跨音速涡轮叶栅尾流

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  • 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 H
    Pfeiffer 涡轮分子泵 HiPace 700 H上海伯东代理德国 Pfeiffer 新款涡轮分子泵 HiPace 700 H, 高压缩比涡轮分子泵, 对小分子量气体有超高的压缩比, 保证了真空腔体内低残余气体背景时, 高和超过的真空度, 特别适合要求高和超高真空的应用, 易于集成. 涡轮分子泵 HiPace 700 H 对氮气抽速 685 l/s, 对氮气压缩比 10 13.涡轮分子泵 HiPace 700 H 特性:转子特殊设计, 最大启动压力 22 hPa对小分子量气体有最高的压缩比保证超低残余气体背景即使与隔膜泵联用, 也能保证超高的真空度待机模式, 自动减少 90% 能耗分子泵任意位置安装, 超长使用寿命, 易维护Pfeiffer 涡轮分子泵 HiPace 700 H 技术参数:型号进气口排气口抽速压缩比最高启动压强hPa极限压力hPa全转速气体流量hPa l/s重量kg资料下载HiPace700 H DN 160 ISO-K配置 TC 400RS-485DN 16 ISO-KFG 1/4685 N2655 He555 H2665 Ar 1X1013 N21 X109 He2X107 H2 1X1013 Ar22 N225 He12 H220 Ar 1X10–73.5 N214 He18 H22 Ar10.9-11.8PM P05 750DN 160 CF-F配置 TC 400RS-485 1X10–1016.8 – 17.7PM P05 751DN 160 ISO-F配置 TC 400RS-485 1X10–711.5 – 12.4PM P05 752DN 160 ISO-K配置 TCP 350 1X10–710.9-11.8PM P05 753DN 160 CF-F配置 TCP 350 1X10–1016.8 – 17.7PM P05 754DN 160 ISO-F配置 TCP 350 1X10–711.5 – 12.4PM P05 755涡轮分子泵 HiPace 700 H 尺寸图:Pfeiffer 涡轮分子泵 HiPace 700 H: 上海伯东真空产品事业部是德国 Pfeiffer 指定销售维修中心,我司是国内最早代理 Pfeiffer 产品的公司,100% 原装进口并提供 Pfeiffer 全系列真空产品的售后维修服务。
  • 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!

跨音速涡轮叶栅尾流相关的仪器

  • TwisTorr 305 FS 涡轮分子泵具有优化的设计和先进的连接选项(如蓝牙)。这款 300 L/s 的涡轮分子泵可以通过 Vacuum Link 应用程序进行无线驱动。TwisTorr 305 FS 涡轮分子泵是学术研究/粒子加速器的理想选择(泵和控制器之间的距离可达 100 m),其中压缩比是实现极低的极限真空的重要因素。这款泵噪音低、振动小,是高灵敏仪器、质谱、电子显微镜和表面分析应用的完美解决方案。 特性:可对轻质气体实现高压缩比,保证出色的极限压力无烃运行,可确保真空系统洁净远程控制器可在距离 100 m 处进行操作低振动和低噪音 (41 dB(A)),打造舒适的工作环境并且可以在敏感的实验环境下运行体积小巧,可安装在任何位置,有利于轻松集成免维护轴承,零运行成本真空计读数功能,用于监测系统压力通过 Vacuum Link 应用程序实现无线控制,以便随时随地进行泵的操作防辐射和防磁场设计,无嵌入式电子设备,可在强磁场和辐射环境下运行低电磁辐射,确保不会干扰工艺过程
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  • TwisTorr 74 FS 是一种 70 L/s 小型涡轮分子泵,适用于研发、UHV 系统、核研究和电子显微镜。这款泵借助涡轮级与创新的 TwisTorr 拖动级之间的协同作用,可提供更高的真空性能。其悬浮轴承技术可保证极低的振动和噪音,使其适用于灵敏仪器和敏感的工作环境。独特的悬臂式悬挂系统确保您的应用不会受到磁场干扰,也不会受到烃类污染。 特性:对轻质气体的高压缩比以及无烃运行设计,保证出色的极限压力远程控制器可在距离 100 m 处进行操作高前级耐压能力可使用更小的前级泵,降低成本及占地面积低振动和低噪音 (41 dB(A)),打造舒适的工作环境并且可以在敏感的实验环境下运行免维护轴承,零运行成本体积小巧,可安装在任何位置,有利于轻松集成真空计读数功能,用于监测系统压力通过 Vacuum Link 应用程序实现无线控制,以便随时随地进行泵的操作防辐射和防磁场设计,无嵌入式电子设备,可在强磁场和辐射环境下运行低电磁辐射,确保不会干扰应用流程
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  • TwisTorr 84 FS 是一款 80 L/s 小型涡轮分子泵,可为轻质气体提供极低的分压。涡轮级与创新的 TwisTorr 拖动级之间的协同作用可实现高压缩比,是研发、UHV 系统和核研究的理想选择。其悬浮轴承技术 (AFS) 可保证极低的振动和噪音,使其适用于灵敏仪器和敏感的工作环境。独特的悬臂式悬挂系统确保您的应用不会受到磁场干扰,也不会受到烃类污染。 特性:对轻质气体的高压缩比以及无烃运行设计,保证出色的极限压力远程控制器可在距离 100 m 处进行操作高前级耐压能力可使用更小的前级泵,降低成本及占地面积低振动和低噪音 (41 dBA),打造舒适的工作环境并且可以在敏感的实验环境下运行免维护轴承,零运行成本体积小巧,可安装在任何位置,有利于轻松集成真空计读数功能,用于监测系统压力通过 Vacuum Link 应用程序实现无线控制,以便随时随地进行泵的操作防辐射和防磁场设计,无嵌入式电子设备,可在强磁场和辐射环境下运行低电磁辐射,确保不会干扰应用流程
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  • 涡轮流量计最佳安装方法

