Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Физические основы вакуумной техники. Учебное пособие

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
08.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
☆
Министерство образования и науки Российской Федерации
НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
А.Б. БЕРКИН, А.И. ВАСИЛЕВСКИЙ
ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ВАКУУМНОЙ ТЕХНИКИ
в качестве учебного пособия
НОВОСИБИРСК
2014
1
УДК 621. 521 + 533.59](075.8) Б 489
Рецензенты:
д-р техн. наук, профессор В.А. Гридчин
д-р техн. наук, профессор В.К. Макуха
Работа подготовлена на кафедре электронных приборов
для студентов II–III курсов РЭФ, обучающихся
по направлению 200100 – «Электроника и наноэлектроника»
Беркин А.Б.
Б 489 Физические основы вакуумной техники : учеб. пособие /
А.Б. Беркин, А.И. Василевский. – Новосибирск : Изд-во НГТУ,
2014. – 84 с.
ISBN 978-5-7782-2424-7
Рассмотрены физические основы работы наиболее распростра­ненных типов вакуумных насосов, манометрических датчиков давле­ния и масс-спектрометров, а также принципы построения откачных систем высокого и сверхвысокого вакуума. Для получения практиче­ских навыков работы с оборудованием предлагаются соответствую­щие варианты практических занятий.
Пособие предназначено для студентов, обучающихся по направ­лению 200100 «Электроника и рекомендовано также для специалистов, занимающихся эксплуатаци­ей вакуумного технологического оборудования.
наноэлектроника». Оно может быть
УДК 621. 521 + 533.59](075.8)
ISBN 978-5-7782-2424-7 © Беркин А.Б., Василевский А.И., 2014
© Hовосибиpский государственный
технический университет, 2014
2
ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение ................................................................................................................... 4
1. Манометрические преобразователи давления ................................................... 5
1.1. Тепловые преобразователи давления ........................................................... 6
1.2. Электронный (ионизационный) преобразователь давления .................... 10
1.3. Магнитный преобразователь давления ...................................................... 13
2. Вакуумные насосы ............................................................................................. 17
2.1. Конструкции объемных насосов ................................................................ 19
2.2. Молекулярная откачка................................................................................. 20
2.3. Физико-химические методы получения вакуума ...................................... 23
2.4. Ионно-сорбционная откачка ....................................................................... 24
3. Изучение вакуумных систем ............................................................................. 27
3.1. Вакуумные системы и их элементы ........................................................... 27
3.2. Вакуумные насосы ....................................................................................... 31
3.3. Уравнение вакуумной техники. Расчет
объема ........................................................................................................... 34
3.4. Согласование насосов, работающих последовательно ............................. 38
3.5. Расчет газовых нагрузок .............................................................................. 39
4. Масс-спектрометрические газоанализаторы ................................................... 45
4.1. Качественный анализ спектра ..................................................................... 46
4.2. Количественный анализ .............................................................................. 49
4.3. Влияние сорбционных процессов на состав газовой атмосферы ............ 51
4.4. Магнитостатический газоанализатор. Принцип действия ....................... 55
5. Изучение техники течеискания ........................................................................ 61
5.1. Масс-спектрометрический течеискатель ................................................... 61
5.2. Течеискатель гелиевый ПТИ-10 ................................................................. 63
5.3. Принцип действия течеискателя ................................................................ 65
5.4. Порядок работы
Библиографический список .................................................................................. 71
Приложение А. Характеристики вакуумных насосов ........................................ 72
Приложение Б. Измерение давления. Работа с вакуумметрами ........................ 75
с течеискателем ............................................................... 69
скорости откачки рабочего
3
Введение
Вакуумная техника является основой развития современной науки и технологии. Без нее невозможно себе представить микро- и нано­электронику, физику элементарных частиц и аналитическое приборо­строение, плазменную и лазерную физику. Трудно найти области тех­ники, где бы не использовались вакуумные приборы и устройства: электронно-оптические приборы и детекторы излучений; мощные ге­нераторные лампы для средств связи и локации; вакуумные печи для плавления и сварки металлов; установки для нанесения покрытий в электронике, оптике, машиностроении, медицине; вакуумная упаковка и сублимация продуктов в пищевой промышленности и многое другое.
Настоящее пособие охватывает базовые разделы вакуумной техни­ки: средства получения и измерения вакуума, особенности построения вакуумных систем троль негерметичности вакуумных систем.
Для получения практических навыков работы с вакуумным обору­дованием предлагаются варианты практических занятий, содержащие задание и контрольные вопросы по теме. В приложении приводятся технические данные приборов и порядок работы с ними.
