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全无油抽气系统软件,溅射离子泵是较普遍一种,它与前边详细介绍的几类抽气系统软件较
大的差别是除开粗抽环节以外,一切正常运行期内,被抽气体沒有排到空气中去,只是 存储在泵内的钛膜中。实际操作简单、无震动噪音、无重氮氧化合物环境污染,若粗抽时采 用吸附泵或无油真空泵,不会有粗抽泵的环境污染难题,工作中时不用前面泵,在极高真 空标准下乃至不用晚间工作人员就能长期性持续运行,因此普遍用以清洁的中小型超 高真空泵设备中。它的关键难题是抽气容积难题,因为汽体是以吸附在钛膜内方法 理论上泵的使用寿命与压力反比,因而它的长期性压力越低,使用寿命越长,工作中 在102Pa的使用寿命是10-4Pa的使用寿命的百分之一。次之是泵的电磁场难题,必须用以 对电磁场有限定的场地,就必须对其电磁场开展屏蔽掉 图5-24所显示为用以表层科学研究的溅射离子泵吸附泵构成的无油极高超滤装置 为了更好地填补溅射离子泵的泵效小、容积比较有限的缺陷,选用溅射离子泵与钛升华泵构成 抽气发电机组。主阀是钛升华泵,呼吸面用液态氮制冷,钛升华泵可立即装在真空泵房间内 还可以像图上所显示的将钛升华泵与溅射离子泵串联(或串连)在一起。真空系统1 不锈钢板做成,直徑450mm,高700Mm,容量100L,法兰盘选用铜密封圈密封性,粗抽 三个碳分子筛泵及无油真空泵。系统软件用无油真空泵从空气抽中10~100Pa,随后启 碳分子筛吸附泵预抽,这类方式较为经济发展,而且可以巨大地减少预挤时间。还可以 用碳分子筛泵立即从空气预抽,可是必须更大空间的吸附泵,还必须选用二级或三 吸附抽气。二级吸附抽气方式是首先用一级从空气粗抽中100Pa,关掉一级吸附 再用二级泵抽中0.4~0.2Pa。三级吸附抽气是第一级抽中3000~5000Pa,第二
抽中15Pa,第三级抽中0.1Pa。一般当真空系统做到时5×10-1Pa就可以关掉分子结构 筛吸附泵起动钛升华泵,当真空系统工作压力减少到5×10-2Pa时就可以起动溅射正离子 泵。当接入溅射离子泵开关电源时,因为泵内钛负极板遭受离子轰击排气,系统软件工作压力会 上升,这时用钛升华泵和碳分子筛吸附泵再次抽气,直至工作压力减少到5×10-2Pa。如 果供气量很大,短期内不可以减少到溅射离子泵一切正常工作中的起动工作压力,为了更好地避免 离子泵 超温,就必须关闭溅射离子泵,直到工作压力减少之后再度不断接入和关掉溅射离子泵 开关电源(每一次约5min),直至离子泵的工作电压减少到2000V上下,才能够关闭碳分子筛 和钛升华泵,让溅射离子泵一切正常运行。 在钛泵工作中期内,可依据气体压力选用持续挥发或时断时续挥发,一般说来,髙压 力下必须持续挥发,底压下能够时断时续挥发,伴随着工作压力减少,时断时续挥发间隔时间能够 持续延长,直到关掉钛泵,让溅射离子泵独立工作中。依据生产流程中的压力尽 很有可能让离子泵工作中在极高真空泵工作压力下,那样可以大大的增加离子泵的使用期。 升华钛泵和碳分子筛吸附泵实际操作繁杂,设备故障率高,还必须具有液态氮标准。粗抽系 统改成无油的干试真空泵(爪式真空泵、碳旋片真空泵)和无油分子泵(气浮机或磁 浮分子泵)是处理无油粗抽的较重要途径 图上的超滤装置典型性的运行数据信息为:真空系统200℃下烤制3.5h,溫度减少到室 温后器皿的真空值为10Pa,抽气30h后做到的極限工作压力低于1×10-8
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