普发真空涡轮分子泵

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普发真空涡轮分子泵相关的耗材

  • 伯东 pfeiffer 涡轮分子泵 HiPace 800
    Pfeiffer 涡轮分子泵 HiPace 800上海伯东德国普发涡轮分子泵 Pfeiffer HiPace 800, 抽速可达 790 l/s 的涡轮分子泵. 分子泵占地面积小, 高气通量和高抽吸能力. 集成驱动电路, 适用于工业环境, 通过保护等级 IP54, 半导体 S2, UL / CSA 认证. 通过控制器, 监控运算数据保证分子泵的最大安全性. 涡轮分子泵 HiPace 800 可选控制器 TC 400 或 TCP 350, 另有分子泵 HiPace 800P 因其能抵抗工业粉尘和微小粒子而广泛应用于工业领域.涡轮分子泵 HiPace 800 技术参数分子泵型号接口 DN抽速 l/s压缩比最高启动压强mbar极限压力全转速气体流量hPa l/s启动时间重量进气口排气口 氮气N2氦气He氢气 H2氮气N2 氮气N2hPa氮气N2minkgHiPace 800HiPace 800 P20025790700580 1X101111 1X10–76.5 212.8 – 19.1涡轮分子泵 HiPace 800 P 系列, 因其能抵抗工业粉尘和微小粒子而广泛应用于工业领域.涡轮分子泵应用 HiPace 800 应用镀膜: 光伏, CD / DVD / PVD工业: 灯管制造研发: 纳米技术, 生物技术分析仪器: 电子显微镜, 检漏, 小型质谱, 表面分析, 残余气体分析半导体: PVD, CVD, Beamline, Inspection涡轮分子泵 HiPace 800 对不同气体的抽速涡轮分子泵 HiPace 800 尺寸图:涡轮分子泵 HiPace 800 目前在售型号分子泵 HiPace 800 TC 400 DN 200 ISO-F分子泵 HiPace 800 TC 400 DN 200 CF-F分子泵 HiPace 800 TC 400 DN 200 ISO-K分子泵 HiPace 800 TC 400 DN 200 ISO-F分子泵 HiPace 800 TCP 350 DN 200 ISO-K分子泵 HiPace 800 TCP 350 DN 200 CF-F分子泵 HiPace 800 TCP 350 DN 200 ISO-F分子泵 HiPace 800 P TC 400 DN 200 ISO-K分子泵 HiPace 800 P TC 400 DN 200 CF-F分子泵 HiPace 800 P TC 400 DN 200 ISO-F上海伯东 Pfeiffer 涡轮分子泵抽速范围 10 至 2700 L/S, 转速最高 90,000 rpm, 极限真空最大 1E-11 mbar, 对小分子气体具有更高的压缩比, 实践证明 Pfeiffer 涡轮分子泵运行时间可以达到 100,000 小时! 普发分子泵提供复合轴承分子泵和五轴全磁浮分子泵二大系列满足不同应用, 推荐搭配 Pfeiffer 旋片泵和干泵共同使用. 推荐分子泵典型应用 若您需要进一步的了解详细信息或讨论, 请联络上海伯东罗先生
  • 涡轮分子泵 HiPace 400
    Pfeiffer 涡轮分子泵 HiPace 400上海伯东销售维修德国普发 Pfeiffer 分子泵 HiPace 400, 抽速可达到 355 l/s 紧凑有力的涡轮分子泵, 进气法兰 DN 100, 涡轮分子泵通过保护等级 IP54, 半导体 S2, UL / CSA 认证. 紧凑设计保证分子泵最佳性能. 涡轮分子泵 HiPace 400 高抽速和最大压缩比, 集成驱动电路, 工业环境和实验研究的理想选择. 通过分子泵控制器监控运算数据保证分子泵的最大安全性. 涡轮分子泵 HiPace 400 可选风冷或水冷.涡轮分子泵 HiPace 400 技术参数分子泵型号接口 DN 抽速 l/s压缩比最高启动压强mbar极限压力全转速气体流量hPa l/s启动时间重量进气口 排气口氮气N2氦气He氢气 H2氮气N2氮气N2hPa氮气N2minkgHiPace 400HiPace 400 P10025355470445 1X101111 1X10–76.5211.6 – 17.5HiPace P 系列, 因其能抵抗工业粉尘和微小粒子而广泛应用于工业领域Pfeiffer 涡轮分子泵 HiPace 400 入门套件:此型号我们提供完整的套装供您选择, 包含一台 HiPace 400 分子泵主机和控制电源等,选择分子泵套件满足基本的应用,可以安装在所有情况下并轻松调试涡轮分子泵. 套件内配置如下:DCU 400, 显示控制单元,含电源用于供电,检查和操作带集成电源可完美匹配 TC 400 的分子泵 HiPace 400-800 和配置 TM 700 的 Hipace 300-800M可与 Pfeiffer 真空规 ActiveLine 系列连接 分子泵电源与控制器连接线风冷适用于分子泵 HiPace 400/700/800电子驱动单元 TC 400/ TM 700/ TCP 350电气连接 M12 分子泵应用 HiPace 400: 广泛应用于各个真空行业镀膜: 光伏, CD/ DVD/ PVD, 光学镀膜, 硬质涂层工业: 医学技术, 工业检漏, 电子束焊接, 隔离真空, 热处理, 灯管制造研发: 核研究, 等离子研究, 粒子加速器, 冷冻研究, 纳米技术, 生物技术分析仪器: 小型质谱, 表面分析, 残余气体分析半导体: PVD, CVD, Beamline, Inspection, MBE, Loard-Locks上海伯东客户分子泵应用一:HiPace 80, HiPace 400 用于分子束外延 MBE, 主要针对金属薄膜及材料器件的氧化物外延生长.