Пособие разработано на основе курса «Основы вакуумной техни­ки»
для студентов направления «Электроника и наноэлектроника» фа-
культета РЭФ НГТУ.
, техника контроля состава газовой атмосферы, кон-
4
1. МАНОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДАВЛЕНИЯ
Давление газа служит основной характеристикой в вакуумной технике. Единицей измерения давления в системе СИ является пас­каль (Па). Однако на практике широко используют внесистемные единицы – мм рт. ст., атм, бар. Соотношение между этими единицами приведено в табл. 1.1.
Таблица 1.1
Единицы измерения давления
Единицы Па Мм рт. ст. Атм Бар Па 1 7,5 10–3 9,87 · 10–6 10–5 Мм рт ст
(торр) Атм 1,01 · 105 760 1 1,01 Бар 1,00 · 105 750 0,987 1
133,32 1 1,32 · 10
Для измерения давления ниже атмосферного используются ваку­умметры. Приборы состоят из манометрического преобразователя сиг­нала давления в электрический сигнал (датчика) и измерительного блока. В табл. 1.2 приведены основные типы преобразователей, ис­пользуемых в вакуумной технике.
Рабочий диапазон датчиков давления
–3
1.33 · 10–3
Таблица 1.2
Тип датчика Диапазон давлений, Па Деформационные (емкостной) 105…10–3 Тепловые:
Пирани Термопарный
Ионизационные 10–1…10
5
10
10
5
…10–3
+1
…10–1
–10
В зависимости от используемого метода измерений вакуумметры можно разделить на абсолютные и относительные. Показания абсо- лютных приборов не зависят от рода газа и могут быть рассчитаны или получены с помощью градуировки по динамометрическим прибо­рам. К вакуумметрам абсолютного действия относятся жидкостные, компрессионные и деформационные вакуумметры. В вакуумметрах для относительных измерений
непосредственно измеряются физиче­ские параметры, зависящие от давления газа. Они нуждаются в граду­ировке по образцовым приборам. Измеряемое давление у таких прибо­ров зависит от рода газа и температуры. Калибровочные характери­стики приборов приведены обычно для сухого воздуха. При измерении давления других газов необходимо использовать указанные в справоч­ной литературе переводные альную градуировку вакуумметра по рабочему газу. Измерение давле­ний ниже 10
-3
Па практически возможно только приборами косвенного
коэффициенты или проводить индивиду-
измерения давлений.
1.1. Тепловые преобразователи давления
В основе работы тепловых преобразователей используется зависи­мость теплопроводности газа Kт от давления Р (рис. 1.1). При высоких давлениях газа (область 3) теплопроводность не зависит от давления, а при низких – наблюдается практически прямая пропорциональность Kт ~ kР (область 1). В области средних давлений 2, когда длина сво- бодного пробега молекулы λ соизмерима с характеристическим разме­ром системы L, связь Kт и Р носит сложный характер.
Схема теплового преобразователя представлена на рис. 1.2. В кор­пусе 1 (
температурой Т
разогревается протекающим через нее током
Уравнение теплового преобразователя в области низких давлений имеет вид
k – коэффициент пропорциональности в выражении K
где коэффициент, определяемый радиусом и длиной нити, а также коэф­фициентом аккомодации (0–1), учитывающим полноту теплообмена
20 СТ  ) натянута металлическая нить накала (Ni, Pt,W) с
0
(обычно 100...200 С ); сопротивление нити R
н
I
.
н
2
()( )
IRT W W
ннн изл держ
P

()
аkT T
н 0
, (1.1)
~ kР; a –
т
. Нить
н
6
между газом и нитью. Из уравнения теплового баланса следует, что
K
н
W
чем меньше потери на излучение нити (
W
), тем выше точность измерений. Чувствительность датчика тем
(
держ
) и теплоотвод в держатель
изл
выше, чем длиннее и тоньше нить.
т
1
3
1 2 3
L
2
Рис. 1.2. Схема теплового преобра-
зователя:
Рис. 1.1. Зависимость теплопро-
водности газа от давления:
1 – λ >> L; 2 – λ ~ L; 3 – λ << L
1 – корпус; 2 – нить накала (резистор);
3 – электроды
Уравнение (1.1) показывает, что давление газа является функцией двух переменных: температуры нити
Т
и тока накала I
н
. При посто-
нак
янстве одного из параметров давление является функцией другого (рис. 1.3). Следует учитывать, что градуировочная кривая теплового преобразователя не сохраняется в процессе эксплуатации из-за коэф­фициента термической аккомодации, который может меняться в широ­ких пределах вследствие загрязнения поверхности нити парами масла,
P
P
I = const
нак
T
T = const
н
I
нак
Рис. 1.3. Градуировочные характеристики тепловых пре- образователей в режимах постоянного тока и постоянной
температуры нити
7
воды, окислительных процессов. Поэтому периодически требуется ка-
P
либровка прибора, для чего используются ионизационные преобразо­ватели. Калибровка производится в двух точках: при атмосферном и
«нулевом» (менее 10
–2
Па) давлениях.
