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簡要描述:B-A(熱陰極)規(guī)管的壓力指示是基于氣體分子電離產(chǎn)生的連續(xù)電流。負電子由從加熱的陰極以控制良好的固定速率射出并朝著帶正電的柵極(陽極)加速運動。在固定的燈絲對柵極的電壓和電子發(fā)射電流下,壓力低于1x10-3Torr時正離子形成率直接與分子密度(壓力)有關。離子流的強度在經(jīng)壓力單位調(diào)校的微安計上顯示出來。
詳細介紹
品牌 | Granville-Phillips | 產(chǎn)地 | 進口 |
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加工定制 | 否 |
Granville-Phillps 274系列B-A型電離規(guī)管(GP 274型真空計)
真空測量解決方案
GP 274型真空計工作原理
B-A(熱陰極)規(guī)管(GP 274型真空計)的壓力指示是基于氣體分子電離產(chǎn)生的連續(xù)電流。負電子由從加熱的陰極以控制良好的固定速率射出并朝著帶正電的柵極(陽極)加速運動。電子進入柵極和對地連接的收集空間內(nèi)。
在這個空間內(nèi)電子與真空系統(tǒng)中的氣體分子碰撞產(chǎn)生正離子。然后正離子被位于柱狀柵極中心軸處的接地的收集極收集。在固定的燈絲對柵極的電壓和電子發(fā)射電流下,壓力低于1x10-3Torr時正離子形成率直接與分子密度(壓力)相關。離子流的強度在經(jīng)壓力單位調(diào)校的微安計上顯示出來。由于壓力指示是線性的,熱陰極BA規(guī)管通常在壓力低于1x10-3Torr時被認為進行連續(xù)的壓力測量是精確的。
B-A規(guī)(GP 274型真空計)的測量下限由這類型規(guī)管的X射線極限決定。X射線極限因不同規(guī)管設計而不同。陰極發(fā)射的電子與柵極及其支撐網(wǎng)碰撞產(chǎn)生X射線。由于B-A規(guī)(GP 274型真空計)的幾何結(jié)構(gòu)原因,僅有一小部分發(fā)射的X射線會被收集極收集。當X射線碰撞收集極絲時,收集極上會有光電子發(fā)射。X射線電流限制了測量壓力范圍,使其等效壓力下限到10-10或10-11Torr范圍,取決于規(guī)管型號。早期的規(guī)管在柵極外有個柱狀收集極,這種結(jié)構(gòu)的規(guī)管(GP 274型真空計)X射線極限大約在10-8Torr。當氣體非常稀薄且規(guī)管所獲得的電流輸出幾乎全部都來源于X射線光電發(fā)射時,X射線極限就決定了規(guī)管的zui小壓力測量值。
(GP 274型真空計)電極被碳氫化合物污染后會使X射線極限增加,這是因為在X射線轟擊下污染表面會放出更多的二次電子。這種污染通??梢酝ㄟ^電極除氣來消除。
GP 274型真空計氣體種類影響
B-A電離規(guī)(GP 274型真空計)因氣體種類不同會有不同的相對靈敏度。因此,其所提供的壓力讀值僅為所氣體(氮氣)的直接讀值。叫做氮氣等效壓力。使用簡單的數(shù)學轉(zhuǎn)換可以將直接的壓力讀數(shù)轉(zhuǎn)換成非標準氣體產(chǎn)生的壓力讀值。這種轉(zhuǎn)換要用到特定氣體的相對規(guī)管靈敏度。在Granville-phillips274系列(GP 274型真空計)產(chǎn)品的使用說明書中有這些相關靈敏度的參考列表。
GP 274型真空計除氣
要將規(guī)管(GP 274型真空計)放氣減少到可以忽略的程度,必須執(zhí)行除氣操作。玻璃規(guī)管要達到zui低壓力點需要在4000C下烘烤一小時。
(GP 274型真空計)電極除氣要在烘烤后再進行9000C的高溫加熱約15分鐘。
(GP 274型真空計)電極加熱可以通過電子轟擊(EB)或通過柵極加低壓大電流(I2R)的方式來實現(xiàn)。通常,規(guī)管都裝有組合柵極,即鼠籠狀柵極或是柵極與多個相交元件焊接在一起,這是柵極除氣僅通過電子轟擊方式實現(xiàn)。收集極也可以僅通過電子轟擊方式來除氣。柵極包括單螺旋結(jié)構(gòu)和雙螺旋結(jié)構(gòu),螺旋結(jié)構(gòu)的兩端都有外部連接,可以通過大電流方式除氣。所有帶螺旋柵極的規(guī)管也可以通過電子轟擊方式進行除氣。
(GP 274型真空計)274022、274023、272041和274042規(guī)管使用的是鼠籠式柵極,所以必須使用電子轟擊除氣方式。為了使裸規(guī)更適用于I2R除氣方式,我們研發(fā)了274028和274043規(guī)管。
GP 274型真空計漏電
壓力測量精度取決于毫安表可以測量的電流有多低,同時也受漏電影響。漏電路徑分為內(nèi)部和外部。
內(nèi)部和外部漏電在BA規(guī)(GP 274型真空計)的設計中將其控制在zui低可能值。規(guī)管收集極終端在柵蓋和陰極終端的相反端。
