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涡轮分子泵的特点很多,但是随着我国机械、、电子、化工等领域的高速发展,涡轮分子泵想要扩大它的市场占有率,其需要克服的难题还有很多。这些不仅仅需要人士的专研,同时也需要各界的共同努力,对涡轮分子泵特点的进一步研究,相信在未来是个值得突破的课题。
典型的涡轮分子泵抽气系统 ,抽气系统设置分开的粗抽管道和前级管道,这种系统和常用的扩散泵抽气系统类似,其粗抽管道和前级管道的基本配置与扩散泵不同。扩散泵的正常运转要求前级泵具有足够大的抽速,以便在很大排气量时前级压力能低于临界前级压力,在涡轮分子泵抽气系统中,要选择具有足够容量的前级泵,使很靠近前级管道的叶片在很大排气量时处于分子流或者正好处于过渡流。
大多数涡轮分子泵的很大稳态进气口压力P1在0.5~1Pa之间,而很大前级压力P2约为30Pa。因为排气量为一常数,即P1S1=P2S2, (1)式(1)表明,涡轮分子泵抽速和前级泵抽速之S1/S2比应该在30到60的范围内,对于很大的对氢压缩比小于500的泵来说,其级配比应该为20:1。1-涡轮分子泵;2-液氮冷阱;3-放气阀;4-电离规;5-热传导规;6-粗抽阀;7-机械泵;8-前级管路阀;9-高真空阀。
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分子泵的叶轮是高速旋转的精密件,在分子泵运转中,不允许固体杂物落到叶轮上,以避免损坏叶轮。也要防止大气突然冲入正在运转中的分子泵。因为这也有可能损坏叶轮,此外,分子泵运转过程中,要远离强磁场。结论改变氦质谱检漏仪的分子泵转速,检测信号值发生变化,仪器在运行时,分子泵转速改变后,只要改变漏率信号的修正系数,无需再次定标,即可保证检测漏率的准确性。
若仪器检测信号时,信号值偏小,可以考虑降低仪器的分子泵转速,来提高检测信号值,提高仪器的检测灵敏度。:涡轮分子泵应用于角分辨光电子能谱ARPES涡轮分子泵应用于角分辨光电子能谱ARPES。角分辨光电子能谱Angleresolvedphotoemissipectroscopy简称ARPES利用光电效应研究固体的电子结构.
光电子在真空飞行的过程中,被一个接受角度很小的能量分析器收集计数.角分辨光电子能谱主要由光源,电子分析器,样品控制台以及超高真空的获得和维护系统组成.分子泵广泛配套在真空系统已保证超高真空的获得,同时搭配残余气体分析仪PrismaPlus共同使用.
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我国是世界很大的半导体消费市场,但产业链整体价值水平较低,尤其是关键材料与设备和零部件方面,存在较大国外品牌依赖。例如,薄膜沉积、刻蚀、离子注入等半导体制造中关键工艺过程部件——磁悬浮分子泵,长期被国外垄断。面对“卡脖子”问题,公司积极响应国家需求,承担科技部《极大规模集成电路制造技术及成套工艺》专项中“磁悬浮分子泵系列产品开发与产业化”项目,多项关键技术,于2011年成功研制国内台磁悬浮分子泵,打破国外产品垄断。
公司研制出新一代系列一体磁悬浮分子泵,以其优越的性能,已广泛应用于工业过程、镀膜等领域,为半导体零部件国产化注入新活力。未来,公司将继续聚焦半导体产业发展需求,全力突破“卡脖子”技术难题,推动半导体设备零部件国产化,为中国集成电路发展持续贡献力量。
现今,越来越多地改用大型涡轮分子泵或低温泵来代替油扩散泵系统,以防止油蒸汽的污染。因此,很近十几年来,涡轮分子泵在国内、外都得到了显著的改进和发展。涡轮分子泵与油扩散泵相比具有启动快,有机蒸汽污染少和极限真空高等特点.因此在氦质谱检漏仪中采用分子泵作为高真空系统,即使检漏仪不用液氮冷阱,质谱室也不致严重沾污,并能保持较低的本底或杂声.这有利于氦质谱检漏仪的灵敏度和稳定性的提高,并且延长离子源的使用寿命.
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