




氦质谱检漏仪的构成
氦质谱仪电气部分的是质谱室的供电和测量,其他部分包括真空系统的电源与控制部分,操纵面板及输出仪表等。主要含有小电流放大器及输出装置、低频发生器、高压整流器及发射电流稳定装置、高压整流器供给冷阴极磁控规电源。在氦质谱仪检漏技术中,根据被检件的结构,尺寸要求和具体的检漏条件,正压质谱检漏真空系统多少钱,设置具有预抽被检件、保证检漏仪工作真空度、气体分流、缩短反应时间和清除时间、降低对灵敏度的不良影响等功能的辅助真空系统,在某些条件下是非常必要的。

氦质谱检漏仪的结构
氦质谱检漏仪分析器的作用是使不同质荷比的离子按不同轨迹运动从而将它们彼此分开,仅使氦离子通过其出口隙缝。分析器由一个外加均匀磁场及一个出口电极组成。
氦质谱检漏仪分析器的出口电极一般采用三栅结构。在离子收集极前面有三个栅极G1、G2、G3。G1和G3接地,中间栅极G2与离化室相连。G1栅的狭缝决定了氦离子的运动半径,而使除氦以外的其他离子打不到收集极上去。中间栅极G2的正电位对于正离子而言相当于一个拒斥电场,质谱检漏真空系统报价,只有具有一定能量的氦离子才能通过G2的狭缝,而由于碰撞失去能量的其他杂散离子即使进入G1狭缝,也不能通过G2狭缝到达收集极,使收集极的氦离子流不受这些杂散离子的干扰。栅极G3是***离子在收集极上打出的二次电子不跑向G2,使它仍返回收集极,以防离子流的不稳定。

氦质谱检漏仪发展历程
氦质谱检漏仪的发展史必须追溯到上个世纪初。早在1918年,一次期间,正压质谱检漏真空系统价格,欧洲***因和的需要就开始接触检漏,并开始对检漏手段的提升做了大量的基础研究工作,质谱检漏真空系统,直到1941年,当时正处于第二次期中。当时,科学家获知德国正在研制一种新型。这种的原理就是基于刚刚发现的铀的同位素的裂象。罗斯福认为必须抢先达到此目的,加之第二年的珍珠港事件加速诞生了“曼哈顿”计划。这个计划的两个目标之一就是研制(即)。为此,必须研制超高灵敏的检漏仪。其原因还得从的浓缩谈起。
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