在底部或頭部引出收集極接腳的設計比焊接接管腳的設計更容易引起漏電問題。
內(nèi)部漏電通常是由于鎢或是氧化釷從陰極上蒸發(fā)出來造成的。
GP274型真空計抽氣作用
電離規(guī)(GP 274型真空計)會表現(xiàn)出一定的抽氣作用。這主要是由于化學清除和電清除機理。通常,化學清除是由于各種清潔表面都有吸氣作用。當表面趨于飽和,這種抽氣作用就會減弱并達到穩(wěn)定狀態(tài)。在化學清楚過程中,常規(guī)玻璃管規(guī)的讀數(shù)會比正常值低百分之二十到五十。在1x10-9Torr下抽氣作用可能會持續(xù)四個小時之久。在1x10-9Torr下大約要3個月后電子或離子除氣才會飽和。zui常見的抽氣作用消除方法就是在規(guī)管和真空系統(tǒng)之間布置大通導連接。
在規(guī)管中的第三種抽氣機理是與熱陰極的化學反應。很多氣體諸如氧、氮、水蒸氣、及氫都會與鎢中的碳發(fā)生反應。這些反應的比例取決于系統(tǒng)溫度,并且如果選用了大通導連接則測量誤差是非常低的甚至可以避免。然而,如果是在小系統(tǒng)中則這種氣體成分的改變會比較明顯。
許多種應對抽氣作用的規(guī)管結(jié)構(gòu)可以選擇。
玻璃規(guī)管帶3/4英寸接管的結(jié)構(gòu),例如274002,就有足夠的通導可以使用至10-8Torr范圍。如果規(guī)管要用于10-10Torr范圍的測量則可選1英寸接管(274015)。為了補償高速電清除作用,所有內(nèi)部屏蔽的規(guī)管都應配置1英寸接管。
相對于劇烈的電離規(guī)抽氣問題裸規(guī)是*選擇。緣于裸規(guī)的外形,規(guī)管元件可以直接置于真空腔體內(nèi),因此消除了管規(guī)相關的壓差問題。相對管規(guī)來說,裸規(guī)的系統(tǒng)響應時間也大大減少了。
基于上述各種特定應用要求的比較,可以根據(jù)使用目的來選擇恰當?shù)囊?guī)管。
GP 274型真空計特性
電離管規(guī)特點:
非松陷的雙絲柵極
耐燒型陰極或雙鎢絲陰極
接管——3/4英寸或1英寸直徑,可伐、耐熱玻璃或法蘭可選
焦耳除氣或電子轟擊除氣
配有標準電氣接頭
電子轟擊除氣方式的電離裸規(guī)特點:
籠狀柵極
耐燒型陰極或雙鎢絲陰極
電子轟擊除氣
配有標準法蘭連接
可更換陰極組件
焦耳除氣(I2R)或電子轟擊除氣(EB)方式的電離裸規(guī)特點:
非松陷的雙絲柵極
耐燒陰極
焦耳除氣或電子轟擊除氣
配有標準電氣接頭
可更換陰極組件
特性 | |||
物理數(shù)據(jù) | 玻璃管規(guī) | 電子轟擊除氣方式的裸規(guī) | 焦耳除氣方式(I2R)的裸規(guī) |
接管 | 3/4in.(19mm)或1in.(25mm)直徑x2 1/4in.(57mm)長, 可伐、耐熱玻璃或法蘭 | 不適用 | 不適用 |
外殼 | Nonex7720玻璃,2 1/4in.(57mm)直徑x5in.(127mm)長 | 裸規(guī),外徑2 3/4in. CF法蘭 | 裸規(guī),外徑2 3/4in. CF法蘭 |
安裝方向 | 任意方向,垂直優(yōu)先 | ||
收集極 | 鎢絲,直徑0.010in. | 鎢絲,直徑0.005in. | 鎢絲,直徑0.010in. |
陰極 | 雙鎢絲或單根鍍氧化釷的銥絲 | 雙鎢絲或雙鍍氧化釷的銥絲,可更換組件 | 鍍氧化釷的銥絲,可更換組件 |
柵極 | 難熔金屬 | 難熔金屬 | 難熔金屬 |
全長 | 6in.(152mm) | 4 1/8in.(105mm) | 4 1/8in.(105mm) |
插入長度 | 不適用 | 3in.(76mm) | 3in.(76mm) |
操作數(shù)據(jù) | |||
對氮氣靈敏度 | 10/Torr | 25/Torr | 10/Torr |
常規(guī)精度 | +/-20% | +/-20% | +/-20% |
X射線極限 | 約3x10-10Torr | 約2x10-11Torr | 約4x10-10Torr |
電子轟擊除氣 | zui大100w | zui大40w | zui大100w,通常70w |
電阻加熱除氣(I2R) | 10A時,6.3到7.5VAC | 不適用 | 10A時,6.3到7.5VAC |
烘烤 | 4500C | 4500C | 4500C |
陰極——加熱電流 | 4到6A | 2.5到3.5A | 4到6A |
陰極——加熱電壓 | 3到5V | 3到5V | 3到5V |
陰極——電壓 | +30VDC | +30VDC | +30VDC |
收集極電壓 | 0V | 0V | 0V |
柵極電壓 | +180VDC | +180VDC | +180VDC |
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