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铝基非真空直读仪

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  • 【求助】真空直读光谱仪不抽真空,不工作问题

    真空直读光谱仪电脑显示真空度达不到要求(显示条是红色的,变不成绿的),无法进行检测分析,是什么原因造成的? 是否可以从以下一些方面考虑?还有什么原因呢? 1、真空泵坏了 2、与光室连接的管路有堵塞或漏气 3、真空度测试装置出问题了 4、软件出问题了

  • 直读光谱仪的光室技术采用抽真空方式与充氩方式哪个好

    [b] 经常看到有朋友问,火花直读光谱仪采用才真空技术与充氩气技术到底哪个好一些。周末闲着无事,做个简单说明。以下代表我个人观点。[/b] 直读光谱仪在分析某些种类的金属时(如铸铁、不锈钢、低合金钢、哈氏合金、蒙乃尔合金等), C、P、S、As、N中的大部分元素都需要检测。这些元素最佳光谱线均在真空紫外波段,而空气中的氧气、氮气、水蒸气等会对紫外区谱线产生强烈的吸收,使光谱仪能够测量到的紫外光谱强度急剧减弱,进而影响被测元素的准确性及稳定性。所以必须将光室中的空气除去,才能实现较为稳定的紫外区元素检测结果。 目前主要有两种方式可以实现真空紫外波段元素的测量:[color=#ff0000]1. 光室抽真空方式;2. 光室充氩气方式。[/color]单纯从紫外光传输看,两种方式都能很好的实现C、P、S、As、N等元素的测量,但是这两种技术从本质上代表了不同光谱仪厂家的技术路线,下面从两种技术本身详细地为大家讲解一下。[b] 第一种,抽真空方式。[/b]这种方式是利用真空泵把光室中的空气抽出,使光室内部形成真空的状态,从而可以实现C、P、S、As、N的测量。抽真空方式的光学系统由光室、真空泵、电磁阀、光学器件、电器部分组成,此类光谱仪的光室一般都比较大,国际上比较有代表性的生产厂家有瑞士ARL、德国OBLF,代表型号有ARL 4460、OBLF QSN750,这两个产品也代表着光谱仪较为高端的性能。抽真空光谱仪的设计及制作工艺有很高的要求,这两个品牌的设计及生产工艺经过多年验证,已达到十分可靠的水平。 抽真空光谱仪对仪器的设计及制作工艺有很高的要求,而市场上大多的抽真空产品因技术积累及成本控制原因很难能够达到这种工艺水平,目前市场上常见的真空光谱仪大多存在以下几种问题: 由于光室的抗压强度不够而使光室发生形变,进而导致数据稳定性不好;低成本采购的电磁阀故障率高,会导致油气倒吸进入光室,轻一点的会产生几万甚至十几万的维修成本,严重的则会导致光学系统报废;低成本采购的真空泵,故障率较高,需要频繁的维护,从而给使用公司造成较大的设备维护成本及人工成本。[b] 第二种,充氩气方式。[/b]这种方式是用惰性气体(一般为氩气)充入光室,将光室中的空气排出,从而达到紫外区C、P、S、As、N等元素的最佳分析状态。充氩方式的光学系统由光室、气路系统、光学器件、电器部分组成。没有机械泵,没有像真空条件一样的气密性要求,且光室与外界压差基本可以忽略不计所以对光室的抗压强度要求也没有那么高。因此仪器可以做小,大大方便了仪器的安装及移动;同时也避免了真空系统带来的故障率,大大降低了用户的维护成本;另外一般充氩方式的光谱仪采用的检测器都为CCD或CID,不仅可以实现全元素(全谱)检测而且也十分易于扩展。 充氩气方式国际国内比较有代表的厂家是德国spectro、中国聚光盈安,英国ARUN,代表型号有spectro MAXX、英国阿朗ARTUS,聚光盈安M5000。MAXX、M5000这两个型号在国内都有较大的用户群体,MAXX国内近万家,M5000国内有近3000家,阿朗是光谱仪老品牌,但英国阿朗ARTUS这个型号16年刚刚上市,用户群体不太多。Spectro,聚光盈安(FPI)这两个品牌也是现在国内市场上销量第一,第二的品牌,有着不错的用户口碑。服务上的对比不多说,国外跟国内的服务大家都懂的。阿朗作为后起品牌,希望可以在服务的及时、专业、收费上别带进口爷一样的通病。哦对了,这三个型号也是双光室设计,紫外C、P、S、As、N等元素用单独一个光学系检测,常规元素(Fe、Cr、Ni、Mo、V、Ti、Cu、Al等元素)使用另外一个光学系统检测,检测效果要比一个光室涵盖所有紫外及可见元素的效果好不少。但是充氩的技术在CCD光谱仪中属于技术难度较大的一种,气路设计、流体测试等技术沉淀不够的厂家很难实现此种方式,多数小厂家一般用的都是CCD+抽真空的方式。没办法,技术难实现,成本高很多,国际国内的小品牌要走的路还很长。 汇总一下,抽真空及充氩的技术路线,各有优劣,如果让我选择,我比较喜欢充氩的产品。斯派克、聚光盈安是比较用心做设备的厂家,能够感觉到他们对分析仪器行业的敬畏之心,这里要给个赞。 以上为我个人建议,欢迎大家一起讨论拍砖。

  • 各位你们直读光谱真空室怎样要求的?

    各位你们直读光谱真空室怎样要求的?1. 真空度在多少才可进行激发?2. 真空泵是连续工作还是间歇工作?3. 仪器是否带有自动真空保护功能?4. 真空度偏低对那些元素影响较大?5. 真空需要哪些维护?

  • 【原创大赛】岛津PDA-5500/7000直读光谱维护更换真空泵油

    【原创大赛】岛津PDA-5500/7000直读光谱维护更换真空泵油

    岛津PDA-5500/7000直读光谱维护更换真空泵油一、前言 直读光谱仪的真空泵作为提供真空环境的重要部件,当光学室真空度下降,真空不稳定,真空泵声音异常等,有可能是真空泵出问题的时候,因此对真空泵进行定期的维护是非常必要的。同时还要定期对光谱仪真空泵的外围进行维护,如果不对真空泵及外围进行有效的维护,真空泵长时间运行就有可能造成缺油卡缸、油路堵塞、泵油倒吸入光谱室,最终导致仪器停止工作。 直读光谱仪在我国具有相当多的的用户,由于真空泵是直读光谱非常的关键器件之一,因此更换真空泵油的维护与保养也是有非常必要的。根据岛津PDA-5500/7000直读光谱操作指南规定,真空泵油需一年更换一次,下面以岛津PDA-5500/-7000直读光谱维护更换真空泵油操作为例,向大家介绍直读光谱仪更换真空泵换油操作过程,供大家分享。也可作为其他直读光谱仪的真空泵换油操作的参考方法。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508141302_560649_1841897_3.png二、工具及材料的准备1、活动扳手一把,用于拆卸真空泵油封螺钉。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015081413035657_01_1841897_3.png2、烧杯一个(1000ml),用于盛废旧真空泵油。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015081413043737_01_1841897_3.png3、专用真空泵油(厂家所配)。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015081413051762_01_1841897_3.png三、真空泵换油操作1、关闭真空泵电源,等待30分钟,确保真空泵内部进出压力完全释放,在停机无电下操作。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015081413084048_01_1841897_3.png2、用坚实物体架起(垫起)真空泵,用一个1000ml左右的容器准备盛接废泵油。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015081413093028_01_1841897_3.png3、用扳手小心拧下排(泄)油口螺钉,让废泵油流出。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015081413112638_01_1841897_3.png4、废泵油排尽后,拧上排(泄)油口螺钉。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015081413124919_01_1841897_3.png5、反时针拧下注油口螺钉,小心操作不要伤到旁边的接头和管道。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015081413150931_01_1841897_3.png6、先注入少量新油,目的是清除内部残余的废泵油。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015081413163438_01_1841897_3.png7、短时间旋转真空泵(瞬间切换(即点动)ON和OFF开关几次),让真空泵运转数次,使泵油充分流入泵内进行清洗。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015081413190890_01_1841897_3.png8、拧下排油口螺钉,排除清洗后的废泵油。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015081413203521_01_1841897_3.png9、排尽废泵油后,再拧紧排油口螺钉。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015081413221024_01_1841897_3.png

  • 直读真空度问题

    问个问题:今天我的只读光谱出现个问题,激发的时候真空度就上去了,不激发时真空度正常,最大时真空度能到700,真空泵正常运转。是哪里出现了问题?

  • 真空封装器件漏率和内部真空度的非接触测量方法

    真空封装器件漏率和内部真空度的非接触测量方法

    [size=16px][color=#339999][b]摘要:大量MEMS真空密封件具有小体积、高真空和无外接通气接口的特点,现有的各种检漏技术无法对其进行无损形式的漏率和内部真空度测量。基于压差法和高真空度恒定控制技术,本文提出了解决方案。方案的具体内容是将被测封装器件放置在一个比器件内部真空度更高的真空腔体内,采用电动可变泄漏阀和控制器自动调节微小进气流量进行高真空度控制,由此在被测器件内外建立恒定压差,通过测量此压差下的漏率可得到器件内部真空度。[/b][/color][/size][align=center][size=16px][color=#339999][b]=========================[/b][/color][/size][/align][size=18px][color=#339999][b]1. 问题的提出[/b][/color][/size][size=16px] 真空密封器件通常需要在特定的真空度下才能正常工作,即需要高真空度和长时间的真空保持度。例如杜瓦组件作为广泛使用的绝热容器在制冷、 红外探测以及超导中都有应用,而杜瓦的绝热效果与其夹层真空度直接相关。有机发光二极管对水蒸气和氧气含量特别敏感,工作时需要真空条件,含量超标的水蒸气和氧会严重影响其寿命和稳定性。高精度的MEMS惯性器件如MEMS陀螺仪、MEMS谐振式加速度计等需要工作在高真空环境中,其内部真空度的好坏决定其品质因数的大小。由此可见,为了保证真空密封器件的密封性能,需要对漏率和真空度的变化进行测试评价,但由于存在以下几方面的原因,使得这种评价技术成为目前迫切需要解决的难题:[/size][size=16px] (1)对于大多数真空密封器件而言,其几何尺寸一般很小,且不能配置真空度和漏率测量接口,这导致了很多现有真空测量领域的传感器和仪器都无法直接使用。[/size][size=16px] (2)对于个别真空封装器件,可通过在外部形成高压将示踪气体(如氦气)加载到真空封装器件内,然后再在外部抽真空条件下采用检漏仪测量真空封装器件的漏率。但这种方法往往会破坏真空封装器件内部的真空度,且不可逆转,可能会造成真空封装器件性能的降低。[/size][size=16px] (3)直接在真空密封器件内集成真空度传感器不失为一种有效手段,如集成如皮拉尼计和音叉石英晶振等,国内外的各种研究也曾在这方面做过努力,但由于所集成传感器自身特性(如结构形状、尺寸、真空度测量范围和精度等)以及所带来附加影响,使得这种技术仅勉强适用于个别真空密封器件,根本无法作为一种通用技术得以应用。[/size][size=16px] 为了解决目前真空封装器件存在的检漏问题,特别是实现对真空封装器件内部真空度的测量,本文基于压差法提出了一种间接测量的解决方案。[/size][size=18px][color=#339999][b]2. 解决方案[/b][/color][/size][size=16px] 对于内部具有一定真空度的真空封装器件,其漏率和内部真空度的测量将基于压差法。具体是即将被测真空封装器件放置在一个要比器件内部真空度更高的密闭腔体内,由此在封装器件内外形成压差。通过测量获得此压差下的漏率,然后再通过漏率计算出器件内部真空度。[/size][size=16px] 依据解决方案设计的真空封装器件漏率和真空度测量装置结构如图1所示。[/size][align=center][size=16px][color=#339999][b][img=真空密封器件漏率和真空度测试系统结构示意图,690,253]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309041023569886_4228_3221506_3.jpg!w690x253.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#339999][b]图1 真空密封器件漏率和真空度测试系统结构示意图[/b][/color][/size][/align][size=16px] 依据检漏中的压差法原理,漏率的测量结果与压差(P1-P0)呈线性关系。因此,如图1所示,只要精确控制密闭腔体内的真空度P1,在测量得到漏率后,就可以计算出真空封装器件内部的真空度。由此可见,测试真空密封器件漏率和真空度需要解决以下两个关键问题:[/size][size=16px] (1)腔体真空度P1的精确控制:对于具有高真空(如P01E-03Pa)的封装器件,腔体真空度需要达到P11E-03Pa的更高真空度,以形成尽可能大的压差,这就要求对超高真空度能实现准确控制,控制精度越高则计算得到器件内部真空度的精度越高。[/size][size=16px] (2)漏率测量:漏率测量也是决定精度的关键因素,具体实施时可以采用各种高灵敏度的漏率测量方法,如氦质谱检漏仪。为了实现定量和高精度的漏率测量,也可以采用特殊设计的漏率测试系统,但这部分内容不在本文阐述的内容之内。[/size][size=16px] 本文的重点是介绍解决方案中的超高真空度精密控制技术。如图1所示,超高真空度的控制采用调节进气流量来实现,具体采用了VLV2023型号的电动可变泄漏阀,进气流量的调节范围是1E-8PaL/s~500PaL/s,调节信号为0~10V。超高真空度控制回路有真空计、真空控制器和电动可变泄漏阀组成,真空控制器采集真空计信号并与设定值进行比较后,输出PID控制信号对可变泄漏阀进行驱动来调节微小的进气流量,由此使腔体真空度快速恒定在设置值处。[/size][size=16px] 在超高真空控制中还面临另外一个问题是真空计输出信号的非线性,为此本文解决方案中采用了具有线性化处理功能的VPC2021系列真空压力控制器,通过在真空和电压的关系曲线中取八个数据点进行拟合,可很好的解决线性PID控制非线性信号的问题。[/size][size=18px][color=#339999][b]3. 总结[/b][/color][/size][size=16px] 综上所述,本解决方案很好的突破了真空密封件漏率和内部真空度测量难题,关键是实现了高真空度精密控制中的微小进气流量自动调节以及传感器非线性输出信号的PID控制器线性化处理。解决方案中的高真空度控制装置可广泛应用于任何真空系统,PID控制器线性化技术可广泛应用于各种非线性传感器测量控制场合。[/size][size=16px] 本解决方案对高真空微小压差下的漏率测试技术并未做详细的介绍,这部分内容将在后续研究报告中给出详细的测试系统描述。[/size][size=16px][/size][align=center][b][color=#339999]~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/color][/b][/align]

  • 直读光谱真空泵

    请问有谁知道arl4460直读光谱的真空泵用的是阿尔卡特什么型号的真空泵??

  • 直读光谱真空单位问题?

    有谁知道直读光谱表示真空度的 30 是怎么计算出来的?单位是什么?查了下百度定义:真空度=(大气压强—绝对压强)难道 30的真空度=(大气压强—光室压强)?还有就是三种压力表示间换算,目前已知1 Pa≈7.5006×10−3 Torr 1 torr≈133.322 Pa那么 , 真空度跟它们怎么换算?30 真空度是多少 torr ?

  • 对于直读光谱的真空度应该在多大范围比较合适?

    有些直读光谱的真空泵24小时连续运转,其实已经无法继续抽的过高了,这对真空泵是有些不利的,长期运行会影响真空泵寿命的。所以有些直读光谱采用是间歇式工作方式。那么直读光谱的真空度应该在多大范围比较合适?

  • 直读光谱真空泵

    OBLF750直读光谱更换了透镜左侧的密封圈,真空值1.03,速率5%,但是28小时了真空泵也没有再次工作,是正常现象吗?怎么处理

  • 【原创】直读光谱的两种光室环境----抽真空与充惰性气体

    目前直读光谱的光室环境主要有两种,一种是以ARL、OBLF等为代表的真空泵抽真空方式,另一种是以斯派克为代表的充惰性气体的方式抽真空是大多数仪器厂家使用的技术,需要真空泵,考虑密封性等,而且真空度对C、P、S等短波元素的影响很大,所以技术要求高些。因为是抽真空,内外压力差比较大,突然断电可能会导致真空泵油气倒吸等,不过现在的真空泵一般都有防油倒吸的装置了,这个可以不用担心了。还有就是怕遇到漏气的情况,要是找不到漏气点的话,真的会让人抓狂啊,呵呵斯派克的光室充惰性气体,其实是个循环的系统,以前一般充的是氮气,现在改用氩气,更方便了。充惰性气体使用起来比较省事,不用担心真空度的变化对分析结果的影响,也不要频繁地抽真空。光室循环系统,有循环泵和气体净化管,他们的氩气净化管是常有的消耗品,一般半年到一年就要重新换一根,好几千块钱一根吧,也不便宜。不过近年来随着人们对充惰性气体光学系统的重新认识与改进,有人认为这种类型的仪器在做O、N甚至是H等元素方面,有技术本身方面的优势。另外,在其他资料上看到充惰性气体的仪器冷开机的时间、预热时间要比抽真空的长些,这个我倒没注意至于问哪种方式好,只能说各有千秋吧本人水平有限,不妥之处还望各位指正

  • 【原创】ARL3460直读光谱真空指示问题?

    我朋友使用ARL3460直读光谱时发现一个怪现象,操作版本不同真空指示值不同,一个版本的真空指示为264,由于指示值偏高仪器报警无法正常进行测试,在同样的真空度下安装另一版本后则真空指示为67.7,可以正常测试了。不知道那位版友遇到过此情况没有?欢迎讨论。

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