涡轮分子泵 HiPace 400 对不同气体的抽速:涡轮分子泵 HiPace 400 尺寸图:涡轮分子泵 HiPace 400 目前在售型号:分子泵 HiPace 400,TC 400,DN 100 ISO-K分子泵 HiPace 400,TC 400,DN 100 CF-F分子泵 HiPace 400,TC 400,DN 100 ISO-F分子泵 HiPace 400,TCP 350,DN 100 ISO-K分子泵 HiPace 400,TCP 350,DN 100 CF-F分子泵 HiPace 400,TCP 350,DN 100 ISO-F分子泵 HiPace 400,TC 400,Profibus,DN 100 ISO-K分子泵 HiPace 400,TC 400,Profibus,DN 100 CF-F分子泵 HiPace 400,TC 400,Profibus,DN 100 ISO-F分子泵 HiPace 400 P,TC 400,DN 100 ISO-K分子泵 HiPace 400 P,TC 400,DN 100 CF-F分子泵 HiPace 400 P,TC 400,DN 100 ISO-F其他热销款普发分子泵推荐分子泵组 Hicube 80分子泵 HiPace 80分子泵 HiPace 300上海伯东 Pfeiffer 涡轮分子泵抽速范围 10 至 2700 L/S, 转速最高 90,000 rpm, 极限真空最大 1E-11 mbar, 对小分子气体具有更高的压缩比, 实践证明 Pfeiffer 涡轮分子泵运行时间可以达到 100,000 小时! 普发分子泵提供复合轴承分子泵和五轴全磁浮分子泵二大系列满足不同应用, 推荐搭配 Pfeiffer 旋片泵和干泵共同使用. 推荐分子泵典型应用 若您需要进一步的了解详细信息或讨论, 请联络上海伯东罗先生伯东版权所有, 翻拷必究!
  • 涡轮分子泵 HiPace 700
    Pfeiffer 涡轮分子泵 HiPace 700上海伯东德国普发涡轮分子泵 Pfeiffer HiPace 700. 涡轮分子泵 HiPace 700 对氮气抽速可达到 685 l/s, 紧凑设计, 低能耗的同时保证分子泵最高抽吸能力.涡轮分子泵 HiPace 700 占地面积小, 任意位置安装. 适用于工业环境-保护等级 IP 54, 通过半导体 S2, UL / CSA 认证. 通过分子泵控制器监控运算数据, 集成风冷.涡轮分子泵 HiPace 700 可选分子泵控制器 TC 400/TCP 350, 多种密封方式和配件供选择, 上海伯东可协助客户选型并提供完善的售后维修服务.涡轮分子泵 HiPace 700 技术参数分子泵型号接口 DN抽速 l/s压缩比最高启动压强mbar极限压力全转速气体流量hPa l/s启动时间重量进气口排气口氮气N2氦气He氢气 H2氮气N2氮气N2hPa氮气N2 minkgHiPace 700HiPace 700PHiPace 700 Plus160 25685655555 1X101111 1X10–76.5211.5 – 17.4分子泵 HiPace Plus 系列是为电子显微镜和高端质谱行业量身定做的产品分子泵 HiPace P 系列, 因其能抵抗工业粉尘和微小粒子而广泛应用于工业领域Pfeiffer 涡轮分子泵 HiPace 700 入门套件此型号我们提供完整的套装供您选择, 包含一台 HiPace 700 分子泵主机和控制电源等, 选择分子泵套件满足基本的应用, 可以安装在所有情况下并轻松调试涡轮分子泵. 套件内配置如下:DCU 400, 显示控制单元,含电源用于供电,检查和操作带集成电源可完美匹配 TC 400 的分子泵 HiPace 400-800 和配置 TM 700 的 Hipace 300-800M可与 Pfeiffer 真空规 ActiveLine 系列连接分子泵电源与控制器连接线风冷适用于分子泵 HiPace 400/700/800电子驱动单元 TC 400/ TM 700/ TCP 350电气连接 M12 涡轮分子泵应用 HiPace 700镀膜: 光伏, CD / DVD / PVD, 光学镀膜, 硬质涂层工业: 医学技术, 工业检漏, 电子束焊接, 隔离真空, 热处理, 灯管制造研发: 核研究, 等离子研究, 粒子加速器, 冷冻研究, 纳米技术, 生物技术分析仪器: 质谱, 表面分析, 残余气体分析半导体: PVD, CVD, Beamline, Inspection, MBE, Loard-Locks上海伯东客户分子泵应用一: HiPace 700 用于磁控溅射联合脉冲激光沉积系统配置, 系统功能陶瓷氧化膜, 金属膜, Mn 氧化物膜.上海伯东客户分子泵应用二: HiPace 80,HiPace 300 用于 SPECS 近常压光电子能谱仪设备, 主要用于物化材料测试上海伯东客户分子泵应用三: HiPace 700 应用于紧凑型加速器质谱系统 CAMS涡轮分子泵 HiPace 700 对不同气体的抽速:涡轮分子泵 HiPace 700 尺寸图:涡轮分子泵 HiPace 700 目前在售型号分子泵 HiPace 700 TC 400 DN 160 ISO-K分子泵 HiPace 700 TC 400 DN 160 CF-F分子泵 HiPace 700 TC 400 DN 160 ISO-F分子泵 HiPace 700 TCP 350 DN 160 ISO-K分子泵 HiPace 700 TCP 350 DN 160 CF-F分子泵 HiPace 700 TCP 350 DN 160 ISO-F分子泵 HiPace 700 TC 400 Profibus DN 160 ISO-K分子泵 HiPace 700 TC 400 Profibus DN 160 CF-F分子泵 HiPace 700 TC 400 Profibus DN 160 ISO-F分子泵 HiPace 700 P TC 400 DN 160 ISO-K分子泵 HiPace 700 P TC 400 DN 160 CF-F分子泵 HiPace 700 P TC 400 DN 160 ISO-F分子泵 HiPace 700 Plus TC 400 DN 160 ISO-K分子泵 HiPace 700 Plus TC 400 DN 160 CF-F分子泵 HiPace 700 Plus TC 400 DN 160 ISO-F其他热销款普发分子泵推荐分子泵组 Hicube 80分子泵 HiPace 400分子泵 HiPace 300上海伯东 Pfeiffer 涡轮分子泵抽速范围 10 至 2700 L/S, 转速最高 90,000 rpm, 极限真空最大 1E-11 mbar, 对小分子气体具有更高的压缩比, 实践证明 Pfeiffer 涡轮分子泵运行时间可以达到 100,000 小时! 普发分子泵提供复合轴承分子泵和五轴全磁浮分子泵二大系列满足不同应用, 推荐搭配 Pfeiffer 旋片泵和干泵共同使用. 推荐分子泵典型应用 若您需要进一步的了解详细信息或讨论, 请联络上海伯东罗先生伯东版权所有, 翻拷必究!

