Что происходит во время работы ионного насоса

From Wikipedia, the free encyclopedia

«Ion pump» redirects here. For a protein that moves ions across a plasma membrane, see ion transporter. An ion pump is not to be confused with an ionic liquid piston pump or an ionic liquid-ring vacuum pump.

An ion pump (also referred to as a sputter ion pump) is a type of vacuum pump which operates by sputtering a metal getter. Under ideal conditions, ion pumps are capable of reaching pressures as low as 10−11 mbar.[1] An ion pump first ionizes gas within the vessel it is attached to and employs a strong electrical potential, typically 3–7 kV, which accelerates the ions into a solid electrode. Small bits of the electrode are sputtered into the chamber. Gasses are trapped by a combination of chemical reactions with the surface of the highly-reactive sputtered material, and being physically trapped underneath that material.

History[edit]

The first evidence for pumping from electrical discharge was found 1858 by Julius Plücker,[2][3] who did early experiments on electrical discharge in vacuum tubes. In 1937, Frans Michel Penning observed some evidence of pumping in the operation of his cold cathode gauge.[4] These early effects were comparatively slow to pump, and were therefore not commercialized. A major advance came in the 1950s, when Varian Associates were researching improvements for the performance of vacuum tubes, particularly on improving the vacuum inside the klystron. In 1957, Lewis D Hall, John C Helmer, and Robert L Jepsen filed a patent[5] for a significantly improved pump, one of the earliest pumps that could get a vacuum chamber to ultra-high vacuum pressures.

Working principle[edit]

The basic element of the common ion pump is a Penning trap.[6] A swirling cloud of electrons produced by an electric discharge is temporarily stored in the anode region of a Penning trap. These electrons ionize incoming gas atoms and molecules. The resultant swirling ions are accelerated to strike a chemically active cathode (usually titanium).[7] On impact the accelerated ions will either become buried within the cathode or sputter cathode material onto the walls of the pump. The freshly sputtered chemically active cathode material acts as a getter that then evacuates the gas by both chemisorption and physisorption resulting in a net pumping action. Inert and lighter gases, such as He and H2 tend not to sputter and are absorbed by physisorption. Some fraction of the energetic gas ions (including gas that is not chemically active with the cathode material) can strike the cathode and acquire an electron from the surface, neutralizing it as it rebounds. These rebounding energetic neutrals are buried in exposed pump surfaces.[8]

Both the pumping rate and capacity of such capture methods are dependent on the specific gas species being collected and the cathode material absorbing it. Some species, such as carbon monoxide, will chemically bind to the surface of a cathode material. Others, such as hydrogen, will diffuse into the metallic structure. In the former example, the pump rate can drop as the cathode material becomes coated. In the latter, the rate remains fixed by the rate at which the hydrogen diffuses.

Types[edit]

There are three main types of ion pumps: the conventional or standard diode pump, the noble diode pump and the triode pump.[9]

Standard diode pump[edit]

A standard diode pump is a type of ion pump employed in high vacuum processes which contains only chemically active cathodes, in contrast to noble diode pumps.[9]
Two sub-types may be distinguished: the sputter ion pumps and the orbitron ion pumps.

Sputter ion pump[edit]

In the sputter ion pumps, one or more hollow anodes are placed between two cathode plates, with an intense magnetic field parallel to the axis of the anodes in order to augment the path of the electrons in the anode cells.[5]

Orbitron ion pump[edit]

In the orbitron vacuum pumps, electrons are caused to travel in spiral orbits between a central anode, normally in the form of a cylindrical wire or rod, and an outer or boundary cathode, generally in the form of a cylindrical wall or cage. The orbiting of the electrons is achieved without the use of a magnetic field, even though a weak axial magnetic field may be employed.[10]

Noble diode pump[edit]

A noble diode pump is a type of ion pump used in high-vacuum applications that employs both a chemically reactive cathode, such as titanium, and an additional cathode composed of tantalum. The tantalum cathode serves as a high-inertia crystal lattice structure for the reflection and burial of neutrals, increasing pumping effectiveness of inert gas ions.[9] Pumping intermittently high quantities of hydrogen with noble diodes should be done with great care, as hydrogen might over months get re-emitted out of the tantalum.

