电容薄膜规(CDG)热流逸效应修正方法
电容薄膜规(CDG)的测量下限主要取决于分辨率和零点稳定性,而温度的变化会对零点稳定性产生较大的影响。为了改善CDG的零点稳定性能,减少外界温度变化对测量的影响,使用中,通常将传感器恒温控制在45 ℃。这时,传感器所在的测量室与被测容器(温度一般为23 ±3 ℃) 产生较大的温差,从而产生了热流逸效应,这使CDG的传感器不能精确反映校准室的实际压强。
假定CDG连接在一个校准容器上,连接管道的直径为d 。当系统内的压强处于稳态时,CDG测量室内的气体压强为P1 ,温度为T1 ;校准室内的气体压强为P2 ,温度为T2 。当压强较高时,气体分子的平均自由程λ 远远小于d ,系统内气体分子处于粘滞流状态。当两室之间的气体压强处于平衡状态时,两室中虽然温度不同,但压强值相等,即
当压强较低时,混合的气体团伙的峰值人身人身自由程λ远高远于d ,机系统内混合的气体团伙位于人身人身自由团伙流的状态。当发展时,团伙穿线两室的率有完全相同,则 Rk 被称作克努曾值,从看得见,在底压强下,相互两室的工作温度有所差异会导致压强有所差异,在这种现像仅以CDG的热流逸现像 。 当压强合适 时,机系统内废气大分子所处换季流(克努曾流) 阶段, 热流逸负效应更加p2/p1处在1 和根号下T2/T1值相互之间,即为了确定这一范围内压强比p2/p1的准确值, 国外很多学者进行过研究, 真空技术网也对此加以探讨。本文定义p2/p1为CDG的校准因子, 即CDG的示值压强除以校准室里的标准压强, 标准压强的测量和计算均根据文献进行了温度修正。
所有试验在一台静态膨胀式真空校准装置上进行,装置工作原理图如图1 所示。
图1 外部澎胀式负压自校设施上班目的图该装置通过直接比对以及一至三级膨胀,可以产生10- 5 Pa~105Pa的压强,最佳校准范围为10-4Pa~104Pa 。直接比对法是将校准室17、18 抽至某一本底压强后,把石英规的测试口与17 或18 或17 加18 连通,关闭抽气阀门,通过放气阀向校准室注入气体,用石英规作为标准进行校准,石英规的最佳量程为20kPa~100kPa 。一级膨胀法是将气体从3 或5 膨胀到17 或18 ,压强由初始值衰减10-2 (或10-3) 倍。二级膨胀法是将气体在一级膨胀的基础上,由二级取样小容器8 或12 在17 或18 中取样,向另一大容器18 或17 膨胀,初始压强衰减10 - 4~10 - 6倍。三级膨胀法是将气体在一级膨胀的基础上,由二级取样小容器8 或12在17 或18 中取样,然后将8 或12 隔离起来,将17或18抽空后再封闭起来,用8 或12中的气体再次向17 或18 膨胀,最后用取样小容器8 或12 在17 或18 中取样,向另一大容器18 或17 膨胀,初始压强衰减10-6~10-9倍 。实验用2.26 ×10 - 2 Pa~2.88×102Pa 的压强通过一级膨胀和二级膨胀即可得到。
将MKS 工厂研发的2只满测量范围133.33Pa 的绝压式电容器透气膜规(ACDG) 和一只鸟满测量范围1333.3Pa 的ACDG联系入学准室1上, 联系管材直径为d =4.76mm。科学试验混合气体是饱和度为99.99 %的N2 、Ar和He 。ACDG传感器由热控单元恒温控制到厂家事先设定好的温度T2 = 45 ℃。采用N2 、He 、Ar 三种气体实验时,校准室的温度分别为: (23.49 ±0.27) ℃、(21.78 ±0.20) ℃、(23.17 ±0.31) ℃。校准室的温度用12 只均匀分布在校准室外壁的Pt100 铂电阻温度计测量,可以瞬时采集温度数据,测量标准不确定度为0.01 ℃。实验的压强范围为2.26 ×10- 2 Pa~2.88 ×102Pa ,标准压强用一级膨胀和二级膨胀路径获得,实验中校准室本底压强始终低于8 ×10 - 6 Pa 。三只ACDG测量单一气体的热流逸曲线几乎相同,图2(a)、2(b)、2(c)显示了实验结果。
图2 热流逸效果进行实验最后 N2 在(23.49 ±0.27) ℃时的科学试验点(○) ; He 在(21.78 ±0.20)℃时的科学试验点(□);Ar 在(23.17 ±0.31)℃时的科学试验点(△) ; P2 为ACDG的示值压强; P1 为标准规范压强
















Pirani皮拉尼涡流计的金属件圆筒状内部的设置一钻石细线,两端连接方式参比电极
挽回高压气计由气温电偶高压气计和热阴离子电离高压气计组合成,电离高压气规
经过测定法有毒有机废气气体中被电离的化合物流的面积, 设定有毒有机废气气体的压
强。热负极
挤压式机械泵计是对U型管机械泵计的大量提升,它是重要依据人生理想有毒气体的波