普发真空涡轮分子泵相关的仪器

  • 涡轮分子泵——真空泵中的领导者真空技术的应用,使大量高科技产品走入人们的日常生活。事实上,在研发和工业领域的大量应用都需要极低的绝对压力,即高真空环境。得名于涡轮机系列产品,涡轮分子泵代表着全球领先的技术标准。转速高达 90,000 rpm 的高速转子能产生应用所需的压力条件,从而产生在高真空和超高真空范围内的高达 10-11 mbar 的真空度。完美的真空解决方案 满足最高要求普发真空拥有抽速介于10到2,700 升/秒的完整涡轮分子泵产品系列。产品具有很高的性价比和灵活的安装方式。经过实践验证的轴承系统提供了更优化的可靠性。通常有两种类型的轴承可供选择——一种是由前级真空端的陶瓷球轴承与高真空端的永磁径向轴承组合而成的复合轴承系统,另一种是完全主动式的磁悬浮轴承系统,其转子悬浮空中,无任何接触或磨损。得益于精密的转子设计,使产品具有更出色的抽速,更好的前级泵兼容性和更大的气流量,对于小分子气体具有更高的压缩比。普发真空涡轮分子泵代表着安全的性能现代涡轮分子泵能获得超过 400 米/每秒的圆周速度。这将转化为相应的高转子动能,当转子和定子相触,动能将在瞬间传输到外壳和泵的底座上。因此,泵外壳的稳定性具有至关重要的作用,需经过理论和实际的双重检验。普发真空的涡轮分子泵已通过UL 61010和/或Semi S2认证。除机械安全性能外,该认证同时也包括了防火和转速过高的双重保护,这向认证是由普发真空与TüV Rheinland共同开创的。我们关注客户利益的核心在整个生产工艺过程中,真空技术往往是成败的关键因素。在各类生产应用中,因批量故障或生产中断而造成的费用损失甚至可以高达上百万元。因此采用性能稳定可靠的部件显得十分重要。如今,涡轮分子泵的工作时间已经能达到 100,000 小时。这意味着产品能无间断地运行长达11年的时间。在此期间,应尽可能地避免因保养或服务导致的运行中断。普发真空涡轮分子泵具备扩展的自诊断功能,能满足该项需求。通过分析真空泵的相关技术数据,给维修保养工作带来了极大的支持。因此,任何保养都可以提前进行预测,用户可以自主安排保养计划。此外,真空泵油和轴承都可以在现场直接进行更换,更大程度上保障了正常生产运行。涡轮分子泵的集成控制器减少了对繁琐、昂贵的布线需要。一流的驱动技术将能源消耗降低到最少,同时还带有多样化的接口。真空泵具有IP54防护等级设计,符合工业环境应用要求。紧凑型结构设计能满足更小的物理空间安装需求。为将成本最小化,普发真空提供多样化的控制器,供不同型号的泵使用。甚至泵体的重量也是重点考量的因素:抽速为 250 升/每秒的涡轮分子泵重量仅为 6 kg。普发真空涡轮分子泵的应用范围广阔,不仅包括分析仪器、真空工艺和半导体技术,还包括真空镀膜、研发和其他各类工业应用领域。应用领域在很多产品制造和工艺研究领域中,真空技术发挥着决定性的作用。涡轮分子泵对于制造极纯工艺条件具有至关重要的作用。● 分析仪器(质谱分析法、显微镜等)● 半导体行业(电子组件、集成电路、太阳能电池等)● 光学/玻璃行业(隔热保护、防反射、反射、滤光镜镀膜等)● 真空镀膜技术*(表面保护、装饰土层、显示技术、屏幕等)● 真空冶金(真空焊接、真空烧结、真空合金、真空炉等)● 泄漏检测(真空系统、机车燃料箱、安全气囊、真空包装行业)● 科研设施(核粒子物理学、核聚变研究、激光应用等)● 灯具行业(灯具生产等)系列Hipace 10-800抽速等级在10-800 L/S 的紧凑型球轴承或复合轴承涡轮分子泵稳健性工业设计最小的空间安装需求高可靠性尺寸Hipace 1200-2300抽速等级在1000-2000 L/S 的紧凑型复合轴承涡轮分子泵高抽速更大的气流量更快的启动时间尺寸Hipace 300-800M , ATH 500 M抽速等级在300-800 L/S 的紧凑型磁悬浮涡轮分子泵更大的气流量更低的运行震动更低的能耗尺寸ATH 1600-3200 M抽速等级在1400-2800 L/S 的紧凑型磁悬浮涡轮分子泵更好的前级泵兼容性极高的气流量出色的稳定性尺寸
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  • 市场上最小的高表现力涡轮分子泵。分析系统和移动行业的完美选择产品概述 极小的安装尺寸 随着新的HiPace 30的问世,普发真空展示了当前在30 l/s抽速类别中最小的涡轮分子泵。 还不到300px的高度,2公交重量的泵,完美地与分析设备,电子显微镜及便携式检漏仪融合在一起。 强大的工艺 复杂的旋转设计造就了HiPace30的低振动级。此外,他还实现了高气体吞吐量和对轻气体的完美压缩。就 像质谱分析应用一样,这些技术保证了残余气体的低回流率。 极高可靠性 所谓混合轴承,就是前级真空的陶瓷球轴承和高真空的向心轴承相结合,基于此基础上,HiPace涡轮分子 泵展现出了强大的轴承设计。因此这些泵具有超长的使用寿命且维修周期达到4年左右。产品特点具有最高 32 l/s 对于 N2 抽吸能力的小型、高性能涡轮分子泵同等抽速等级中压缩比最高易于集成在小型分析仪器和系统中重量轻适合便携应用维护保养间隔时间长可任意角度安装集成TC 110电子驱动单元广泛的配件扩展使用范围技术参数DN 63 ISO-K (PMP05280)DN 63 CF (PMP05281)DN 63 CF (PMP05281)Ar 的压缩比 1 1011Ar 的抽速32 l/s32 l/s20 l/sAr 的最终转速时的气体流量22 hPa l/s | 16.5 Torr l/s | 22 mbar l/sH2 的压缩比3 105H2 的抽速20 l/s20 l/s19 l/sH2 的最终转速时的气体流量10 hPa l/s | 7.5 Torr l/s | 10 mbar l/s10 hPa l/s | 7.5 Torr l/s | 10 mbar l/s1,000 hPa l/s | 750 Torr l/s | 1,000 mbar l/sHe 的压缩比3 107He 的抽速24 l/s24 l/s23 l/sHe 的最终转速时的气体流量184 hPa l/s | 138 Torr l/s | 184 mbar l/sN2 的压缩比 1 1011N2 的抽速32 l/s32 l/s22 l/sN2 的最大预真空24 hPa | 18 Torr | 24 mbar32 hPa | 24 Torr | 32 mbar24 hPa | 18 Torr | 24 mbarN2 的最终转速时的气体流量66 hPa l/s | 49.5 Torr l/s | 66 mbar l/s保护类型IP54允许冷却水的温度5-25 °C | 41-77 °F | 278-298 K冷却水耗量75 l/h冷却类型,可选项空气冷却类型,标准对流对流Konvektion声压水平≤ 48 dB (A)≤ 48≤ 48 dB (A)安装方向所有位置工作电压24 (± 5 %) V DC排气连接G 1/8"接口RS-485, Remote方位HybridHybrid最大允许磁场3 mT根据 PNEUROP 的最终压力 1 10-7 hPa | 7.5 10-8 Torr | 1 10-7 mbar 5 10-10 hPa | 3.75 10-10 Torr | 5 10-10 mbar 1 10-7 hPa | 7.5 10-8 Torr | 1 10-7 mbar电子驱动单元具有 TC 110转速 ?± 2 %90,000 min-1转速可变化50-100 %运行时间1,7 min连接法兰(入口)DN 63 ISO-KDN 63 CF-FDN 40 ISO-KF连接法兰(出口)DN 16 ISO-KF / G 1/4' ' 重量2 kg | 4.41 lb32 kg | 70.55 lb2 kg | 4.41 lb Pfeiffer Vacuum涡轮分子泵 Hipace30尺寸 Pfeiffer Vacuum涡轮分子泵Hipace30抽速
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  • HIPACE 300 H高压缩比涡轮分子泵,尤其适合小分子气体。可靠性和性能极佳。高压缩水平凭借其全新的 HiPace 300 H,普发真空提供了最高压缩水平的涡轮分子泵,抽速等级达 300 l/s。该泵的氢气压缩比达到 107,因此非常适合产生高真空和超高真空。高压缩比导致腔室中具有较低的残余气体背景,而这是在质谱法等应用所需要的。高性能技术得益于精密的转子设计,HiPace 300 H 具有 30 hPa 的最大前级真空压力。这使得泵即使在与隔膜泵结合使用时产生的高前级真空压力下运行也可实现超高真空。集成的“间断模式”功能确保 HiPace 300 H 只在前级真空压力不再充足时才启动连接的前级泵。这使得整个真空系统的能源消耗减少达 90% 以上。最高的可靠性基于所谓的复合轴承,一种在前级真空侧的陶瓷球轴承和在高真空侧的永磁径向轴承的组合,我们的 HiPace 涡轮分子泵才拥有特别坚固的轴承设计。因此,这些泵的保养间隔为大约 4 年,从而拥有较长的寿命周期。客户利益 ■ 最高压缩水平,尤其适合小分子气体。■ 非常适合 HV 和 UHV 应用■ 即使与隔膜泵结合使用也会实现最佳 UHV 压力■ 间断模式提供 90% 以上的能源节省,而性能无任何削减尺寸抽速
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普发真空涡轮分子泵相关的试剂

普发真空涡轮分子泵相关的方案

  • 上海伯东德国普发Pfeiffer 涡轮分子泵成功应用于磁控溅射
    上海伯东代理德国普发 Pfeiffer 涡轮分子泵 Hipace 700 成功应用于宁波某研究所磁控溅射(Megnetron Sputtering)系统.宁波某研究所磁控溅射(Megnetron Sputtering)系统用于光刻胶片上溅金属铬,铜,钛.其中材料生长腔工作真空度要求 E-7 hPa,能做到4英寸片,3靶位,可实现编程镀膜.材料生长腔对涡轮分子泵的要求较高,老师在考量了德国普发 Pfeiffer Hipace 700 涡轮分子泵和爱德华 Edwards STP603 分子泵后,因为对分子泵的压缩比要求较高,最终选择了德国普发 Pfeiffer 分子泵
  • 普发真空在国际空间站(ISS)上的应用技术
    2011 年年中,普发真空向EADS Astrium空间运输公司提供了国际空间站(ISS)的一项实验所需的涡轮分子泵和真空计。该涡轮分子泵以 HiPace 80 型号为基础,通过与客户合作开发的一项创新工艺,对包含真空计在内的设备进行了改装,以适应空间的特殊环境。涡轮分子泵和真空计将用于 Columbus 欧洲研究实验室的MSL-EML 模块中(材料科学实验室 - 磁悬浮装置)。计划将在这里对材料试样进行失重条件下的无容器熔化基础实验。此次研究的主要目的旨在高效地生产性能更佳的材料。该项目实施后,它将成为国际空间站上使用的第二台普发真空涡轮分子泵。2001年,一款经过特殊设计的Compact Turbo 型号产品已被用于 Columbus 模块中,用来研究等离子晶体。
  • 适用于研发的洁净干泵—— 令人信服的普发真空解决方案
    放射性环境下的应用:对于在放射性环境或高磁场下的应用,会很快损坏到各种电子部件。对于经常靠近试验安装的涡轮分子泵,普发真空开发了拥有外部电子组件和电缆长达 1,000 m 的解决方案。对于机身装备了电子装置的现代化前级泵而言,有相同型号可用。对于 ACP 系列的泵,电子装置可选装于离泵最远达 100 米的地方。根据最近几年的经验,对于一系列的研发应用,普发真空 ACP 系列的多级罗茨泵与 HiPace 涡轮分子泵的组合都是理想的解决方案。这一泵组合相比于其它方案拥有的明显优势包括:■ 绝对无氟,因此无工艺污染的危险■ 极少需要维护■ 节能且节约成本■ 工作音量小■ 最终压力极低

普发真空涡轮分子泵相关的论坛

  • 涡轮分子泵的工作原理