Applications[edit]

Ion pumps are commonly used in ultra-high vacuum (UHV) systems, as they can attain ultimate pressures less than 10−11 mbar.[1] In contrast to other common UHV pumps, such as turbomolecular pumps and diffusion pumps, ion pumps have no moving parts and use no oil. They are therefore clean, need little maintenance, and produce no vibrations. These advantages make ion pumps well-suited for use in scanning probe microscopy and other high-precision apparatuses.

Radicals[edit]

Recent work has suggested that free radicals escaping from ion pumps can influence the results of some experiments.[11]

See also[edit]

  • Electroosmotic flow
  • Marklund convection

References[edit]

  1. ^ a b «Ion Pumps» (PDF). Agilent. Archived from the original (PDF) on 2016-03-04. Retrieved 2015-09-17.
  2. ^ Plücker, Julius (1858). «III. Fortgesetzte Beobachtungen über die elektrische Entladung» (PDF). Annalen der Physik und Chemie (in German). 181 (9): 67. doi:10.1002/andp.18581810904.
  3. ^ Hall, L. D. (8 August 1958). «Ionic Vacuum Pumps: Instead of removing the particles of gas, some new pumps simply transfer them to the solid phase». Science. American Association for the Advancement of Science (AAAS). 128 (3319): 279–285. doi:10.1126/science.128.3319.279. ISSN 0036-8075.
  4. ^ Penning, F.M. (1937). «Ein neues manometer für niedrige gasdrucke, insbesondere zwischen 10−3 und 10−5 mm». Physica (in German). Elsevier BV. 4 (2): 71–75. doi:10.1016/s0031-8914(37)80123-8. ISSN 0031-8914.
  5. ^ a b US 2993638, issued 25 Jul 1961
  6. ^ Cambers, A., «Modern Vacuum Physics», CRC Press (2005)
  7. ^ Weissler, G.L. and Carlson, R.W., editors, Methods of Experimental Physics; Vacuum Physics and Technology, Vol. 14, Academic Press Inc., London (1979)
  8. ^ Moore, J.H.; Davis, C. C.; Coplan, M.A.; Greer, S. (2003). Building Scientific Apparatus. Westview Press. ISBN 0-8133-4006-3.
  9. ^ a b c The pumping of helium and hydrogen by sputter- ion pumps part II
  10. ^ US 3371853
  11. ^ J. Zikovsky; S. A. Dogel; A. J. Dickie; J. L. Pitters; R. A. Wolkow (2009). «Reaction of a hydrogen-terminated Si(100) surface in UHV with ion-pump generated radicals». Journal of Vacuum Science and Technology A. 27 (2): 248. doi:10.1116/1.3071944.

Sources[edit]

  • «Agilent Ion Pumps, Early History» (PDF).
  • Hablanian, Marsbed. «Gettering and Ion Pumping». High-Vacuum Technology: A Practical Guide. ISBN 082478197X. Archived from the original on May 9, 2006.
  • «Sputter Ion Pumps» (PDF). Paul Scherrer Institute.

External links[edit]

  • An Introduction to Ion Pumps Archived 2011-03-21 at the Wayback Machine
Оглавление
Устройства ионных насосов
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Все страницы

Хорошо известно, что ионизованные газы намного более физически и химически активны по сравнению с нейтральными молекулами. Этим объясняется явление постепенного исчезновения газа в работающих тиратронных и любых других газоразрядных трубках низкого давления. Этот паразитный эффект, вызывающий нарушение работы электровакуумных приборов, широко исследовался на протяжении ряда лет, причем исследования были направлены, главным образом, на разработку методов, ослабляющих его.

