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相似文献
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1.
文章反映真空与低温这两门学科在现代科学技术中的应用和发展,着重介绍真空高低温测量实验系统。为适应新技术条件下对材料、器件测试仪器的要求,研制了该真空高低温实验系统。该系统采用液氮制冷,辐射式加热器加热,结合真空技术,是一套可对大尺寸样品进行高真空(最高真空度4×10-4Pa)和高、低温(-173℃~800℃)测量的实验系统,主要包括高低温真空腔体、真空抽气系统和测试接口,可用于半导体器件、发光材料、光学元件(特别是低温光学)、高温超导材料等的测试。  相似文献   

2.
根据热传导真空计原理,利用半导体的感温特性制成一种新的测量真空度的半导体传感器真空规管,并将它作为测量电桥的一臂对该规管的真空性能进行了试验。结果表明,此种新型规管在760~10~(-5)托压强变化范围内有较高的灵敏度,可望作为测量从粗真空到高真空宽量程的真空规管。  相似文献   

3.
<正>真空电子束蒸发台仪器中文名:真空电子束蒸发台仪器英文名:Electron Beam Evaporation System规格型号:TEMD-5000制造商:北京泰科诺科技有限公司产地:中国主要技术指标:1.设备真空腔室结构为立式圆柱形结构,后置抽气系统,真空腔尺寸为Φ600 mm×H700mm。并配备膜厚监控仪,循环水机等配件。2.真空的获得:设备的极限真空优于8.0×10~(-5)Pa,从大气状态下抽至9.0×10~(-4)Pa需要时间小于40 min。  相似文献   

4.
玻璃毛细管由于它的通光性和真空差分性能被越来越广泛应用于同步辐射光束线中.为了更好地了解毛细管阵列的性能,利用国家同步辐射实验室光谱辐射标准和计量光束线(U26)研究了不同长度和直径比的玻璃毛细管阵列对VUV和软X射线传输效率,并利用该站电离室部分研究了真空差分性能.给出了实验数据.直径实测为134 μm,长度分别为7 mm(L/D=52.2)和19 mm(L/D=141.8)的玻璃毛细管阵列,当光束垂直于截面入射时,其理论计算传输效率都为61%,而实验测得的值分别为44%和24%左右.当低真空端气体压强设为120 Pa时,通过玻璃毛细管阵列后,用TMP110机组抽气时,高真空端真空度为7.6×10~(-2) Pa,其真空差分能力达到1.6×10~3倍.  相似文献   

5.
通常把远比大气状态稀薄得多的空间叫做真空,具体指压力低于1.01×10~5Pa的气态空间也都称为真空。而真空度则以残留气体的绝对压力是多少Pa来表示。利用近代设备可以得到的真空可低达1.01×10~(-9)Pa,为获得高真空度,可采用称为分子抽气泵或扩散抽气泵设备来抽空。高真空是用根据稀薄气体的特殊性质而设计的专门的气体压力计来测量的。近几十年来真空技术发展迅速,它广泛应用于工业生产、教学实验和尖端科研中。就近的例子如我院精炼食用菜油科研中之真空快速过滤提纯、我省食品工业中的真空低温刺梨汁的纯化浓缩,以至广泛应用在尖端新型电光源工艺中之高真空(<1.3×10~(-3)~1.3×10~(-6)Pa)、热核控制中之超高真空(<1.3×10~(-6)~1.3×10~(-10)Pa)技术等等。在化  相似文献   

6.
正铜铟镓硒薄膜太阳能电池共蒸发系统仪器英文名:CIGSe solar cell coevaporation System规格型号:MBE060CB01制造商:中国科学院沈阳科学仪器有限公司产地:中国主要技术指标:1、超高真空获得:极限真空度6.6×10~(-8)Pa;真空室检漏率小于5×10~(-8)Pa·L/s;短时间暴露大气并充干燥氮气抽至5×10~(-4)Pa,小于40分钟。2、分子束源炉:设备共安装5个分子束源炉,加热器材料选用Φ1高纯钽丝,支撑骨架和绝缘件选氮化硼件成型,加热器四周和底部有多层热屏蔽层。控温器选用日本产品,有计算机通讯接口。测  相似文献   

