Vákuumtechnika Nagy- és ultranagyvákuumszivattyúk/mérők. Csonka István Frigyes Dávid



Hasonló dokumentumok
Vákuumtechnika Bevezetés, történet. Csonka István Frigyes Dávid

Vákuumtechnika UHV vákuum-rendszerek. Csonka István Frigyes Dávid

Vákuumtechnika Nagyvákuumrendszerek. Csonka István Frigyes Dávid

Vákuumtechnika Vákuum rendszerek tervezése, építése. Csonka István Frigyes Dávid

VÁKUUMTECHNIKA. Bohátka Sándor és Langer Gábor 24 ÓRÁS KURZUS TANANYAGA. TÁMOP C-12/1/KONV projekt

Anyagszerkezet vizsgálati módszerek

Vákuumtechnika Vákuum-hibakeresés és javítás. Csonka István Frigyes Dávid

Vákuumtechnika Elővákuum előállítása és mérése. Csonka István Frigyes Dávid

VÁKUUMTECHNIKA. Bohátka Sándor és Langer Gábor 9. SZIVATTYÚK. TAMOP C-12/1/KONV project

VÉKONYRÉTEGEK ÉS ELŐÁLLÍTÁSUK

A kromatográfia és szerepe a sokalkotós rendszerek minőségi és mennyiségi jellemzésében. Dr. Balla József 2019.

Havancsák Károly Az ELTE TTK kétsugaras pásztázó elektronmikroszkópja. Archeometriai műhely ELTE TTK 2013.

Biofizika szeminárium. Diffúzió, ozmózis

Analizátorok. Cél: Töltött részecskék szétválasztása

6. mérés. Vákuumtechnika

Vákuumtechnika. 1. Bevezetés. 2. Vákuumszivattyúk

Korszerű tömegspektrometria a. Szabó Pál MTA Kémiai Kutatóközpont

VÁKUUMTECHNIKA. Bohátka Sándor és Langer Gábor 10. TECHNIKAI ISMERETEK 11. VÁKUUMRENDSZEREK FELÉPÍTÉSE, ÜZEMELTETÉSE

Havancsák Károly Nagyfelbontású kétsugaras pásztázó elektronmikroszkóp az ELTÉ-n: lehetőségek, eddigi eredmények

Tömegspektroszkópia. 1. Vákuum-követelmények

Használt, újraforgalmazott analitikai műszerek, berendezések, laborbútorok, építőelemek, egységek, alkatrészek

HIDRO MASTER ÁRLISTA

A nanotechnológia mikroszkópja

VÁKUUMTECHNIKA - FÉMEK GÁZLEADÁSA

Méretek. Rendelési minta. Anyag és felületkezelés Csatlakozódoboz Horganyzott acél. comfort mennyezeti anemosztátok. RS14 V-típusú csatlakozódobozzal

Tömegspektrometria. Tömeganalizátorok

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Forgólapátos (rotary vane) vákuumszivattyú. Csonka István

Az expanziós ködkamra

ELTE Fizikai Intézet. FEI Quanta 3D FEG kétsugaras pásztázó elektronmikroszkóp

ATOMEMISSZIÓS SPEKTROSZKÓPIA

Művelettan 3 fejezete

Tömegspektrometria A tömegspektrometria. Az n-dekán tömegspektruma. A tömegspektrometria rövid története: Biofizika szeminárium

Felülettisztítás kíméletesen, szén-dioxiddal. Felülettisztítás kíméletesen, szén-dioxiddal

Bevezetés az elektronikába

Reakciókinetika és katalízis

Atomok. szilárd. elsődleges kölcsönhatás. kovalens ionos fémes. gázok, folyadékok, szilárd anyagok. ionos fémek vegyületek ötvözetek

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal

RAY MECHANIKUS KOMPAKT HŐMENNYISÉGMÉRŐ

QALCOSONIC HEAT 2 ULTRAHANGOS HŰTÉSI- ÉS FŰTÉSI HŐMENNYISÉGMÉRŐ

Adatlap üzemi kertészeti permetezőgépekhez

CTX-1 ipari mágneskapcsoló

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Az egyensúly. Általános Kémia: Az egyensúly Slide 1 of 27

KÖZEG. dv dt. q v. dm q m. = dt GÁZOK, GŐZÖK ÉS FOLYADÉKOK ÁRAMLÓ MENNYISÉGÉNEK MÉRÉSE MÉRNI LEHET:

Rotációs befúvó. Méretek. Leírás. Motor típus

VÁKUUMTECHNIKA. Bohátka Sándor és Langer Gábor 8. LYUKKERESÉS. TÁMOP C-12/1/KONV projekt

TRANSZFORMÁTOROK FELÚJÍTÁSA A DIAGNOSZTIKAI EREDMÉNYEK TÜKRÉBEN

ÁLTALÁNOS METEOROLÓGIA 2.

Arany mikrohuzalkötés. A folyamat. A folyamat. - A folyamat helyszíne: fokozott tisztaságú terület

1.1 Hasonlítsa össze a valós ill. ideális folyadékokat legfontosabb sajátosságaik alapján!

Mágneses analizátor. Analizátorok. Felbontás. Kvadrupol analizátor. Cél: Töltött részecskék szétválasztása

Atomok. szilárd. elsődleges kölcsönhatás. kovalens ionos fémes. gázok, folyadékok, szilárd anyagok. ionos fémek vegyületek ötvözetek

NYOMÁSTARTÁS TÁVHŐS RENDSZEREKBEN

Felhasználói kézikönyv

A TÖMEGSPEKTROMETRIA ALAPJAI

KS-404 AUTOMATIZÁLT IZOKINETIKUS AEROSOL - PORMINTAVEVŐ MÉRŐKÖR, HORDOZHATÓ BELSŐTÉRI KIVITEL ISO 9096 STANDARD KÁLMÁN SYSTEM SINCE 1976

Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC)

Tematika. Korszerű tömegspektrometria a. Ionforrás. Gyors atom bombázás. Szabó Pál MTA Kémiai Kutatóközpont. Cél: Töltött részecskék előállítása

KS-502-VS ELŐNYPONTOK

TxBlock-USB Érzékelőfejbe építhető hőmérséklet távadó

Diffúzió. Diffúzió. Diffúzió. Különféle anyagi részecskék anyagon belüli helyváltoztatása Az anyag lehet gáznemű, folyékony vagy szilárd

Biomassza anyagok vizsgálata termoanalitikai módszerekkel

Lég- és iszapleválasztás elmélete és gyakorlati megoldásai. Kötél István Flamco Kft

2. A hőátadás formái és törvényei 2. A hőátadás formái Tapasztalat: tűz, füst, meleg edény füle, napozás Hőáramlás (konvekció) olyan folyamat,

R/C SMD csipesz HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Méretek. Karbantartás A frontlap eltávolítható, ami lehetővé teszi a belső részek tisztítását, vagy a doboz, illetve a légcsatorna megközelítését.

Dr. JUVANCZ ZOLTÁN Óbudai Egyetem Dr. FENYVESI ÉVA CycloLab Kft

Az egyensúly. Általános Kémia: Az egyensúly Slide 1 of 27

SCM motor. Típus

Zeparo G-Force. Automata légtelenítők és leválasztók Iszap és a magnetit leválasztó, Cyclone technológiával

Rezervoár kőzetek gázáteresztőképességének. fotoakusztikus detektálási módszer segítségével

3D - geometriai modellezés, alakzatrekonstrukció, nyomtatás

KS / KS ELŐNYPONTOK

Hőre lágyuló műanyagok feldolgozása

TÖMEGSPEKTROMÉTEREK SZEREPE A FÖLDTUDOMÁNYBAN. Palcsu László MTA Atommagkutató Intézet (Atomki) Környezet- és Földtudományi Laboratórium, Debrecen

Vákuumtechnika Preparatív vákuum-rendszerek (elővákuum felhasználása) Csonka István Frigyes Dávid

Alkalmazási lehetőségek. Termékjellemzők

Alacsony kapcsolási zaj Energiamegtakarítási funkció 0,5-30 perc Nagy kapcsolási képesség, 80 A bekapcsolási áramlökési csúcs LED-es kijelzés

Levegő-víz hőszivattyú

Programozható vezérlő rendszerek. Elektromágneses kompatibilitás II.