 


Dim lights

Embed Embed this video on your site


 

С точки зрения вакуумной техники этот эффект также считался нежелательным, поскольку гибель ионов в ионных вакуумметрах приводит к искажению информации о фактическом давлении в вакуумной системе. И только в 1950-х гг. была реализована возможность использования этого явления для откачки газа (ионный насос). В настоящее время насосы этого типа широко применяются в установках сверхвысокого вакуума.

Эффект ионного откачивания газов определяется, главным образом, следующими двумя причинами. Ионизованные молекулы активных газов, таких, как O2, N2, H2 и CO2, обладают значительно более высокой химической активностью по сравнению с нейтральными молекулами. Ионы, ускоряясь в электрическом поле, приобретают значительную кинетическую энергию и вследствие этого могут проникать в глубь поверхности, о которую они ударяются. Кроме того, возникают вторичные эффекты, обусловленные распылением металла катода при бомбардировке его ионами.

Образующиеся при этом частицы металла при столкновении с молекулами газа могут их захватывать, обеспечивая тем самым откачивание газа. Кроме того, частицы металла, осаждаясь на поверхности, создают поглощающую газ активную пленку, аналогичную пленке геттера в сублимационном насосе.

Таким образом, в ионном насосе необходимо обеспечить в первую очередь эффективную ионизацию молекул газа. При высоких давлениях, например атмосферном, длина свободного пробега электронов очень мала, и, следовательно, для ионизации газа требуется высокая напряженность электрического поля. При таких давлениях основным механизмом гибели ионов является их рекомбинация в газовой фазе, и откачивающий эффект будет незначительным. По мере уменьшения давления длина свободного пробега электронов увеличивается, соответственно уменьшается напряженность, необходимая для ионизации. При давлениях около 1 Па возникает значительный ионизационный ток, а рекомбинация ионов происходит, главным образом, на поверхности, обеспечивая эффективное связывание газа.

При более низких давлениях, например 10-2 Па, длина свободного пробега электрона становится больше размеров вакуумной камеры  и вероятность ионизационного столкновения электрона с молекулой газа очень мала. В этом случае для ионизации необходимы поля с высокой напряженностью, а токи получаются слабыми. Таким образом, электрический разряд между двумя электродами создает откачивающий эффект только в сильно ограниченном диапазоне давлений порядка 1 Па.

С другой стороны, поскольку общее количество газа, которое может быть связано поверхностью, ограничено, такой способ откачки представляет интерес лишь в условиях низких давлений, когда эффекты насыщения не возникают. Поэтому ионные насосы следует рассчитывать на низкие давления. Для ионной откачки необходимо обеспечить высокую степень ионизации газа при низких давлениях, не прибегая при этом к слишком высоким напряжениям. С аналогичной проблемой сталкиваются при создании ионных вакуумметров, поэтому конструкции ионных вакуумметров и насосов схожи.

Известны два метода эффективной ионизации газа при низких давлениях: создание большого числа свободных электронов и увеличение пути ионизации. Поскольку эффективность образования электронов не слишком велика, их получение в больших количествах ограничено исключительно энергетическими соображениями. Поэтому, несмотря на желательность генерирования первичных электронов в значительном количестве, при конструировании ионных насосов обычно останавливаются на втором методе ионизации газа — увеличении пути ионизации.

Было предложено несколько вариантов электромагнитных полей, находясь в которых, электроны совершают либо колебательное движение, либо движутся по спирали в некотором ограниченном пространстве. Однако только некоторые из этих вариантов нашли применение в практических насосах, которые и будут рассмотрены в этом разделе.

Впервые ионную откачку для получения сверхвысокого вакуума применил Альперт. Он использовал ионный вакуумметр (впоследствии получивший название вакуумметра Байярда— Альперта) с горячим катодом для откачивания небольших отпаиваемых стеклянных объемов при отработке технологии сверхвысокого вакуума в Вестингаузской лаборатории в начале 1950-х гг.