7.
扩散真空泵     
我们小组在大搞尖端勤工俭学中,负责进行高真空泵的试制工作。我们在不到一个月的时间内,鼓足干劲,要把这一台高真空泵试制成功,作为元旦向党献礼。现在结合我们的工作,把有共扩散真空泵的问题介绍如下:(一)真空泵的分类: 真空泵有各种不同的结构,可以达到各种不同的真空度。关于真空度一般都用亳米汞柱来表示。在实用上划分真空度有不同的方法。这里介绍一种划分的方法: 气压小于760-10毫米汞柱时称为粗真空。 气压10-10-3毫米汞柱时称为低真空。 气压10-3-10-3毫米汞柱时称为高真空. 气压10-3毫米汞柱以下称为超高真空。 真空泵的种类:按…  相似文献   

8.
高温金相显微镜是冶金科学方面的近代新的实验工具之一。现时国内、外虽已有高温金相显微镜产品,但由于还存在着缺点:如加热慢、真空度不易达到。成象不清晰等等,因此不易适合科研的需要。作者为了从事有关问题的研究,经过一段时间的摸索和试验,于1962年底安装成一台新的高温金相显微镜。它的特点是:采用直接加热方式。借用温台本身导电以加热样品,在真空中用水银使样品剧冷;此外,在真空系统和显微镜照明等方面都分别采取了措施。使用结果表明:这台高温金相显微镜具有很高的真空度,用扩散泵抽气2~3分钟后,可达到10~(-4)~10~(-5)厘米汞柱。不仅能得到清晰的象,而且放大倍数较高,可进行较长时间的观察,用21Din软片摄制照相(100×)时只需时0.1~1秒。本文为高温金相设备——温台、真空系统和显微镜三个组成部分的理论探讨和试验总结,并为今后这方面的继续研究和改进指出了方向。  相似文献   

9.
本文叙述了在10~10~(-2)毫米汞柱范围内,具有稳定抽气速率的罗茨真空泵的设计,文内介绍了泵的抽气速率,根限真空与转子尺寸的计算方法,讨论了影响泵间隙大小的因素,还介绍了泵密封冷却等的结构设计及泵使用范围。  相似文献   

10.
陈亚平  袁志琳 《广东科技》2012,21(7):152-153
通过铁水预处理-EBT-吹氩-LF精炼-VD真空处理-连铸工艺生产轴承钢GCr15的实践,得出冶炼终点钢水碳含量为0.50~0.70%时,钢水氧含量在50×10-6~120×10-6之间,经出钢时脱氧、吹氩、LF精炼及VD真空处理后,中间包钢水中的全氧含量为(10~12)×10-6,铸坯中全氧<11×10-6。分析表明,加强熔池搅拌,使钢渣充分反应,控制终点碳含量和成品铝含量,采用高碱度渣精炼,VD真空处理,可使轴承钢中全氧进一步降低。  相似文献   

11.
利用FLUENT对58×1 800mm全玻璃真空管在不同发射率、真空度下空晒热性能进行数值模拟与分析,并通过空晒实验来验证模拟结果的正确性.数值分析结果表明:发射率越低,真空管的热损失越小,真空管的热性能越好.真空管空晒热性能随真空夹层压强的增加而减小,真空管空晒性能变化主要位于10-1~10Pa范围,当压强小于10-1 Pa或大于10Pa时,由真空夹层间气体的导热损失引起的真空管热性能变化已不明显,为了保证良好的真空管热性能,真空夹层的真空度应当维持在10-2 Pa的数量级.  相似文献   

12.
郭家岭型花岗岩主要分布于胶西北北部的上庄、丛家、郭家岭一带,近年在大尹格庄金矿钻孔中发现了斑状花岗岩。本次研究采取大尹格庄斑状花岗岩样品,测试了岩石主量元素、微量元素和稀土元素含量。岩体具有高的Ba(1 187×10~(-6)~1 897×10~(-6))、Sr(931.25×10~(-6)~989.54×10~(-6))、轻稀土(113.17×10~(-6)~167.68×10~(-6))含量,低的Nb(3.81×10~(-6)~6.09×10~(-6))、Ta(0.18×10~(-6)~0.31×10~(-6))和重稀土(4.21×10~(-6)~5.63×10~(-6))含量,轻稀土富集、重稀土亏损(LREE/HREE=26.07~32.04),无明显Eu异常,亏损高场强元素Nb、Ta、P、Ti,与上庄岩体同属郭家岭型花岗岩。岩浆具有壳幔混合特点,成岩背景为活动大陆边缘。大型金矿附近都有郭家岭型花岗岩存在,金矿的形成与郭家岭型花岗岩相依;成岩时间早于金矿成矿时间5~10 Ma,与岩浆期后热液矿床成岩成矿时间差相符;郭家岭型花岗岩为金矿成矿提供了成矿物质、热源和矿化剂,胶东金矿的形成与郭家岭型花岗岩关系密切。  相似文献   

13.
为了研究材料放气对微小容器(容积为10-5m3)真空保持的影响,组建了一套静态升压法测试系统.以经过表面钝化处理的可伐合金为研究对象,测试得到了在特定条件下的放气规律:可伐合金材料经过150℃低温烘烤2h后单位面积表面的放气速率为5.1×10-13~2.1×10-13Pa.m3.s-1.cm-2(1~10h之间),前40h的放气总量约为2.6×10-8Pa.m3.cm-2;四极质谱仪分析显示,放气成分主要是H2,H2O,N2或CO.建立数学模型描述了材料表面放气对容器内部真空度的影响,进而推算出容器内部真空度的变化规律.找出影响微小容器正常工作性能与寿命的关键因素,并提出了改进措施.  相似文献   

14.
构建了新型的以硫化铅纳米空球包埋膜组分为载体的聚氯乙烯膜铅离子选择电极.电极对铅离子的响应在1×10~(-2)~1×10~(-5) mol·L~(-1)浓度范围内有线性关系,斜率为26mV/pC,检测下限为7.1×10~(-6) mol·L~(-1).膜厚约0.3 mm的聚氯乙烯膜铅离子选择电极在1×10~(-1)~1×10~(-2),1×10~(-3)~1×10~(-5)及1×10~(-6)~1×10~(-) mol·L~(-1)的铅离子溶液中,其响应时间分别为9~15,20~45和55~70s.在1×10-3 mol·L~(-1)铅离子溶液中电极电位稳定的pH范围为3~7,银离子对电极的测量有一定的干扰.  相似文献   

15.
RP-HPLC同时测定保和丸中5种有机酸   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用反相高效液相色谱法,在Lichrospher C18分析柱中,以(NH4)2HPO4-H3PO4水溶液(pH值为2.8)为流动相,建立了保和丸(浓缩丸)中草酸、酒石酸、苹果酸、柠檬酸、琥珀酸的含量测定方法.结果表明,在选定实验条件下,上述5种酸的线性范围分别为2.6×10-7~1.3×10-5g,3.0×10-7~1.5×10-5g,4.8×10-7~2.4×10-5g,6.9×10-7~3.5×10-5g,7.7×10-7~3.9×10-5g;检出限分别为6.4×10-9g,7.5×10-9g,1.2×10-8g,1.8×10-8g和2.0×10-8g.该方法用于保和丸中草酸、酒石酸、苹果酸、柠檬酸、琥珀酸的定量测定,取得比较满意的结果.  相似文献   