    涡轮流量计最佳安装方法为了确保涡轮流量计的测量准确,必须正确地选择安装位置和方法涡轮流量计对直管段的要求:流量计必须水平安装在管道上(管道倾斜在50以内),安装时流量计轴线应与管道轴线同心,流向要一致。流量计上游管道长度应有不小于2D的等径直管段,如果安装场所充许建议上游直管段为20D、下游为5D。涡轮流量计对配管的要求:流量计安装点的上下游配管的内径与流量计内径相同。涡轮流量计对旁通管的要求:为了保证流量计检修时不影响介质的正常使用,在流量计的前后管道上应安装切断阀门(截止阀),同时应设置旁通管道。流量控制阀要安装在流量计的下游,流量计使用时上游所装的截止阀必须全开,避免上游部分的流体产生不稳流现象。涡轮流量计对外部环境的要求:流量计最好安装在室内,必须要安装在室外时,一定要采用防晒、防雨.防雷措施,以免影响使用寿命。涡轮流量计对介质中含有杂质的要求:为了保证流量计的使用寿命,应在流量计的直管段前安装过滤器。涡轮流量计的安装场所:流量计应安装在便于维修,无强电磁干扰与热辐射的场所涡轮流量计对安装焊接的要求:用户另配一对标准法兰焊在前后管道上。不允许带流量计焊接!安装流量计前应严格清除管道中焊渣等脏物,最好用等径的管道(或旁通管)代替流量计进行吹扫管道。以确保在使用过程中流量计不受损坏。安装流量计时,法兰间的密封垫片不能凹入管道内。涡轮流量计接地的要求:流量计应可靠接地,不能与强电系统地线共用。涡轮流量计对于防爆型产品的要求:为了仪表安全正常使用,应复核防爆型流量计的使用环境是否与用户防爆要求规定相符,且安装使用过程中,应严格遵守国家防爆型产品使用要求,用户不得自行更改防爆系统的连接方式,不得随意打开仪表。选型在规定的流量范围内,防止超速运行,以保证获得理想准确度和保证正常使用寿命。安装流量计前应清理管道内杂物:碎片、焊渣、石块、粉尘等推荐在上游安装5微米筛孔的过滤器用于阻挡液滴和沙粒。流量计投运时应缓慢地先开启前阀门,后开启后阀门,防止瞬间气流冲击而损害涡轮。加润滑油应按告示牌操作,加油的次数依气质洁净程度而定,通常每年2-3次。由于试压、吹扫管道或排气造成涡轮超速运转,以及涡轮在反向流中运转都会可能使流量计损坏。流量计运行时不允许随意打开前.后盖,更动内部有关参数,否则将影响流量计的正常运行。小心安装垫片,确保没有突出物进入管道,以防止干扰正常的流量测量。流量计在标定时要在流量计取压口上采集压力。

  • 尾流的光学特性研究与测量

    【题名】: 尾流的光学特性研究与测量【期刊】:【年、卷、期、起止页码】:【全文链接】:https://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-80142-2001008678.htm