Вакуумметр Байярда — Альперта состоит из коллектора ионов в виде тонкой проволоки (для уменьшения поверхности), вокруг которой коаксиально размещена цилиндрическая сетка (анод), и вольфрамового катода, расположенного снаружи сетки. Благодаря электрическому полю электроны совершают многократные пролеты внутри сеточного анода до тех пор, пока не ударяются о проволоку сетки. На рис. 4.3 показано несколько типичных траекторий электронов. В результате увеличения длины траектории электронов также возрастает эффективность ионизации молекул газа. Большинство ионов, образующихся снаружи сеточного анода, будет захватываться токопроводящим слоем окисла олова, нанесенным на внутреннюю поверхность стеклянного баллона и находящимся при нулевом потенциале. Ионный ток к этому экрану в 5—10 раз превосходит ток к коллектору для большинства вакуумметров.

Таким образом, эксплуатируя вакуумметр при максимальных токах, можно добиться существенного откачивающего
эффекта. Однако средняя быстрота откачки ионного насоса все же невысока (около 10-4 м3-1), а общая газопоглощающая емкость составляет 1014 молекул. Однако поскольку с помощью этого метода можно получать давления ниже 10-9 Па, его полезно применять в небольших нагреваемых системах сверхвысокого вакуума для окончательной откачки.

Кроме рассмотренного ионизационного вакуумметра, используемого в качестве насоса, не существует других ионных насосов, в которых была бы реализована чисто ионная откачка. Большинство выпускаемых в настоящее время насосов совмещает ионную откачку с геттерной. В зависимости от способа нанесения геттерной пленки различают геттеро-ионные насосы с накаливаемым и с холодным катодом. По одному из методов образование геттерной пленки достигается путем включения в ионизационный вакуумметр дополнительной нити накала, на которую намотана титановая или циркониевая проволока (как и в сублимационном насосе).

В процессе разогрева нити накала насос может быть использован в качестве вакуумметра. После разогрева на стенках насоса начинает осаждаться геттерная пленка циркония или титана, которая связывает молекулы газа, в результате чего показания вакуумметра искажаются. Геттерная пленка увеличивает быстроту откачки до ~5-10-4 м3-1. Такие насосы, выпускавшиеся промышленностью, использовались в качестве одноразовых подсоеди
няемых насосов для окончательного откачивания электровакуумных приборов. Если их вскрыть и дать доступ атмосферному воздуху, то они приходят в негодность; для восстановления работоспособности необходима замена нити накала испарителя.Описан насос, разработанный на основе обращенного магнетрона (с внешним катодом). В этой конструкции использовался испаритель в виде титановой проволоки, намотанной вокруг вольфрамового анода.

Быстрота откачки насоса по азоту составляла лишь 10-3 м3-1. Однако главным достоинством этого насоса была увеличенная более чем на два порядка газовая емкость по отношению к инертным газам, что обеспечивалось за счет напыления пленки титана на катоде и замуровывания ионов инертных газов.

Более крупные геттеро-ионные насосы с накаливаемым катодом работают по принципу триода и обеспечивают максимальную быстроту откачки ~ 10 м3-1. В некоторых конструкциях титановая проволока непрерывно подается в разогреваемый посредством электронной бомбардировки тигель, где титан испаряется. Коллектором ионов служит металлический корпус насоса, обычно охлаждаемый водой. Такие насосы потребляют много энергии, довольно сложны по конструкции и, кроме того, имеют непродолжительное время непрерывной работы, поскольку необходимо регулярное введение титановой проволоки взамен израсходованной.

Поэтому такие насосы находят ограниченное применение. Другим типом триодных гет-теро-ионных насосов является так называемый орбитронный насос, в котором увеличение длины свободного пробега электронов достигается при их движении в электростатическом поле между двумя концентрическими заряженными цилиндрами.