1 váltóérintkező, 10 A csavaros csatlakozású foglalat. 1 CO (váltóérintkező) 2 CO (váltóérintkező) Tartós határáram / max. bekapcs.

Hidrosztatikus hajtások, Szivattyúk és motorok BMEGEVGAG11

STS GROUP ZRt. FUELCELL (Hidrogén üzemanyagcellás erőművek). Előadó: Gyepes Tamás (Elnök Igazgató) Kriston Ákos. Vándorgyűlés előadás,

Egyenáram. Áramkörök jellemzése Fogyasztók és áramforrások kapcsolása Az áramvezetés típusai

Perforált ipari befúvó

Hidrosztatikus hajtások, Szivattyúk és motorok BMEGEVGAG11

1 záróérintkező, 16 A, a nyitott érintkezők távolsága 3 mm környezeti hőmérséklet max C NYÁK-ba forrasztható. környezeti hőm. max.

Műszeres analitika. Abrankó László. Molekulaspektroszkópia. Kémiai élelmiszervizsgálati módszerek csoportosítása

Az ICP-MS módszer alapjai

AZ EGYENÁRAM HATÁSAI

Képernyő. monitor

Mérés és adatgyűjtés

DH 300. Nyomástartó szelep. Termék adatlap. Alkalmazás

Airvent típusú előlap: ÖV FRONT - XXX - X Airvent típusú állítható lamellás perdületes befúvó dobozzal együtt:

Gázok. 5-7 Kinetikus gázelmélet 5-8 Reális gázok (limitációk) Fókusz Légzsák (Air-Bag Systems) kémiája

Nagynyomású fogaskerékszivattyú KS2

7. gyak. Szilárd minta S tartalmának meghatározása égetést követően jodometriásan

CNC vezérlésű lézervágó gép,típusa NUKON NFL-1530 ECO

Méretek. Karbantartás A frontlap eltávolítható, ami lehetővé teszi a belső részek tisztítását, vagy a doboz, illetve a légcsatorna megközelítését.

Átírás:

Vákuumtechnika Nagy- és ultranagyvákuumszivattyúk/mérők Csonka István Frigyes Dávid 1

Szivattyúk működése kompresszió elővákuumszivattyúknál a kivont térfogatot atmoszféra fölé kell komprimálni, nagyvákuumszivattyúknál elég elővákuumszintre (ld. kétfokozatú rotációs szivattyú) csapdázás kisebb maradéknyomás tolerálható 2

Nagyvákuumszivattyúk jellemzése elővákuum kell!!! nyomástartomány szívássebesség (anyagfüggő!) statikus/dinamikus rendszer térfogat beeresztés mértéke (XPS, direkt EI-MS, GC-MS, HPLC-MS) szivattyú által okozott terhelés (olaj) 3

4

Diffúziós szivattyú Animáció Molekuláris áramlás tartományában működik! Bekapcsolás: hűtés (!) leszívatás (minél rövidebb) fûtés (3/4-1 óra) összenyitás (tányérszelep-nv) Kikapcsolás: lezárás (tányér) fűtés ki (+1/2-1ó) elővák. ki hűtés ki 5

Többfokozatú diffúziós szivattyú Az olaj frakcionálódik. 6

Visszaáramlás Mindig jelen van, de lehet próbálkozni: Mexikói kalap Vízhűtött baffle (terelőlemez) folyékonynitrogénes csapda Peltier-elemes csapda Diffstak/Diffset TM Ha túl nagy, valami nagy baj lehet, érdemes hibát keresni 7

Diffúziós olajok Szénhidrogének (Apiezon A/B/C, Convoil, Litton) olcsó, O 2 -érzékeny Szilikonok (DowCorning-704, DC-705, Invoil 940) közepes árú, inert, eszi az izzószálakat (EI!!!) Polifenil-éterek (Santovac-5, Convalex-10) drága, inert Észterek (Octoil, butilftalát, Amoil, Invoil) közepes árú, nem szereti az O 2 -t Perfluorvegyületek (Krytox, Fomblin) 8

Főbb jellemzők Sokat kibír (mechanikai szennyeződések, atmoszférapofonok) Nem igényel különösebb karbantartást (normális esetben az olajat sem kell cserélni), könnyen tisztítható, javítható (feltöltő/leeresztő tömítés!) Szívássebessége a mérettől függ (100-tól több 10000 l/s-ig) 9

Turbómolekuláris szivattyú Álló/forgórész, rajtuk lapátok. Sebesség: ~500m/s ~1500Hz ~90 krpm Animáció 10

Gázmolekulák átlagos sebessége 0.006 0.005 M=200,T=300K, v m =158m/s 2RT v m = M f(v) 0.004 0.003 0.002 0.001 0 M=200,T=1000K, v m =288m/s O 2,T=300K, v m =395m/s O 2,T=1000K, v m =721m/s H 2,T=300K, v m =1580m/s 0 1000 2000 3000 4000 5000 11

Jellemzők Akkor megy jól, ha p elő <10-2 Nagyvákuum-rendszerekben fő szivattyú UHV: előszívás - fő szivattyúnak ált. nem jó rezgéseket kelt (kompenzátorral csökkenthető) A lapátok a nagyvákuum irányában egyre nyitottabbak mechanikailag és nyomásugrásra igen érzékeny Kompressziós arány (p torok /p elő ) függ M-től! 12

Mire vigyázzunk? Amíg megy, nem piszkálni! (összeütközés!) Ne dobáljunk bele semmit! Kerüljük a nyomásugrást! Fellevegőzni forgó rotorral kell a nagyvákuum irányából (csapágy, rotaolaj) Karbantartás (olajcsere, hálótisztítás, újjáépítésállítólag 2-5 évente) 13

Krioszivattyú Csapdázó szivattyú A gázok hűtött felületeken kötődnek meg: kriokondenzáció (nehéz gázok) krioszorpció (He, H 2, Ne) A hideget úgy csináljuk, mint a hűtőben, csak freon helyett He-ot használunk (~10-20K) 14

Gőznyomások 15

Jellemzők Időnként regenerálni kell: nitrogénáramban fölmelegíteni Hogy ne mocskolódjon el, az elővákuumszivattyú után molekulaszita kell, időnként (szivattyúregenerálás előtt) azt is regenerálni kell 16

UHV-szivattyúk Kicsi a beeresztés, ezért nem kell nagy szívásteljesítmény, de nem köpködhet Jellemző háttérgáz a H 2 A szivattyúnak bírnia kell a kályházást Igazából nagyvákuumban is használhatók, de az UHV-ban ezek a tipikusak 17

Titánszublimációs szivattyú (TSP) Ti-forrást melegítünk(>1300k), ezzel a környező felületeken Ti-monoréteget hozunk létre A réteg gázmolekulákkal nemillékony vegyületeket képez (getter). Szívássebesség (l/s): H 2 N 2 O 2 CO CO 2 H 2 O 300K 20 30 60 60 50 20 70K 65 65 70 70 60 90 18

TSP-jellemzők A Ti forrás lehet kis golyócska vagy szál Be lehet kapcsolni nagy nyomáson is, de igazából csak UHV-ban szív N 2, O 2, H 2, CO, CO 2, H 2 O-re nagyon jó, metánra, nemesgázokra módjával Ha a felület elhasználódott, újat csinálunk Karbantartás nem kell, ha elhasználódott, vagy kiégett az izzószál, cserélni kell 19