16.
采用水分散聚合法,以丙烯酰胺为单体,过硫酸铵为引发剂,衣康酸/次亚磷酸钠为链转移剂,聚丙烯酸钠为稳定剂,在硫酸铵/氯化钠水溶液中,制备了低黏度高稳定性的非离子聚丙烯酰胺水分散体系.考察了氯化钠、衣康酸、次亚磷酸钠对水分散体黏度、相对分子质量、颗粒形貌的影响.实验发现在30℃,300r/min,当引发剂、稳定剂、硫酸铵、氯化钠、次亚磷酸钠、衣康酸与单体质量比为:1.17×10~(-4)∶(3.25×10~(-2)~3.41×10~(-2))∶1.12∶(7.50×10~(-2)~7.75×10~(-2))∶(1.25×10~(-4)~1.42×10~(-4))∶(9.2×10~(-3)~1.17×10~(-2))∶1条件下,可以制备低黏度、高稳定性的非离子型聚丙烯酰胺水分散体.  相似文献   

17.
研究几种细胞分裂素对钌联吡啶电化学发光行为的影响.研究结果表明,在酸性条件下细胞分裂素增强了钌联吡啶的电化学发光,测得的钌联吡啶电化学发光增强值与所加入细胞分裂素的浓度呈良好的线性关系.最优条件下,测定玉米素、玉米素核苷、6-呋喃氨基嘌呤、异戊烯基腺嘌呤等几种细胞分裂素的线性范围分别为1.0×10~(-6)~1.0×10~(-4)、5.0×10~(-7)~1.0×10~(-4)、2.0×10~(-6)~1.0×10~(-4)、8.0×10~(-7)~5.0×10~(-5)mol·L~(-1),测定检测限均可达10~(-7)mol·L~(-1)数量级.该法操作简单,可用于细胞分裂素的灵敏度检测.  相似文献   

18.
本文研究了N-(8-喹啉基)-N’-苯甲酰基硫脲的极谱性质。发现在0.1mol·L~(-1)KBr-0.05mol·L~(-1)NaOH/K_2HPO_4溶液中,其产生三个清晰的阴极化示波极谱波,二次导数峰电位分别为-0.40V,-0.77V及-1.20V(VS.SCE),相应的线性范围依次是1.0×10~(-6)~4.0×10~(-5)mol·L~(-1),1.0×10~(-6)~5.0×10~(-5)mol·L~(-1),1.0×10~(-8)~2.0×10~(-6)mol·L~(-1)。文中对极谱波性质和电极反应机理进行了探讨。研究表明,前两峰分别为>C=S,>C=O的电还原,后者为氢催化波。  相似文献   

19.
结合气象因素,提出了基于小波神经网络的手足口病(hand-foot-mouth disease,HFMD)发病率预测模型。为验证模型有效性,进行了对比测试,测试结果如下:2014年7月至12月,厦门市手足口病实际月发病率为(7.4,4.7,24.3,21.1,8.2,2.8)×10~(-5),小波神经网络模型预测值为(4.3,21.3,15.9,3.5,5.1,27.2)×10~(-5),BP神经网络模型预测值为(20.1,14.3,1.7,10.6,68.2,0.4)×10~(-5),灰色预测模型预测值为(49.7,66.7,89.6,120.4,161.6,217.0)×10~(-5)。通过实例分析表明,相比其他的传统的手足口病预测模型,小波神经网络模型具有收敛速度快、预测精度高、误差小的特点。  相似文献   

20.
本文提出一种校准真空规的新方法。该方法压强的变化服从P=Ke~(-Ck/V_1)t,其中K由真空室初始压强及系统中小孔的流导所决定的常数,Ck由通入校准室的小孔流导所决定,通过测量时间t可得到校准压强。文中简述了实验系统的建立过程并给出一些设计考虑。当系统获得10~(-9)托真空度后,用氮气和氩气作校准,得到比较一致的结果。分析了存在于系统中的误差,估计出系统的不确定度在5.2%。  相似文献   

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