Для уменьшения вероятности захвата электронов внутренний цилиндр (анод) выполняется в виде стержня небольшого
диаметра (проволоки), который находится под положительным потенциалом, а внешний цилиндр (катод) поддерживается под отрицательным потенциалом. Распределение электрического поля между электродами зависит от диаметров электродов, а используемая разность потенциалов составляет, как правило, -около 5 кВ.

Первые исследования механизма работы орбитронного насоса были выполнены Гербом с сотрудниками, а первое его практическое использование описано в журнальной публикации. Несколько типичных орбит электронов, рассчитанных Гуверманом  представлены на рис. 3.25.

В некоторых конструкциях в торцах корпуса насоса устанавливаются отражатели электронов. В орбитронном насосе-длина пробега электронов значительно выше (в 103 раз » более) по сравнению с вакуумметром Байярда — Альперта, и, следовательно, при одинаковом электронном токе в орбитронном насосе создается значительно более высокий ионный ток. На вольфрамовом центральном стержне (аноде) укреплена навеска геттера (титана). Часть электронов, траектории которых проходят вблизи анода, попадают на навеску гиз титана и разогревают ее. Источник электронов представляет собой нить накала, установленную в торце насоса.

Типичная конструкция орбитронного насоса представлена на рис. 3.26. Скорость откачки определяется ионным током, который, в свою очередь, зависит от электронного тока. Пос-.ледний определяется приложенным напряжением, а также формой и расположением электродов; электронный ток пропорционален фактору L/lg(rK/ra), где L — длина насоса, а гк и га — радиусы катода и анода соответственно. Поскольку для получения большой длины траектории электрона га должен быть малым, необходимо увеличивать длину насоса при небольшом диаметре.

Таким образом, орбитронные насосы довольно компактны, например, насос с быстротой откачки 5•1O-2 м3*с-1 может иметь наружный диаметр меньше 10 см при длине около 25 см. Для достижения указанной быстроты откачки требуется электрический ток порядка 25 мА при мощности 125 Вт, так что возникает необходимость охлаждения стенок насоса водой. Откачивание активных газов происходит по тому же механизму, что и в сублимационных насосах, — молекулы химически связываются геттерной пленкой титана.

Рис. 3.26. Орбитронный насос 1—корпус, охлаждаемый водой; 2— катод; 3 — геттер; 4 — вольфрамовый стержень.

Поглощение инертных газов обусловлено иным механизмом. В результате взаимодействия с электронами молекулы инертных газов ионизируются, ускоряются и с большими скоростями ударяются «о катод, где они внедряются в глубь напыленного слоя титана и замуровываются вновь напыляемыми слоями. Поскольку напряженность поля имеет логарифмический характер, энергия ионов, ударяющихся о катод, не будет превышать несколько сотен электронвольт, так что скорость откачки инертных газов довольно низка и обычно составляет около 1 % от скорости откачки азота.

Увеличение скорости откачки инертных газов может быть достигнуто за счет изменения формы электродов и их расположения. Например, вокруг анода устанавливают сеточный цилиндр, соединенный с катодом. В этом случае электроны вынуждены перемещаться в ограниченном сеткой пространстве, тогда как ионы могут свободно проходить сквозь сетку и ускоряться в направлении корпуса насоса (коллектора), который имеет отрицательный потенциал относительно сетки.

Такая конструкция триода позволяет не только более эффективно откачивать инертные газы, но и обеспечивает лучшую газовую проводимость насоса. На основе результатов, полученных в работе, был разработан современный орбитронный насос, состоящий из четырех элементов (рис. 3.27), между которыми находится подогреваемый титановый сублиматор. Такой насос обеспечивает быстроту откачки по азоту 1,7  м3*с-11, а по аргону 2,5•1O-2 м3*с-1 при потенциале между анодом и сетками 4 кВ и потенциале корпуса 370 В относительно сеток. Общая потребляемая насосом мощность составляет 1,5 кВт. Большое потребление энергии и обусловленная этим необходимость охлаждения водой и использования громоздких блоков питания, по всей видимости, является основным недостатком орбитронного насоса.