    涡轮分子泵是高或者超高真空泵,可以提供无油的超高真空度,因此是质谱仪的重要组成部分,想要更好的使用质谱仪,就不得不了解涡轮分子泵工作原理的基础及合适的(前级)泵的择。第一台涡轮分子泵是在1955年发明的。当时,Willi Becker博士在Arthur Pfeiffer Vakuumtechnik GmbH(现在的Pfeiffer Vacuum)已经任职13年,担任技术实验室负责人。他关注的问题是如何防止扩散泵中的油回流到泵壳中。为此,他将一个旋转风扇轮作为挡板。通过这种方式,气体粒子沿压力梯度方向流动,没有明显的传导损失。在这相反方向,倒流的油分子被旋转的风扇轮反射。这阻止了分子到达高真空一侧。在进一步的研究中,贝克尔博士注意到,这种设计不仅减少了扩散泵油回流的问题,同时还产生了较低的总压力。然后,他应用了一个转子-定子组合和多个串联的泵级。在这种设计中,他使用了左右两侧对称流模式--一个由皮带驱动的转子,速度达到16,000转/分钟。该泵重62公斤,抽速为900立方米/小时,在1956年获得专利,是今天所有涡轮分子泵的先驱。1958年,在比利时纳穆尔举行的国际真空大会上,该泵首次被展示。如果没有这项发明,我们的现代生活将是不可想象的--因为没有涡轮分子泵,半导体生产的许多制造步骤以及无数的真空镀膜工艺将不可能实现。[img]https://file.jgvogel.cn/134/upload/resources/image/323927.jpeg?x-oss-process=image/resize,w_700,h_700[/img]* 威利-贝克尔博士,1958年在阿瑟-普发真空技术有限公司(今天的普发真空)的实验室里[color=#222222]工作原理和压缩比[/color]涡轮分子泵是如何工作的?从快速旋转的叶片到被抽气的气体分子的动量转移是转子和定子叶片排列的泵送作用的基本原理,如图1。[img]https://file.jgvogel.cn/134/upload/resources/image/323928.jpeg?x-oss-process=image/resize,w_700,h_700[/img] 图1 涡轮分子泵的工作原理[color=#222222]撞击到叶片上的分子被吸附在那里,并在短时间内再次离开叶片。叶片速度v被叠加到分子热运动速度c。分子热运动速度c是分子离开泵的速度。分子流动必须在泵中占主导地位。否则,叶片传递的速度分量将通过与其他分子的碰撞而丢失。因此,平均自由路径T必须大于通道高度h。在泵送气体的过程中,动能泵中会出现背压,导致倒流。S[/color] [font=&][color=#222222]0 [/color][/font] [color=#222222]表示没有前级压力的抽速。它随着前级压力的增加而减少,在最大压缩比K时达到0值。[/color]压缩比K0,可以根据Gaede来估计。对于视觉密集型叶片结构,Gaede的公式适用。[img]https://file.jgvogel.cn/134/upload/resources/image/323929.jpeg?x-oss-process=image/resize,w_700,h_700[/img]图2 转子和定子叶片的排列方式Gaede的公式[align=center][img]https://file.jgvogel.cn/134/upload/resources/image/323930.png?x-oss-process=image/resize,w_700,h_700[/img][/align]其中: p[size=11px]V[/size] = 前级真空压力 p[size=11px]A[/size] = 吸气压力 v = 叶片速度[font=微软雅黑, &][size=14px] = 平均分子热运动速度[/size][/font] L = 通道长度 h = 通道高度 g = 用于指定平均冲击距离的系数,是通道高度的倍数(1g3)在图中用v-cos α替换公式v,用b替换L,用t-sin α替换h,我们可以得到[font=微软雅黑, &][size=14px][size=18px] [/size][size=18px][/size][size=18px][/size][size=18px][/size][size=18px][/size][size=18px][/size][size=18px][/size][size=18px] [/size][/size][/font]根据Gaede的估计,假设叶片是视觉密集的,因此满足cos α = t/b的条件(见图1)。对于较大的叶片间距,这意味着压缩量减少。[font=微软雅黑, &][size=14px][size=18px] [/size][size=18px][/size][size=18px][/size][size=18px][/size][size=18px][/size][size=18px][/size][size=18px][/size][size=18px] [/size][/size][/font][font=微软雅黑, &][size=14px]几何比率取自图1。因子g在1到3之间[2]。K[size=11px]0 [/size]因此,随着叶片速度v和 [/size][/font][font=微软雅黑, &][size=14px] aaan的增加呈指数增长。[/size][/font][font=微软雅黑, &][size=14px][size=18px] [/size][size=18px][/size][size=18px][/size][size=18px][/size][size=18px][/size][size=18px][/size][size=18px][/size][size=18px] [/size][/size][/font]R 是通用气体常数。T 是热力学温度和。M 是分子质量。因此,氮气的压缩比要比氢气的压缩比高得多。抽气速度的计算抽气速度S [size=11px]0 [/size]与吸气面积A和叶片的平均圆周速度v,即旋转速度成正比。