冷阴极真空计(ColdCathodeGauge,如潘宁计)原理:基于高压电场与磁场协同作用下的气体放电效应。结构包含两个阴极和一个阳极,外加轴向磁场。高压电场使阴极发射电子,电子在磁场中螺旋运动,增加与气体分子的碰撞概率,导致电离。电离产生的正离子被阴极捕获,形成离子电流,其大小与气体分子密度成正比。特点:量程:通常为10−6Torr至10−3Torr,适合中高真空。优点:无加热元件,结构简单、寿命长。对振动不敏感(适合航天等恶劣环境)。局限性:低真空下响应慢(需足够残余气体维持放电)。测量结果可能受磁场均匀性影响。本质区别总结类型**物理效应信号来源适用量程对气体种类敏感性皮拉尼计热传导效应金属丝电阻变化低真空至中真空高(需校准)热阴极电离计气体电离效应离子电流高真空至超高真空低(可忽略)冷阴极计(潘宁)高压电场+磁场放电效应离子电流中高真空低。 真空计(Vacuum gauge)是测量低于一个大气压力的气体或蒸气压力的仪器。扩散式真空计联系方式

结构组成播报编辑复合真空计包含热偶规管与电离规管两个**组件:热偶规管采用玻璃外壳,内部设有V形加热丝和倒V形镍铬-镍硅热电偶,通过测量加热丝温度变化推算压强电离规管为三极管结构,包含钨制灯丝、螺旋栅极和筒状收集极,灯丝发射电子经栅极加速后电离气体分子 [4]部分型号(如ZDF-1A/B)还集成金属电阻规,形成三通道测量系统。设备控制系统内置微处理器,实现AD高速转换和误差修正功能 [1]。复合真空计是将热偶真空计和热阴极电离真空计组合而成的宽量程真空测量设备,测量范围覆盖大气压至10⁻⁵Pa本地真空计平台被测气体是否会损伤真空计;真空计可否会给被测气体状态带来影响。

二、相对真空计的主要类型1.热传导真空计热传导真空计是利用气体在不同压力下对热量传递的影响来测量真空度的。在低真空范围内,其测量精度高,稳定性好。但由于其依赖气体的热传导性质,因此在不同气体组分的环境下,可能需要进行校准。2.电离真空计电离真空计的工作原理是通过电场加速电子,使气体分子电离,从而产生电流。该电流的大小取决于气体分子的数量和能量,因此可以作为测量真空度的依据。电离真空计适用于测量高真空和超高真空范围,且响应速度快,但对使用环境要求较高。
小结如果你能看到这里,那么恭喜你,你已经对真空计有了相当多的了解。一句话总结一下,真空要一级一级抽,抽真空的仪器为真空泵,测量真空度实际是在测量压强,用的设备为真空计。那么,在真空的海洋里饱餐一顿之后,也不要忘记你手中的鹅腿,你的胃还在等着饱餐一顿呢。参考文献:[1]赵宝升,《真空技术》,科学出版社[2]郭方准,《实用真空技术》,大连理工大学出版社本文来自微信公众号:中科院物理所(ID:cas-iop),作者:阿白广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果*供参考,IT之家所有文章均包含本声明。真空计用于测量真空度或低于大气压的稀薄气体的气压,是一种使用的仪表。

规管构造主要包括加热灯丝C与D(通常采用铂丝)以及用于测量热丝温度的热电偶A与B(多采用铂铑或康铜-镍铬合金)。热偶真空计利用热电偶测量热丝温度变化,受气体种类影响,有特定的适用压强范围。在测量过程中,热电偶的热端与热丝紧密接触,而冷端则与仪器中的毫伏计相连,通过毫伏计可以读取热偶产生的电动势。不同气体的热传导性能各异,因此热偶真空计在测量不同气体时的结果会有所差异。为了获得准确的结果,需要对测量结果进行相应的修正。此外,热偶真空计的测量范围通常在102~10-1Pa之间。与电阻真空计相似,热偶真空计也具有一定的热惯性。在压强发生变化时,热丝温度的改变会存在一定的滞后时间,因此在读取数据时也需要相应地滞后一些时间。 与热阴极电离真空计一样,利用低压力下气体分子的电离电流与压力有关的特性,用放电电流做为真空度的测量。手持式真空计执行标准
真空计是利用不同气压下气体的某种物理效应的变化气压的测量。在科研和工业生产中使用。扩散式真空计联系方式
值得注意的是,由于它是一种相对真空计,所以其测量结果对气体种类具有一定的依赖性。其校准曲线通常针对干燥的氮气或空气进行标定。因此,在被测气体成分发生较大变化时,需要对测量结果进行相应的修正。此外,长时间使用后,热丝可能会因氧化而发生零点漂移,这要求我们在使用时避免长时间暴露于大气或高压强环境中,并可能需要通过调节电流来校准零点位置热偶真空计的规管构造主要包括加热灯丝C与D(通常采用铂丝)以及用于测量热丝温度的热电偶A与B(多采用铂铑或康铜-镍铬合金)扩散式真空计联系方式