Тепловые манометрические преобразователи просты по конструк­ции и надежны в работе, не боятся прорыва атмосферы и имеют прак­тически неограниченный срок службы.
Наиболее распространены тепловые датчики двух типов: термо­парные и преобразователи сопротивления (Pirani Sensor).
В термопарном преобразователе ПМТ-2 (рис. 1.4) электроды рас­положены в стеклянном баллоне, подключаемом к вакуумному объе­му. К средней точке тонкой V-образной нити 2 приварен спай хромель­копелевой термопары
3. По нити нагревателя пропускается ток I
по-
н
стоянной величины, контролируемый амперметром. Так как темпера­тура нагревателя зависит от давления газа, то ее изменение будет при­водить к изменению ЭДС термопары, которая измеряется милливольт­метром.
1
2
Рис. 1.4. Схема конструкции
термопарного преобразователя:
1 – держатели (токовводы); 2 – V-об­разный нагреватель; 3 – хромель-копе-
левая термопара
mV
3
mA
Преобразователь сопротивления типа ПМТ-6-3 (рис. 1.5) конструк­тивно представляет собой металлический тонкостенный цилиндр 1, в корпусе которого закреплен нагреватель 2 из платиновой проволоки диаметром 12 мкм. Преобразователь работает в режиме постоянного сопротивления нагревателя 116,5 Ом при температуре нити 473 К. Датчик включается в измерительную мостовую схему. Изменение дав­ления газа в объеме приводит к изменению температуры нагревателя и,
8
mA
1
2
P
V
Рис. 1.5. Манометрический преоб­разователь сопротивления ПМТ–6–3 и его электрическая схема:
1 – корпус датчика; 2 – нить нагревателя
следовательно, его сопротивления. Как следствие, возникает дополни­тельный разбаланс электрического моста. Источник изменяет напря­жение питания таким образом, чтобы разбаланс сохранялся на исход­ном («нулевом») уровне. Напряжение питания моста изменяется от 0,3 до 7 В при изменении давления от 0,1 до 105 Па.
В отличие от традиционных датчиков Pirani, использующих прово­лочные резисторы, в настоящее время разработаны интегральные ва­рианты таких преобразователей (рис. 1.6). В них взамен нагреваемого провода используется тонкопленочный никелевый резистивный эле­мент, напыленный на кремниевую подложку. Этот нагреватель под­держивает постоянную температуру подложки выше окружающей температуры.
Полупроводниковый MicroPirani сенсор имеет несколько преиму­ществ по сравнению с классическим:
уменьшены потери на излучение и на теплопроводность в дер-
– жатель;
–
встроенный температурный датчик улучшает точность темпера-
турной компенсации;
малые размеры термопреобразователя уменьшают термическую
–
задержку, обеспечивая более быстрое время установления теплового равновесия (т. е. время задержки измерения давления).
9
Рис. 1.6. Интегральный вариант MicroPirani Sensor
Эти решения позволяют использовать MicroPirani сенсор для изме­рения давления до 10
-3
Па, что на два порядка ниже традиционного сен-
сора.
1.2. Электронный (ионизационный) преобразователь давления
Принцип работы ионизационных преобразователей основан на яв­лении ионизации молекул газа электронами с последующим измерени­ем ионного тока. Количество образовавшихся ионов пропорционально концентрации нейтральных частиц, а следовательно, при постоянной температуре газа и давлению, так как стоянстве тока эмиссии электронов с катода ионный ток висит от давления газа
Ii = cP, где с – постоянная манометра. Диапазон
давлений, измеряемых электронным преобразователем, ограничен:
– сверху – нарушением линейности градуировочной характеристи­ки вследствие роста числа столкновений электрона с молекулами при малых длинах свободного пробега и, как следствие, в дальнейшем воз­никновения газового разряда. Кроме того, с ростом давления резко снижается срок службы вольфрамового катода;
– снизу (со стороны
малых давлений) – генерацией электронов в цепи коллектора, уменьшающей результирующий ток коллектора, т. е. снижающей чувствительность датчика. Основной причиной эмиссии
Р = nkT. Таким образом, при по-
Ii линейно за-
10
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]