Pašpastāvīgas vakuuma loka izlādes teorija uz vakuuma galvanizācijas elektriskās apkures caurules aukstā katoda
Atstāj ziņu
Pašpastāvīgas vakuuma loka izlādes teorija uz vakuuma galvanizācijas elektriskās apkures caurules aukstā katoda
Loka avota jonu pārklāšanā pārklājuma materiāls tiek izmantots kā mērķis (katods), un loka izlāde tiek ģenerēta uz mērķa virsmas, izmantojot loka aizdedzes ierīci. Tas ir pašiztvaikojošs un pašjonizējošs cieto iztvaikošanas avots. Vakuuma loka jonu pārklājuma krāsu titāna projekts ieņem vadošo pozīciju pasaulē, un vakuuma loka jonu pārklājuma krāsu titāna virsmas apstrādes tehnoloģija uz nerūsējošā tērauda ir spēcīgākais, skaistākais un labākais ražošanas process pasaulē šodien. Loka jonu pārklājums tiek ražots augstā vakuumā, augsta sprieguma, augsta magnētiskā lauka un īpaši prasīgās iekārtās, un tas ir augsto tehnoloģiju projekts. Netoksiska, nepiesārņojoša vide. Visā krāsainā titāna ražošanas procesā nav netīrumu, notekūdeņu un gaisa, un tas ir videi draudzīgs augsto tehnoloģiju produkts.
Vakuuma galvanizācijas elektriskās apkures caurules vakuuma blīvums ir viens no galvenajiem faktoriem, kas ietekmē mikroviļņu caurules darbību un kalpošanas laiku
Vakuuma gaisa necaurlaidība ir viens no galvenajiem faktoriem, kas ietekmē mikroviļņu lampu darbību un kalpošanas laiku. Tāpēc vakuuma noplūdes noteikšana ir svarīgs process uzticamības nodrošināšanai vakuuma elektronisko ierīču ražošanas procesā.
Elektriskā vakuuma ierīces raksturlielumi un prasības noplūdes ātruma vērtībai nosaka, ka hēlija masas spektrometrijas noplūdes noteikšanas metode galvenokārt tiek izmantota tās gaisa necaurlaidības noteikšanai. Hēlija masas spektrometrijas noteikšanas tehnoloģija ir plaši izmantota aviācijas, kosmosa, automobiļu un elektriskā vakuuma nozarēs, pateicoties tās kvantitatīvi nosakāmam noplūdes ātrumam, augstajai jutībai, lielam ātrumam, drošai lietošanai un plašam pielietojuma diapazonam.
Salīdzinot ar daudzām citām tradicionālajām noplūžu noteikšanas metodēm, hēlija masas spektrometrijas noplūdes noteikšanai ir nesalīdzināmas tehniskas priekšrocības. Hēlija maskas metode un izsmidzināšanas metode ir divas visbiežāk izmantotās metodes elektrisko vakuuma ierīču hēlija masas spektrometrijas noplūdes noteikšanas tehnoloģijā. Kopējā noplūdes ātruma mērīšanai izmanto hēlija maskas metodi. Ja kopējais noplūdes ātrums pārsniedz pieļaujamo vērtību, tiek izmantota injekcijas metode, lai precīzi noteiktu noplūdes vietu. Pašlaik tikai dažas literatūras ir sistemātiski pētījušas elektrisko vakuuma ierīču hēlija masas spektrometrijas noplūdes noteikšanas tehnoloģiju.
www.superbheater.com







