111
Давление у входа в
насос при этом будет равно Р
2
.
Затем
диафрагма
4 удаляется. Это приводит к понижении давления в
объема
2 до уровня
Р
2
, который можно оценить через поток и
быстроту действия насоса
н
S
Q
P
=
2
.
(7)
При выполнении условия
U <<
S
н
и постоянной быстроте насоса
в диапазоне изменения давления
Р
1
–
Р
2
получаем:
н
н
S
U
S
P
U
Q
P
P
+
×
=
=
-
1
2
1
.
(8)
Таким образом, метод переменной проводимости позволяет
расширить пределы градуировки вакуумметра до
более низкого
давления
Р
2
,
определяемого по формуле
÷÷
ø
ö
çç
è
æ
+
-
=
н
н
S
U
S
P
P
1
1
2
(9)
при известной быстроте действия насоса и заранее рассчитанной
пропускной способности диафрагмы.
Важным требованием, предъявляемым к системам для
градуировки
вакуумметров, является требование низкой скорости
газовыделения с поверхности стенок камеры. Поэтому весьма важно,
чтобы и сама система и градуируемые вакуумметры допускали
прогрев, по крайней мере, до 250
°С. Кроме
того, желательно
работать с ионизационными вакуумметрами в режиме низкого тока
для уменьшения эффекта откачки.
В идеальном случае вакуумметр должен градуироваться для
каждого газа по отдельности, однако в действительности достаточно
провести градуировку по
какому-то одному газу, а затем
воспользоваться известными коэффициентами относительных
чувствительностей для остальных газов.
Градуировка вакуумметров по азоту или по какому-либо
инертному
газу не вызывает осложнений, при этом может быть
достигнута удовлетворительная точность. Активные газы, такие, как
кислород или водород могут реагировать с материалами
вакуумметра либо хемосорбироваться на стенках вакуумной
системы, вызывая существенные отклонения в измерениях. К
сожалению, эти газы довольно
часто играют важную роль в
сверхвысоковакуумных системах, так что даже если пользоваться
112
относительными чувствительностями, то
в процессе измерений
давления будут возникать рассмотренные выше проблемы. Поэтому
достоверность определения давления активных остаточных газов
всегда намного ниже, чем, например, азота.
Достарыңызбен бөлісу: