都具有重要的应用价值。
只有深入了解其结构和工作原理,才能更好地发挥其功能,为相关研究和生产提供有益的指导。