К достоинствам насоса следует отнести его компактность, отсутствие магнитных полей, возможность достижения разрежения 10-9 Па при постоянной скорости откачки и отсутствие каких-либо загрязняющих примесей. Однако насос требует предварительного разрежения порядка 10-1 Па, причем скорость откачки в этих условиях невелика. Хотя орбитронные насосы выпускаются промышленностью и широко применяются, несомненно, наиболее популярными ионными насосами являются насосы с холодным катодом (электроразрядные), работа которых основана на принципе действия
так называемой «ячейки Пеннинга». Ячейка состоит из двух параллельных пластинок (катода) и цилиндрического анода,
расположенного между ними так, что его ось перпендикулярна
плоскости пластинок (рис. 3.28, а).

Рис. 3.27. Орбитронный насос: 1 — анод; 2 — сетка; 3 — коллектор; 4 — катоды; 5 — сублиматор.

 Между анодом и катодом поддерживается разность потенциалов в несколько киловольт, а также магнитное поле вдоль оси анода с индукцией порядка 0,1 Тл. Ячейка по существу представляет собой электронную ловушку; электроны, образовавшиеся вследствие ионизации газа, а также в результате бомбардировки ионами поверхности катода, вынуждены осциллировать в потенциальной яме между катодами. В итоге они перемещаются по длинной винтообразной траектории и, следовательно, обладают высокой ионизационной способностью. Благодаря этому в такой ячейке с холодным катодом возникает электрический тлеющий разряд, который поддерживается вплоть до давлений порядка 1O-9 Па. Вначале такие ячейки использовались в качестве вакуумметров для измерения давления. Однако вскоре было обнаружено откачивающее действие ячейки Пеннинга во время ее работы. Установлено, что усиление откачивающего эффекта может быть достигнуто путем использования катодов, изготовленных из химически активных металлов, например титана.

Однако лишь в 1958 г. Холл пришел к мысли соединить параллельно друг с другом несколько таких ячеек в одном корпусе. В результате были достигнуты высокие скорости откачки, позволившие использовать ячейку Пеннинга в качестве основы высокоэффективного насоса для получения сверхвысокого вакуума. Конструкция насоса, созданного Холлом, показана на рис. 3.28, б и представляет собой базовую модель для большинства современных ионных насосов с холодным катодом.

Откачивающее действие насоса определяется несколькими физическими процессами (см. рис. 3.29). Образовавшиеся в разряде ионы ускоряются и приобретают энергию порядка 5 КэВ. В результате бомбардировки катода ионами металл распыляется и покрывает стенки насоса, электроды и т. п. Поскольку образование ионов происходит неравномерно по объему ячейки и поле также не является однородным, то и степень разрушения различных участков катода, вызванного распылением, оказывается неодинаковой.

На рис. 3.29 стрелками показаны направления распыления металла катода, а зоны различной плотности на катоде и аноде указывают те области, куда этот металл напыляется. В случае титановых катодов активные газы химически связываются сорбирующей поверхностью титана либо адсорбируются на ней (эти молекулы на рисунке изображены зачерненными квадратами). Ионы как активных, так и инертных газов в результате ускорения к катодам внедряются в поверхность и замуровываются напыляемыми слоями металла (светлые и зачерненные
треугольники).

Однако непрерывное распыление катодов будет приводить к обратному выделению не связанного химически газа. Таким образом, только те области катода, где происходит постоянное увеличение слоя напыленного металла, будут удалять газ.

Механизм связывания газов изучался методом авторадиографии, используемым для исследования катодов насоса после откачивания криптона, меченого радиоактивным изотопом. Эти исследования показали, что часть молекул инертных газов адсорбируется на аноде. Механизм этого явления был предложен Джепсеном.

