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1.
任家生 《真空》1989,(5):1-6
现代低温泵的冷源是微型制冷机。制冷机在某些工况下,实际净制冷量随制冷温 度、氦压力差等因素而变化,一级冷头负载的大小对二级冷头温度也有明显的影响。本 文着重讨论了制冷机负载特性的变化对现代低温泵的抽速、极限压强、抽气容量等抽气特 性的影响。  相似文献   
2.
致冷机低温泵的抽气效率主要取决于冷阵的结构,为了提高抽气效率,在结构设计上所需采取的措施往往是互相矛盾的,难以协调,致使目前的致冷机低温泵对H_2、H_e、N_o这类非凝性气体的抽气效率都较低,这一弱点对小口径致冷机低温泵尤为突出.本文着重分析了冷阵结构对致冷机低温泵抽气效率和其它性能的影响因素,提出了结构设计的基本原则,介绍了作者依此而设计出的一种新型冷阵结构的致冷机低温泵.结构设计是借助了蒙特卡洛方法而完成的.作者在口径为φ150毫米的致冷机低温泵中使用了这种结构,进行了性能测试,实验结果同理论计算值基本一致.  相似文献   
3.
制冷机低温泵,又称现代低温泵,它是利用低温表面对气体分子的低温冷凝、低温吸附和低温捕集等物理现象,来获得并保持高真空和超高真空的装置.随着小型制冷机的日臻完善,制冷机低温泵得到迅速发展,在近代科学技术领域获得越来越广泛的应用.本文根据低温抽气的基本原理,从真空和低温技术两个方面要求来选择低温泵的结构,和计算泵口直径.依据泵的抽速和极限真空两个主要参量,设计泵的一、二级冷阵结构和选择温度,据此计算出一、二级冷阵的热负载.根据以上计算结果选用合适的制冷机,文中还对低温泵的启动时间及再生时间进行了计算.  相似文献   
4.
ZDB-150低温泵是利用G-M微型致冷机提供冷源,用吸附型活性炭作为吸附剂的吸附型低温泵。它于79年底通过了鉴定,抽速和极限真空等几个主要指标均达到了比较好的水平。但由于时间上的关系。对该泵的吸附容量指标未能给出。最近我们用氢气作为试验气体做了一些试验,现将有关测度情况报告讨论如下。  相似文献   
5.
本文回顾了对工作在分子流状态下,屏蔽掉辐射影响的冷凝表面气体流冷凝和热传移现象的理论探讨,确定并讨论了与典型低温抽气几何体有关的。重要而有用的各个参量。同时还介绍了装置在直径为3英尺,长4英尺的园筒型高真空容器中的特殊几何体的抽速和热负荷的实验结果。 实验结果与理论推导进行了比较  相似文献   
6.
任家生  赵宁 《电子器件》1992,15(1):20-24
WC-0.5型微型真空泵是基于变容原理工作的往复式真空泵.本文介绍了该泵的工作原理和抽气特性.文中还给出了测试结果.  相似文献   
7.
任家生 《真空》1992,(5):17-22
本文讨论了在低温(10~24k),低压(10-4~10-6Pa)条件下,低温吸附剂的吸附-扩 散模型,给出了该实验的实验装置,并对充H2、充He和充空气的不同条件下,H2、He 的热脱附谱进行了研究.  相似文献   
8.
制冷机低温泵的故障及排除   总被引:3,自引:1,他引:2  
任卫祥  任家生 《真空》2001,(6):45-49
制冷机低温泵的冷源是小型制冷机。制冷机在日常运行中可能发生种种故障,对制冷机的制冷能力和制冷温度都有明显的影响,亦对泵的抽气特性产生影响。本文着重讨论制冷机在日常运行中可能发生的种种故障、原因及排除。  相似文献   
9.
本文扼要地介绍了低温泵的抽气原理及其主要的性能参量,同时叙述了ZDB型低温泵用于三种真空镀膜装置和离子注入机的抽气特性及承受热冲击的情况,用低温泵抽气系统所得膜片的性能比扩散泵抽气要好得多。  相似文献   
10.
引言低温抽气是利用低温表面和低温吸附介质来冷凝和吸附气体从而获得并保持真空的一种装置。它具有清洁无油、使用灵活、抽速大和工作压强范围宽等优点。特别是致冷机低温泵还具有结构简单,操作方便,能连续工作,寿命长等特点。因此它被广泛地应用于空间模拟、受控热核反应、高能物理、等离子体物理、电子学、极高真空技术、真空镀膜等领域,具有较强的生命力。 ZDB—150型低温泵是用小型闭循环氦致冷机冷却的,泵口直径为150毫米,该泵是在我院研制成功G—M氦循环致冷机的基础上进行设计和制造的。致冷机的致冷原理,是基于气体的膨胀,──西…  相似文献   
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