如果考虑到叶片角度α,就可以得到这个结果。[img]https://file.jgvogel.cn/134/upload/resources/image/323931.png?x-oss-process=image/resize,w_700,h_700[/img][font=微软雅黑, &][size=14px][color=#222222]图3 的Y轴上画出了以[/color][i]l[/i][color=#222222]s[/color][font=&]-1[/font][color=#222222] cm-2为单位的比抽速,X轴上画出了循环频率f和叶片的外半径(Ra)和内半径(Ri)的平均叶片速度v=π-f-(Ra+Ri) 。从X轴上的一个选定点垂直向上移动,与曲线的交点显示了该速度下泵SA的最大特征泵送速度。乘以输入盘的叶片面积:[i]A[/i]=(Ra2-Ri2)π ,就可以得到抽气速度。[/color][/size][/font][img]https://file.jgvogel.cn/134/upload/resources/image/323932.jpeg?x-oss-process=image/resize,w_700,h_700[/img]图3 涡轮泵的具体泵送速度[img]https://file.jgvogel.cn/134/upload/resources/image/323933.jpeg?x-oss-process=image/resize,w_700,h_700[/img]图4|泵送速度是相对分子量的函数[color=#222222]图3中输入的点是根据所示的Pfeiffer Vacuum泵的测量值确定的。远高于曲线的点在实际上是不可能的。以这种方式确定的泵送速度还不能说明轻质气体的数值,例如氢气(图4)。如果涡轮分子泵是为低极限压力而设计的,就会使用不同叶片角度的泵级,并对氢气的最大泵速进行分级优化。这样就能同时为氢气(约1000)和氮气提供足够的压缩比的泵。由于空气中的氮气分压很高,压缩比应该在10的9次方左右。对于由转子和定子盘组成的纯涡轮分子泵,由于其分子流的要求,前级真空压力需要达到约10[/color][font=&][color=#222222]-2[/color][/font][color=#222222] hPa(图5)。[/color][img]https://file.jgvogel.cn/134/upload/resources/image/323934.jpeg?x-oss-process=image/resize,w_700,h_700[/img]图5|抽速与抽气压力的关系[img]https://file.jgvogel.cn/134/upload/resources/image/323935.jpeg?x-oss-process=image/resize,w_700,h_700[/img]图6|霍尔韦克级的工作原理[color=#222222]霍尔韦克级的特殊功能[/color]Holweck级(图6)是一个多级Gaede分子泵,有一个螺旋形的泵通道。由于转子的旋转,进入泵通道的气体分子在泵通道的牵引方向上得到一个速度。由于转子和分离分隔Holweck级的挡板之间存在间隙,因此会出现回流损失。为了尽量减少回流,间隙的宽度必须保持较小。圆柱形套筒(1)被用作霍尔韦克平台的转子,它在定子(2)的螺旋通道中旋转。如果定子被安排在转子的外部和内部,两个霍尔韦克级可以很容易地被整合到一个泵中。这样,被泵送的气体颗粒首先通过转子外侧的定子通道,然后再通过转子内侧的定子通道向上输送。从那里,它们通过一个收集通道,到达前级泵。现代涡轮分子泵有时有几个这样的"折叠式"霍尔韦克级,其泵送速度S [size=11px]0[/size]是相同的。[font=微软雅黑, &][size=14px] [/size][/font]这里,b - h是通道的横截面,v - cos α是通道方向的速度分量。随着通道长度L和速度v - cos α[align=center][img]https://file.jgvogel.cn/134/upload/resources/image/323936.png?x-oss-process=image/resize,w_700,h_700[/img][/align]压缩比就会增加。[img]https://file.jgvogel.cn/134/upload/resources/image/323937.jpeg?x-oss-process=image/resize,w_700,h_700[/img]图7|纯涡轮分子泵和涡轮拖动泵的压缩比今天,涡轮泵配备了Holweck级,是为了使极限压力在0.5-5hpa之间,以隔膜泵为前级建立起涡轮分子泵系统,这些被称为涡轮拖动泵。由于涡轮泵的高压缩比,只需要很小的泵送速度就可以为Holweck级产生低的本底压力。因此,排气通道--特别是通道高度和到转子的间隙--可以保持得非常小,分子流可以保持在1 hPa范围内。氮气的压缩比同时增加了所需的10的3次方数量级。在图9中,我们可以看到压缩比曲线向更高压力的方向移动了大约10的2次方。在为高气体吞吐量而设计的涡轮分子泵中,在气体吞吐量、前真空兼容性和颗粒容忍度之间做出了妥协。在这种情况下,Holweck级的间隙距离尺寸要大一些。[img]https://file.jgvogel.cn/134/upload/resources/image/323938.jpeg?x-oss-process=image/resize,w_700,h_700[/img]图9|纯涡轮分子泵和涡轮拖动泵对氢气的压缩比[font=&]选择正确的前级泵[/font]涡轮分子泵和前级泵的压缩在获得最低的压力范围方面起着重要作用。这对于氢气等轻质气体来说尤其如此。在以前的超高真空应用中,前级泵已经能够提供10-2hPa左右的低压。涡轮分子泵的压缩比可以在此基础上确定。旋片泵、多级罗茨泵或泵站等前级泵可以提供这样的低前级压力。尽管旋片泵是比较经济的选择,但当涡轮泵关闭时,有油倒流的风险,特别是在错误操作的情况下。