Рис. 3.29. Принцип действия электроразрядного насоса.

Нейтральные частицы: ?—химически активных газов; ? — инертных газов. Ионизированные молекулы; А — химически активных газов; А — инертных газов.

Энергия нейтралов зависит or угла падения ионов и атомной массы материала катода.. В случае бомбардировки титана при нормальном угле падения эффективная энергия отраженных атомов инертных газов невелика. Поэтому скорость откачки инертных газов, и в особенности аргона, мала и для насоса Холла составляет 1 % от скорости откачки азота.

Рассмотрим также механизм откачивания водорода. Водород эффективно адсорбируется титаном с образованием: псевдогидридов, которые легко диссоциируют при повышенна температуры. Кроме того, вследствие малой массы иона водорода его энергии недостаточно для распыления титана. Поэтому при откачке водорода происходит падение скорости; откачки с течением времени в процессе достижения равновесия между процессами адсорбции и диссоциации гидридов.

Таким образом, выделение газа катодом представляет собой, еще одну проблему, характерную для ионного насоса с холодным катодом. В том случае, когда откачиваемые газы содержат инертные газы и особенно аргон, рассмотренные выше явления приводят к флуктуациям давления, в результате чего происходят периодические выбросы газа, приводящие к увеличению давления более чем в 10 раз. Этот эффект называется аргонной нестабильностью.

Низкая скорость откачки и аргонная нестабильность потребовали дальнейшего усовершенствования конструкции насоса Холла. Поскольку считалось, что откачивание инертных газов происходит, главным образом, в результате замуровывания их. ионов распыляемым металлом на катоде, все попытки усовершенствования насоса были направлены на усиление этого эффекта. Брубейкер предложил триодный насос, в котором повышение эффективности распыления катода достигалось за счет уменьшения угла падения ионов на катод. В этой конструкции (рис. 3.30, а) катод играет роль только источника титана, а сорбирующей поверхностью является стенка насоса (коллектор), которая поддерживается под средним потенциалом между потенциалами катода и анода.

Образующиеся положительные ионы, двигаясь к катоду, проходят через отверстия решетчатого (или сетчатого) катода, входят в тормозящее электрическое поле и с небольшими скоростями достигают коллектора, где они нейтрализуются и замуровываются распыленным металлом катода. Поскольку ионы непосредственно-не бомбардируют коллектор, выделения поглощенного газа не наблюдается.

Рис. 3.30. Схемы различных ячеек ионно-сорбционных насосов.

A — триод Брубейкера ; б — диод с ребристым катодом Джепсена; в — триод Гамильтонаа  г — дифференциальный ионный иасос Тома и Джеймса; д — магнетронный насос Эндрью; —коллектор; 2 — катод; 3 —анод.

 Позже было обнаружено, что эффективность откачки триодного насоса не изменяется в случае подсоединения коллектора к аноду (рис. 3.30, в), что, естественно, противоречит предполагаемому механизму поглощения ионов -в триодном насосе. При скользящем ударе ионов о катод образующиеся нейтралы сохраняют значительную долю энергии падающего иона. Поэтому разумно предположить, что в триодном насосе откачка инертных газов происходит за счет поглощения высокоэнергичных нейтралов, а не ионов.

Как было показано, скорость откачки аргона в триодных насосах на 25% выше, чем азота, при полном отсутствии аргонной нестабильности даже в случае откачки чистого аргона. Однако вследствие большого диаметра корпуса триодного насоса по сравнению с диодным необходимо использовать в триодном насосе магниты с более высокой магнитной индукцией, иначе скорость откачки у него будет ниже, чем у диодного. Кроме того, высказывались замечания по поводу сложной конструкции катода, в связи с чем Джепсеном был предложен альтернативный вариант насоса с ребристыми катодами (рис. 3.30, б). