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氦質(zhì)譜檢漏儀的優(yōu)勢
市場隨著技術(shù)信息化不斷更新迭代,氦質(zhì)譜檢漏儀的應用技術(shù)也在不斷演進和完善。一方面,現(xiàn)有的氦質(zhì)譜檢漏儀無法滿足當前的需求,隨著對檢漏儀的新要求,檢漏儀設(shè)備被迫更新。另一方面,每個行業(yè)的不足之處都在進行中,不足之處相互補充、相互促進。目前的氦質(zhì)譜檢漏儀早已告別上世紀四五十年代早期的局面,在性能和領(lǐng)域都取得了新的突破。 氦質(zhì)譜檢漏儀的進展主要體現(xiàn)在以下幾個方面: 1.智能:過去,氦質(zhì)譜檢漏儀的操作非常有幫助,但現(xiàn)在觸摸屏式自動檢測。 2.舒適性:近年來,市場上各種小巧方便的檢漏儀已經(jīng)能夠為行業(yè)提供緊湊、更多 +
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氦質(zhì)譜檢漏儀半導體設(shè)備及材料檢漏應用
真空設(shè)備越來越多地應用于半導體行業(yè),如真空分離器(蒸發(fā)、濺射)、干式噴砂設(shè)備、熱處理設(shè)備(合金爐、退火爐)、摻雜設(shè)備(離子注入機等),這些設(shè)備將作為半導體技術(shù)發(fā)展不可或缺的條件發(fā)揮越來越重要的作用。 真空設(shè)備越來越多地用于半導體行業(yè),如真空沉積設(shè)備(蒸發(fā)、濺射)、干式噴砂設(shè)備(ICP、RIE、PECVD)、熱處理設(shè)備(合金爐、退火爐)、摻雜設(shè)備(離子注入機等),這將作為半導體技術(shù)發(fā)展的先決條件發(fā)揮越來越重要的作用。氦質(zhì)譜泄漏檢測器今天被廣泛用于半導體系統(tǒng)中的泄漏檢測。 半導體器件和材料泄漏檢測的原因:更多 +
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熱像儀之制冷與非制冷型探測器
OGI冷卻的熱像儀使用需要冷卻到低溫(約77K或-321°F)的量子探測器,可以是中波探測器或長波探測器。用于檢測功能范圍內(nèi)碳氫化合物氣體(如甲烷)的中波熱成像相機通常使用3-5μM(微米),并使用銻化銦探測器。用于檢測8-12μ之間的SF6和其他氣體的冷卻長期熱成像相機量子阱紅外光電探測器(QWIP)可以在m的范圍內(nèi)使用。 冷OGI熱成像相機有一個集成了低溫冷卻器的圖像傳感器,可以將傳感器溫度降至低溫。降低傳感器溫度對于將檢測器噪聲降低到成像場景的信號電平以下是必要的。冰箱運動部件的機械公差很小,隨著時間的更多 +
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便攜式一氧化碳報警器故障這么處理?
便攜式一氧化碳報警器在工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域作用顯著,人體如果吸入過多的一氧化碳會有生命危險,而便攜式一氧化碳報警器則有力地保障了現(xiàn)場工人的人身安全。報警器使用時間久了之后,偶爾會有故障發(fā)生。 1.校準氣體沒有反應 報警器對標定氣體沒有響應,表明傳感器出現(xiàn)故障。處理方法:更換傳感器。(如果沒有更換,請咨詢技術(shù)人員進行操作) 2.讀數(shù)過低或過高 如果確定的氣體濃度值較低或較高,這意味著“S”增益電位計較低或偏高,處理方法是重新校準。(請參閱校準方法產(chǎn)品手冊) 3.報警功能失效 一般情況下,當更多 +
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七氟丙烷氣體滅火系統(tǒng)壓力多少是正常的
七氟丙烷(FM200)是一種綠色清潔滅火劑,對大氣臭氧層無破壞作用,是一種以化學抑制滅火方式為主的氣體滅火劑。滅火效能高,對設(shè)備無污損,電絕緣性好,滅火迅速,是鹵代烷滅火系統(tǒng)較理想的替代物。 那么七氟丙烷滅火系統(tǒng)的常壓是多少呢?沒有確切的數(shù)字。由于七氟丙烷滅火系統(tǒng)的型號不同,其儲存壓力也不同。例如,我們生產(chǎn)的管道式七氟丙烷氣體滅火系統(tǒng)有4.2MPa和5.6MPa兩種儲存壓力,而儲存壓力為2.5MPa的柜式七氟丙烯氣體滅火系統(tǒng)。 那么,你如何知道七氟丙烷滅火系統(tǒng)的壓力是否正常呢?簡單的方法是直接檢查七氟丙更多 +
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新型絕緣氣體七氟異丁腈的環(huán)保性能
在全氟化合物的基礎(chǔ)上引入特定的結(jié)構(gòu)或官能團以加速分子在大氣中的降解速率,開發(fā)新型絕緣氣體的核心思想是減少分子在大氣中的停留時間和在“大氣窗口區(qū)”的吸收強度,同時確保其良好的絕緣性能。 七氟異丁腈,又稱全氟異丁腈,結(jié)構(gòu)式(CF3)2FCN,與SF6不同。氰基的引入提供了與OH自由基反應的可能性,因此代表了在大氣環(huán)境中快速降解的重要途徑?;谙嚓P(guān)方法的實驗測試平臺,(CF3)2FCCN的大氣壽命為54年,其GWP值為1705,與SF6相比顯著降低。 同時,模擬七氟異丁腈和OH自由基在大氣環(huán)境中的降解路徑,觀更多 +
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新型絕緣氣體—七氟異丁腈
1、絕緣氣體的作用機理 隔離實際上是通過絕緣氣體分子和兩極之間的自由電子相互作用來抑制電子雪崩,從而提高擊穿電壓來實現(xiàn)的。其中,電子雪崩是指當電場強度足夠大時,兩極之間產(chǎn)生的自由電子被加速,并不斷與氣體分子碰撞電離,導致自由電子數(shù)量雪崩式增加的現(xiàn)象。當兩極之間的自由電子數(shù)量達到一定水平時,就會發(fā)生電壓中斷。 因此,物質(zhì)的絕緣強度可以通過其在電場中的擊穿電壓來測量。根據(jù)測量的許多物質(zhì)的絕緣強度數(shù)據(jù),可以得出結(jié)論,物質(zhì)的絕緣性能與分子量、分子結(jié)構(gòu)和電子親和力密切相關(guān)。強的電子親和力有利于捕獲自由電子,阻礙碰更多 +
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激光焊接中的氣體保護、等離子和羽流控制
工藝氣體在高性能激光焊接中可以發(fā)揮至少三個重要作用: 屏蔽:在鈦等活性金屬存在的情況下,保護熔池和固化焊道免受大氣氧化,從而提高焊接質(zhì)量。大多數(shù)市售的惰性焊接氣體都可以發(fā)揮這一作用。這些可以從激光束的一側(cè)傳輸?shù)焦ぜ缤ㄟ^同軸噴嘴或具有較大開口的側(cè)噴嘴。 等離子體控制/抑制:如果鑰匙孔上方有足夠的電離蒸汽(或等離子體),這可以最大限度地減少激光束的衰減和散射。這一功能比屏蔽更難實現(xiàn),并且受到所用氣體的許多財產(chǎn)的強烈影響。 以下因素對有效的等離子體控制很重要: 離子電勢:當使用CO2激光焊接更多 +
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啟動原恒星氣體聚合的神秘物質(zhì)
一個國際研究小組發(fā)現(xiàn)了宇宙“恒星文化”分子化學進化的決定性一步。在太空中巨大的冷氣體和塵埃云中,數(shù)萬億的分子在數(shù)百萬年的時間里一起旋轉(zhuǎn)。星際云的崩塌最終產(chǎn)生了年輕的恒星和行星。 與人體一樣,恒星培養(yǎng)物含有大量的有機分子,主要由碳原子和氫原子組成。該團隊的研究結(jié)果于2月6日發(fā)表在《自然天文學》雜志上,顯示了某些大型有機分子是如何在這些云中形成的。這是碳原子在垂死恒星的中心形成并成為行星、地球上甚至更遠的生物的一部分的漫長化學旅程中的一小步。 大氣與空間物理實驗室(LASP)研究員、科羅拉多大學博爾德分?;?/div> 更多 +-
新型MXene化學電阻式氣體傳感器
高性能室溫新型傳感器材料是氣體傳感器技術(shù)領(lǐng)域的前沿研究課題之一。MXen是一類新興的二維(2D)過渡金屬碳化物/氮化物,通常通過在MAX相中選擇性蝕刻Al來合成。由于MXene具有豐富的表面官能團、多功能性、優(yōu)異的溶解性、高金屬導電性和高比表面積等獨特的財產(chǎn),它在許多應用中都顯示出了潛力,包括氣體傳感器。 根據(jù)Maims咨詢公司的說法,阿拉伯聯(lián)合酋長國大學最近開發(fā)了一種由海膽制成的耐化學性氣體傳感器,如碳化釩(V2CTx)MXen(V2C/V2O5 MXene)的五氧化二釩(V2O5)混合材料,用于室溫下的氣更多 +