干式前级泵甚至泵站,能产生很低的前级真空,其价格要高得多,而且需要相对较大的空间,这在许多应用中是一个不利因素。这里最理想的解决方案是使用一个小型的、低成本的干式前级泵。大多数涡轮分子泵是全能型的。除了良好的压缩性能,它们还提供大的泵送速度和高的气体吞吐量。然而,在极少数超高真空应用中,高气体吞吐量根本没有发挥任何作用。相反,泵送速度和对轻质气体的出色压缩比才是最重要的。涡轮分子泵的霍尔韦克级为最大压缩值进行了优化,这不可避免地减少了泵的气体吞吐量。然而,这对上述应用来说是次要的。然而,备用泵和涡轮分子泵的总压缩比的很大一部分可以转移到涡轮泵上的事实是非常有利的。因此,带有压缩优化的霍尔韦克级的涡轮分子泵可以在明显高于前级压力的情况下排气,以达到相同的极限压力。因此,在使用带有压缩优化的霍尔韦克级的涡轮分子泵时,一个小型隔膜泵就足以产生超高真空(见图9,表1)。[font=微软雅黑, &][size=14px][font=&][img]https://file.jgvogel.cn/134/upload/resources/image/323939.jpeg?x-oss-process=image/resize,w_700,h_700[/img][/font][/size][/font][font=&][/font][font=微软雅黑, &][size=14px][font=&]表1|使用Hipace300H和不同的前级泵所能达到的极限压力[/font][/size][/font] [img]https://file.jgvogel.cn/134/upload/resources/image/323940.gif?x-oss-process=image/resize,w_700,h_700[/img][align=left]这种优化的涡轮分子泵具有很高的真空兼容性,因此隔膜泵毫无疑问仍然可以在间歇模式下运行。只有当前级的真空压力达到一个不允许的高值时,才需要开启它。众多的应用表明,隔膜泵的运行时间不到总时间的10%。除了由此带来的能源节约外,前级泵较低的热辐射和最终在实验室中几乎无噪音的运行也不应被低估。[/align][align=left]此外,为了保持极低的压力(见图9和表1),通常连接在涡轮分子泵下游的离子捕集泵就不再需要了。[/align][align=left]因此,通过现代涡轮分子泵中Holweck级的智能互连,可以大大增加压缩比,特别是对轻质气体。简单、小型的前级泵可用于在低UHV范围内产生非常低的压力。与过去使用的选择相比,这是一个非常大的优势。然而,同样重要的是指出这些解决方案的局限性。高压缩比的涡轮泵不太适合大气体负荷。[/align]激光平衡技术[img]https://file.jgvogel.cn/134/upload/resources/image/323941.jpeg?x-oss-process=image/resize,w_700,h_700[/img]2021年,Pfeiffer真空公司已经推出了激光平衡技术。最后,小析姐分享给大家几个涡轮分子泵在使用小tips:1、为防止涡轮分子泵返油,开机前先将前级泵抽至2托,然后再启动涡轮分子泵。2、在涡轮分子泵与前级泵之间可串入一只挡油阱以防止机械泵油蒸汽的返油。3、不能在前级泵工作时(前级管路接通)和真空室处于真空状态时将涡轮分子泵停掉,否则将会使油蒸汽迅速从前级管路返流到泵的清洁端。4、选择系统前级泵大小时,应使涡轮分子泵的前级泵保持在分子流状态下。5、不能让涡轮分子泵在低于额定工作转速下运行。6、分子泵入口应装设防护网,以免异物进入泵内损坏转子和定子叶片。7、规范使用涡轮分子泵,可有效提升真空泵的使用效率,延长使用寿命

  • 液质联用仪分子涡轮泵

    实验室的一台Waters的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]液质联用仪[/color][/url],分子涡轮泵型号为德国普发的Split Flow 80,机器自安装验收一年半时间,分子涡轮泵就坏了。今年春节回来上班开机后,听见仪器有“滋滋滋”刺耳的声音,工程师上门检查确定分子涡轮泵出现问题,但是还可以运行,故没换它,结果没过两天,就彻底不转了。。。现在公司领导很恼火,泵不能维修,只能更换,而更换又过了1年的质保期,买买得花5-6W,觉得太贵。这泵的质量怎么那么差呢,前后算起来,就是一直运行也就13000小时左右,跟所说的2W-3W小时也差太多了。难道碰到这种事情只能自认倒霉吗?[img]https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/em09501.gif[/img]

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  • 普发真空推出新型涡轮分子泵 HiPace 80 Neo
    2021 年 8月5日,上海——近日,普发真空推出了寿命更长、振动更小、噪声更低的新型 HiPace 80 Neo 涡轮分子泵,同时问世的还有普发真空专为涡轮泵转子开发的 Laser Balancing™ 激光平衡技术。采用这项专利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。 高度可靠的新型涡轮分子泵:安全、耐用、抗老化、体积小巧 在控温方面,HiPace 涡轮分子泵配备集成传感器,集成的转子温度测量功能可确保 HiPace 80 Neo 始终发挥最佳性能,保障其最高运行安全性。 在轴承方面,HiPace 80 Neo 的混合轴承由两部分组成:前级真空侧运用耐温高、转速高且寿命长的油润滑式陶瓷球轴承,而高真空侧则使用灵活、抗压强的永磁径向轴承。坚固耐用的轴承材料让 HiPace 系列涡轮分子泵的具备更高可靠性。 此外,相较于其他涡轮泵,HiPace 80 Neo体型更加小巧紧凑,可集成到各种便携式和移动式应用中。同时,该泵还具备自动配件检测功能的 Micro-USB 接口,在短短几步之内即可投入使用,为用户带来便捷和高效的使用体验。 在润滑方面,HiPace 80 Neo 配备一种新型高性能润滑剂,具备更高的抗老化性、更优化的润滑性能和更强的耐热性,进一步提升真空泵组的安全性能,而且各款 HiPace 80 Neo 泵均可免维护运行 5 年。 普发真空的 HiPace 80 Neo
