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在真空的世界里,也有一对不离不弃的“超级情侣”。我们习惯称这对超级伴侣为前级真空泵和高真空泵。前级泵必须满足特定的抽气速度和极限真空,并且可以持续的无故障长时间运行,高真空泵极限真空极高,只有分子泵才能有此能力。前级泵和分子泵相生相伴,在电子显微镜、质谱以及领域做出了的贡献,推动了科学仪器行业的飞速发展。
为什么分子泵和前级泵是天作之合?分子泵需要配置前级泵, 而不是直接在大气压下工作. 我们都知道涡轮分子泵必须在分子流状态下工作才能显示出它的优越性。分子泵输送气体应满足两个必要条件:1涡轮分子泵必须在分子流状态下工作;2分子泵的转子叶片必须具有与气体分子速度相近的线速度。具有这样的高速度才能使气体分子与动叶片相碰撞后改变随机散射的特性而作定向运动。分子泵的转速越高,对提高分子泵的抽速越有利;
在纯粹涡轮分子泵的情况下, 由于其分子流,需要的前级真空大约为为 5~10^-2mbar。所以需要前级泵来预抽,如果不预抽的话,直接启动分子泵, 由于形成的压缩比太大容易把分子泵叶片损坏,这就是为什么分子泵需要前级泵的主要原因。
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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。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。
使用安装于分子泵口的红外温度计测量被测试分子泵的转子温度。使用连接到分子泵外壳的PT100热电阻测量定子的温度。测试过程试验期间,涡轮泵以满转速持续运行。初始的磁场设置为1mT,泵在该磁场下运行12个小时以稳定转子温度;然后关闭磁场,再运行12个小时以使转子降温;然后再分别把磁场设置为2mT,按照前面的步骤继续进行测试,直至磁场增加到7mT。
当磁场逐步增加后,被测分子泵转子的平衡温度也随之上升,当磁场强度为7mT时,平衡温度上升到100摄氏度左右(分子泵的很大允许温度为120度)。
另外,使用该测试平台测试了另一台其它品牌的分子泵,一系列的对比测试表明,分子泵在相同的磁场条件下转子的平衡温度明显较低(5mT时,低大约40度)。
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传统的产品设计和开发过程,常被当作是研制产品的一个步骤,因为产品的设计者不可能对上市时间、质量与可靠性、生产成本、售后及易维护性等全盘掌握,使用传统过程设计的产品在投入生产时不可避免地需要进行反复修改。产品生命周期设计方法通过提议、调查、实验室原型、生产原型、试运行和量产六个步骤来推动和设计过程,
在这些设计过程推进时,采用各种各样的测试和多个部门参与的交互式讨论和分析来决定产品设计方案和方向,而这其中的关键就是各种测试。为了验证各种不同的设计,执行了远超行业标准的大量测试,在量产之前陆续生产了多达1000余台样泵,对各项结构和功能参数进行测试和分析,很终产品定型时,仅选用了结果很佳的结构和方案。
扩展测试
寿命测试在通过对有统计学意义数量的泵进行加速寿命测试(长时间暴露于加速损坏的条件下),对泵的可靠性进行验证。该测试可确保泵无故障运行的平均时间超过五年。
冲击测试对一批泵在运行和非运行条件下进行一系列测试,证明泵的抗冲击性。每个泵受到30–120g的加速度,相当于从82厘米/32英寸高跌落(处于非运行状态的泵)和从15厘米/6英寸高跌落(处于运行状态的泵)。
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随着各应用领域技术要求的不断提高,在涡轮分子泵系列方面持续开发,拥有抽速介于10到超过3000升/秒的完整涡轮分子泵产品系列,具有很高的和灵活的安装方式,从而使得各类应用,比如分析仪器、半导体、光学/玻璃、冶金、泄漏检测、科研设施、灯具等行业,都能找到与之匹配的订制产品型号。
尤其是此次推出的涡轮分子泵,使用了技术,特别适用于对振动敏感的应用。该技术能更有效地测试涡轮分子泵转子的平衡性能,确保了在这一领域的技术优势,并且为该公司的下一步发展提供了技术前瞻。所有的生物分子泵都是自催化系统,通过利用其催化分解化学燃料所释放的能量来维持细胞的生命活动。迄今为止已经报道了一些人工分子泵,但它们都是以光为驱动力燃料,或需要连续添加试剂或改变电势来维持运行。
在此,作者报道了一种催化驱动的人工分子泵,在“燃料”的存在下,能连续地将冠醚大环化合物从溶液中“串”到分子轴上,且不需要进一步的干预。只要有未反应完的“燃料”的存在,该过程就能一直进行。燃料全部消耗完后,冠醚会从不平衡的[4]轮烷上脱落,体系转变成很低能量的起始离散状态。该工作利用催化作用来驱动人工分子泵,在催化和分子机械层面开辟了新的研究方向。
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