A titánszublimációs szivattyú 20

Nemillékony getter Non-evaporable getter (NEG) Zr-V-Fe ötvözet O 2 -t, N 2 -t és CO-t köt leginkább, de H 2 -kötő kapacitása nem függ a többi gáztól Ha telítődött, regenerálni kell (350 fokon) Több ciklus után cserélni kell 21

Ionszivattyú Mágneses térben elektronokat nagyfeszültséggel spirális pályára állítunk Ezek a gázmolekulákat ionizálják A + ionok a katódba (- pólus) csapódnak és a katódba ragadnak a katód anyagát (Ti) porlasztják (getter hatás) egyes gázok közvetlenül a katódba diffundálnak (H 2 ) 22

Geometriai kialakítás Dióda típus Ti-katód anód Ti Trióda típus (inert gázok) katód (Ti) anód É D É D +- +- 23

Jellemzők Önszabályozó: nagyobb nyomás - nagyobb katódporlás Az ionáram alapján nyomásmérőként is működik Legalább 10-2 -ig menjen le a nyomás, de inkább 10-5 -ig (kisülés/sebesség) Az élettartam a nyomástól függ, de ha nem szív lyukat, gyorsan lemegy HV-ban is működik (Huygens-szonda GC-MS-e) 24

Szivattyúk összefoglalása diffúziós rota kompressziós Venturi membrán turbó NEG Ion TSP csapdázó krio szorpciós 25

Izókatódos mérők Mint egy elektronütközéses ionforrás (mágnes nélkül) vagy trióda: I elektron µa katód spirális rács kollektor +50V +200V 0V 26

Főbb jellemzők Széles nyomástartomány (10-2..10-12 -méréshatárváltás) - limitáló tényezők: X-ray limit (a fékezési röntgensugarak kis nyomáson fotoemisszióra késztetik a kollektort): ha ezt akarjuk lejjebb vinni, vékony kollektor-szál (Bayard-Alpert) - ez a gyakrabb eset nagy nyomáson megnő a rekombináció valószínűsége, ha feljebb akarunk menni: kis elektród-távolság (Schulz- Phelps) Egyszerű. Egyedüli gond: a katód kiéghet degas 27

Hidegkatódos mérők Penning-vákuummérő katód anód É D +- I ion p Mint egy kis diódaionszivattyú (getter nélkül) - nem véletlen 10-8 -ig mehet le Nincs filament, nem éghet ki kisebb pontosság: 50% mágnes zavarhat 28

Maradék nitrogén-analizátor Hidegkatódos vákuummérő + optikai elemek (színszűrő, fotondetektor) Össznyomást és nitrogén-nyomást is mér Hasznos, ha tudjuk, hogy lyuk van vagy látszólagos lyuk, esetletleg csak gázleadás, vagy ha a lyuk helyét akarjuk meghatározni 29

Maradékgáz-analizátor Residual Gas Analyser (RGA) Kicsi EI-kvadrupól-tömegspektrométer ionforrás nyitott, nem fűtött a spektrumot log-intenzitás-skálán érdemes nézni ált. számítógéphez kapcsoljuk, a program már parciális nyomásokat ad meg (értelme akkor van, ha kalibráljuk) 30

Az ionforrás felépítése ev=70v + M + lencserendszer minta M(g) + e- M + + 2eanód É I katód e- D + U repeller 31

Mire jó? Tudjuk, mit mérünk, mi van a vákuumrendszerben lyukkeresés Azért ne várjunk csodákat (nem véletlen az árában a ngrendi különbség 1,5M/15M Ft) hiányzik a kvadrupól intenzitás-kalibráció mintabeeresztéssel nem tudunk bűvészkedni 100-200-300-as tömegtartomány abszolúte egységnyi felbontás 32