  • 普发真空推出全新涡轮分子泵 HiPace 350 和 HiPace 450
    p   2020年12月10日,上海——普发真空推出全新 HiPace 350 和 450 涡轮分子泵,该产品特别适用于质谱分析、电子显微术、测量技术、粒子加速和等离子体物理方面的应用。新产品的应用领域十分广泛,除了用于分析、真空工艺和半导体技术外,还可用于真空镀膜、研发以及工业领域。 /p p style=" text-align: center " img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 400px height: 413px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202012/uepic/fed32ea3-dd7b-4c7d-9d8a-9720ddfe6ae2.jpg" title=" 图片 1.png" alt=" 图片 1.png" width=" 400" height=" 413" border=" 0" vspace=" 0" / /p p /p p style=" text-align: center " 图:普发真空 涡轮分子泵HiPace 450& nbsp /p p   HiPace 350 和 450 性能强大、重量轻且占地面积小。凭借由前级真空侧陶瓷球轴承和高真空侧永磁径向轴承所组成的混合轴承,HiPace 系列涡轮分子泵的轴承非常坚固,确保了最佳的可靠性。 /p p   创新性的转子结构设计赋予了该涡轮分子泵诸多优点:对小分子气体的抽吸能力更大、前级真空泵兼容性广泛、气流量高以及对小分子气体的压缩比极佳。由于可以安装在任意所需方向,该系列泵具有极佳的性价比和灵活性。 /p p   “该系列涡轮分子泵具有理想的尺寸功率比。HiPace 350 和 450 是 300 至 700 l/s 吸力级别中结构紧凑的大功率涡轮分子泵,针对小分子气体具有绝佳的抽吸能力。”普发真空涡轮分子泵产品经理 Florian Henss 说道。 /p p   HiPace 内置的驱动电子设备在不增加体积尺寸的情况下,提供了包括 ProfiNet 和 EtherCat 在内的大量通讯接口。通过遥控和传感器元件可以对泵数据进行分析,实现在运行过程中进行理想的工艺监控。它的运行噪音低,气体流量大,为真空行业树立了新的标准。该系列的各款泵均已获得 Semi S2、UL、CSA 和 Nema 12 认证。& nbsp /p p   此外,该系列各款泵均可以在客户现场进行轴承维护和轴承更换,并且均可免维护运行 4 年。 /p
  • 普发真空为法国大型研究机构 GANIL 提供涡轮分子泵
    p & nbsp   2020 年 5 月 13 日,上海——普发真空宣布,从法国大型研究机构 GANIL (国家大型重离子加速器) 获得了涡轮分子泵与特制真空腔室的大批量供货订单。 /p p   位于诺曼底的法国国家研究中心 GANIL自1983年开始投入运行。与德国GSI亥姆霍兹重离子研究中心一样,它也是全球最大的重离子加速器研究机构之一。GANIL广泛开展了诸多国际合作,特别是与位于达姆施塔特的GSI共同开发的德国FAIR项目和法国SPIRAL2-DESIR项目。 /p p   位于该研究中心的粒子加速器可产生大范围的离子束,专用于生成超重原子核。这些奇异核由高能粒子的碰撞而产生,在正常的自然条件下不会出现。加速器中生成的离子束用于聚变研究、天体物理学、材料科学、放射治疗、放射生物学以及原子和核物理领域内的基础性研究。 /p p   DESIR设施将生成的离子束引导到各个试验中,这种离子束引导需要使用静电导向器和四极杆。为了使加速粒子能够在束流引导管 (beam lines) 中尽可能自由地移动,纯净的超高真空 (UHV) 必不可少。保持这种低压环境则必须依靠极其强大而可靠的真空获得技术。 /p p   GANIL最终决定采用普发真空的 HiPace 700 M涡轮分子泵和真空腔体。普发真空科研市场经理Dirk Budelmann博士表示:“GANIL在未来研究计划中选择了我们的尖端技术,我们为此深感自豪。我们的涡轮分子泵将与特制真空腔体一起应用于 SPIRAL2-DESIR 新式直线加速器。” /p p   此次项目中所采用的HiPace M涡轮分子泵具有结构紧凑、高气流量和低能耗的突出特点。其磁悬浮轴承也被称为“主动式电磁轴承”,因为转子位置一直处在持续监控和实时调整之下。同时,自动不平衡补偿功能确保转子保持连续稳定的无磨损和低振动运行。此外,采用可靠的轴承技术,无需维护或油润滑。随着粒子加速器技术要求的不断提高,涡轮分子泵也得到了不间断的开发,从而使得各类应用都可找到与之匹配的普发真空定制产品型号。 /p p /p p style=" text-align: center " & nbsp img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202005/uepic/c551fa41-f520-4a91-8778-f306fd1fbec0.jpg" title=" 图片 1.png" alt=" 图片 1.png" / /p p style=" text-align: center " 图片说明: /p p style=" text-align: center " SPIRAL2:GANIL 超导直线加速器 (& copy P.Stroppa/CEA) /p
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