




---质谱检漏仪的检漏方式通常有两种,一种为常规检漏,另一种为逆扩散检漏。
逆扩散检漏是把被检件接在分子泵出气口一端,漏入的---气由分子泵出气口逆着泵的排气方向进入安装在泵的进气口端的质谱管内而被检测。这一检漏方式是基于分子泵对不同的气体具有不同压缩比(气体在分子泵出气口压强与进气口压强之比)即利用不同气体的逆扩散程度不同程度而设计的。
---质谱检漏仪逆扩散原理
逆扩散方式检漏允许被检件内压强较高,---质谱检漏仪可达1000pa(一般常规检漏仪为0.05pa以下),适合检大型容器或有大漏的器件,也适合吸检漏。逆扩散方式还具有质谱管不易受污染,灯丝---等优点。
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吸法
吸法是先向压力容器装置中充入一个以上的---压的---气或---气与其他气体的混合气,从压力容器装置的外部检测从漏孔泄漏到外部的---气,进而发现漏孔。
吸法(正压法)检漏,用纯---检时,可使用---气回收装置,重复使用,以降低使用成本。或使用浓度不低于5~10%的---气混合气体,真空---质谱检漏仪公司,使用完后,可直接向---中排放,要注意周围环境中的---气的浓度,注意周围环境中空气的流动情况,因为这会影响到吸法的检测精度。吸法(正压法)检漏与卤素检漏---相似,但应注意的是容器内所充的示踪气体是不同的,即使有相同的漏率值,其意义也是不同的,能够区分这一点很重要。除实验测试比较法以外另有计算式q1η1= q2η2(q为气体的泄漏流量,η为气体的粘度系数),q1m11/2= q2m21/2(m为气体的分子量)。吸法检漏中应注意以下几个问题:
1、灵敏度受连接管道的流导的---。
2、初次检漏时、被检件体内切勿充入过高压力的---气。因为如果有漏孔,---气会从被检件物中漏出,造成较大浪费,而且---气到处扩散,给检漏仪带来非常大的干扰。因此,一般应先向被检件物内充以低压力、低浓度的---气,再充入高压力,高浓度的---气,对小漏孔进行检漏。如果存在较大漏孔时,可对检件体---行加压水中发泡法检大漏,这样既可以减少---气的浪费,因为---气较贵(不同浓度的价格也不同),又可避免对---检漏仪的---的损害。


检漏技术在我国经济中占有非常重要的---,被广泛应用于半导体、原子能、电力、航空、航天、、制冷、真空、汽车等行业。
---质谱检漏法与泡检漏法、压强衰减法和卤素检漏法相比,小型---质谱检漏仪公司,除检漏原理不同以外,还具有监测灵敏度高,速度快、适用范围广,探索气体---性、无破坏性、轻等优点,便携式---质谱检漏仪公司,是诸多检漏法中有效的方法。
---质谱检漏仪在使用过程中,常见的故障就是灯丝脆断,---质谱检漏仪灯丝多采用钨铼合金丝制作。因为纯钨丝高温使用发生再结晶以后变得很脆,再受到冲击或震动时极易断裂。原因是钨常在晶界面上孕育出微裂纹,这些微裂纹的扩展极易造成钨的碎断。而钨铼合金在变形过程中易形成孪晶,减少了堆垛层位错能量,云南---质谱检漏仪公司,降低位错移动的晶界阻抗,从而使位错迁移率增加,促使了钨的固溶软化,此现象称为“莱塑化效应”。该效应降低了---质谱检漏仪灯丝在高温下的断裂的风险,铼浓度高时的塑化效应降低。

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