  • 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

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    近日,韩国基础科学研究所的Taegyu Pak等人观察到高功率太赫兹辐射从被100太瓦级激光脉冲照射的气体喷射器中发射出来,用于电子的激光视场加速。在氮气靶上,小于10太赫兹时产生了超过4毫焦耳的能量,激光到太赫兹的转换效率约为0.15%。这种强大的太赫兹辐射被认为是由等离子体电子产生的,这些电子在激光脉冲时间尺度上加速。该模型通过粒子在细胞中的模拟和分析计算进行研究,以更好地理解激光尾流场加速中高能太赫兹辐射的产生机制。太赫兹(THz)是位于电磁波谱的微波和红外区域之间的一个频段,这个频段下传统技术在产生和检测辐射方面效率低下,人们正在通过开发新的太赫兹源和检测器来弥补这一缺口。基于激光的太赫兹源由于能够产生相干的、单周期到多周期的、宽带(或窄带)辐射而备受关注。这种源也可以提供与驱动激光的自然同步,允许超快时间分辨光谱和成像。最近,高功率飞秒激光器被用来产生强大的太赫兹辐射,以及探索新的太赫兹驱动的现象,如分子排列,谐波生成和分子加速等。在许多基于激光的源中,基于激光等离子体的源很适合于高功率太赫兹的产生。等离子体已经被电离,因此可以维持高电磁场,当高功率激光脉冲被聚焦到一个小的体积中用于产生能量可存储的太赫兹时,几乎不需要材料损坏。从激光产生的气体和固体密度等离子体中产生的相干太赫兹已经被广泛地研究。在气体中,单色或双色激光产生的等离子体可以通过超快的激光驱动电流产生相干的宽带太赫兹辐射。在双色激光混合中,通过使用中红外激光驱动器,激光到太赫兹的转换效率提高到百分比水平。最近,从一个被高能量皮秒激光脉冲照射的金属箔中观察到了几十毫焦耳的太赫兹能量。然而,与气体靶材不同,高密度的靶材往往会带来靶材碎片和靶材重装的问题,这使得它们不利于用于连续或高重复率的操作。激光尾流场加速器(LWFA)是一种基于气态等离子体的紧凑型电子加速器方案,可以产生宽带电磁辐射。在激光尾流场加速器中产生的相对论性电子束,当它通过相干过渡辐射离开等离子体-真空边界时,可以发射出太赫兹辐射。当电子束的长度与发射的太赫兹辐射的波长可比拟或小于辐射波长时,就会出现这种情况,且单个电子产生的太赫兹场在辐射方向相干叠加。在实验中,用10 TW级激光器从激光尾流场加速器中观察到小于100纳焦的太赫兹能量,太赫兹辐射的波形被单次测量,也被利用来诊断电子束本身。然而到目前为止,激光尾流场加速器输出的太赫兹能量尚未超过微焦水平,人们也没有研究过太赫兹能量的扩展。韩国基础科学研究所的Taegyu Pak等人通过使用相对论激光科学中心(CoReLS)的150太瓦激光器,在激光尾流场加速器中明显增强了太赫兹的产生,达到了多毫焦耳水平。研究人员测试了激光尾流场加速器和各种目标条件下太赫兹的生成,并同时表征了两种光束,以便更好地了解激光尾流场加速器中太赫兹产生的起源。实验结果表明,多兆焦耳的太赫兹生成并不完全由相干跃迁辐射模型解释。研究人员研究了太赫兹产生的另一种可能机制,即由激光推动力和等离子体加速的等离子体电子的相干辐射。实验装置示意图如图1所示,激光脉冲电离气体射流并通过激光尾流场加速器加速等离子体电子,同时产生太赫兹辐射。在电子束通过带有偶极磁铁的电子光谱仪后,测量电子能谱。从等离子体发出的太赫兹辐射被准直,传送到真空室外,然后重新聚集到热释电检测器上进行检测。图1 激光驱动的电子加速和太赫兹生成示意图发出的太赫兹辐射通过其光谱、能量和偏振进行了表征,得到的太赫兹光谱在图2(a)中以散射形式显示,水平误差条代表滤波器传输带的光谱宽度,红线表示放置在光束路径上所有过滤器的整体传输曲线。其偏振通过一个带有热释电探测器的线栅偏振器来表征,收集35个热释电信号并取其平均值,结果显示在图2(b)中。测量的偏振分布是各向同性的,与电子的径向加速所预期的偏振相一致,沿垂直偏振方向有一些明显的增强。图2 太赫兹辐射的光谱和偏振表征
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