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Channel: 气体捕集真空泵
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低温泵再生起始和结束的判断方法

讨论了再生过程中再生起点和再生终点的判断方法以及低温泵冷头温度的测量方法。

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冷凝泵的内部构造特点

冷凝泵的内部件主要包括导流板、辐射罩、冷板、温度计、一级冷头、二级冷头、冷冻机、活塞连杆、蓄冷器等等。

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冷凝泵的基本原理与制冷过程

G-M循环冷冻机的降温过程是吸收外部热量下降自身温度的过程,从能量守恒的角度来分析,正好与活塞对外做的功相等。这就是制冷的基本原理。

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冷凝泵的常规维护保养

冷凝泵的常规维护保养知识

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大型氦制冷低温真空系统主要结构设计

大型氦制冷低温真空系统的主要技术性能基本上可以由系统抽速、系统降温时间和抽气面积三项指标来表达。氦制冷系统的制冷功率对大型氦制冷低温真空系统的主要技术性能的影响也是很大的。

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氦制冷低温真空系统的抽速和热负荷的最佳化设计

影响大型氦制冷低温真空系统抽速和热负荷的主要结构参数相互制约, 需要通过蒙特卡洛方法进行最佳化设计。

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大型氦制冷低温真空系统的其它一些参数设计

介绍了我国某大型空间环境试验设备中的大型氦制冷低温真空系统的设计研究工作, 对设计研究中的一些技术问题进行了研究探讨。

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微型溅射离子泵测试系统及测试方法

参考国内外溅射离子泵的测试方法和行业标准,提出了微型溅射离子泵性能的测试方法,并利用现有实验设备设计了测系统,实际测试了微型溅射离子泵的各项性能指标。

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动态流导法测溅射离子泵抽速原理与步骤

参考机械行业标准JB/T2965,探讨了微型溅射离子泵性能测试实验方法,改建了实验系统,测量了微型溅射离子泵各项性能指标。

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微型离子泵抽速测试结果及误差分析

用高纯氮气为抽速测试气体,离子泵对N2 抽速≥013 L/ s。根据二极型溅射离子泵对不同气体抽速的经验比值可知,溅射离子泵对N2 抽速为对干燥空气抽速的85%。

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高速电动涡轮-压气机组件试验方法

介绍了一种高速电机驱动的新型涡轮-压气机组件的工作原理和设计方法,并对组件进行了性能试验。

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高速电动涡轮-压气机组件性能测试

高速电动涡轮-压气机组件具有结构紧凑、能量输出能力强等优点,可以根据需要方便地提供制冷空气。由该组件构成的空气循环制冷系统可提高环境控制系统的可控性和节能效果,丰富空气循环制冷的应用领域,是一种很有前途的制冷通风设备。

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高速电动涡轮-压气机的性能测试结果分析

高速电动涡轮-压气机组件性能试验的结果,一方面证明将高速电机引入传统涡轮-压气机组件而形成的结构方案具有较好的运行稳定性和可行性,另一方面也说明高速电机的驱动作用可提高空气循环机转子的旋转速度,增大涡轮温降,从而获得更多制冷量。

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用钛升华泵提高BEPCII同步辐射环真空度

BEPCII同步辐射要求储存环真空室在束流运行时具有较高的真空度,而在供光初期由于束流清扫不够,往往难以达到足够高的真空度,因而束流寿命较低。通过激活同步辐射储存环上的钛升华泵可以明显提高真空度,从而改善束流寿命。

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钛泵的结构与抽气机理及维护

介绍加速中的钛溅射离子泵的工作原理、结构原理和基本维护方法。

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HIRFL-CSR钛升华泵的设计

钛升华泵与其他无油泵相比,在相同抽气口径下具有抽速大、极限真空高(与离子泵配合) 、使用寿命长、结构简单、操作方便、价格便宜等优点。作者自行研制了适用于超高真空系统的HIRFL-CSR 钛升华泵。

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蒙特卡洛法计算钛升华泵抽气速率的结果与讨论

用蒙特卡洛法计算了HIRFL-CSR 钛升华泵对于不同气体吸附系数在分子流条件下的吸附概率,分析了挡板的形状和设置位置对吸附概率的影响,并得到了对H2抽速的计算与实验数据相接近的结果。

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用制冷机低温泵获得清洁无油高真空

制冷机低温泵以其抽速大和无污染的特点,在各行各业得到了广泛的应用。文章介绍了制冷机低温泵的工作原理、结构和特点,着重介绍了自主设计生产的制冷机低温泵在国内最大的空间环境模拟设备中调试和测量的情况,为获得清洁无油高真空取得了良好的效果。

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几种组合吸附剂的吸氢等温线的测定及分析

测定了几种组合吸附剂在低压室温下的吸氢等温线,该组合吸附剂是由5A分子筛和含有不同比例PdO和Ag2O的吸气剂组成的。本文对这些吸氢等温线进行了分析,拟合出在一定范围内适用的吸氢等温方程式。

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非蒸散型吸气剂在微型离子泵中的应用

为确保小尺寸超高真空密封器件的高可靠和长寿命,开发了一种带非蒸散型吸气剂的微型复合离子泵,并研究了非蒸散型吸气剂对器件存储和微型离子泵启动特性的影响。

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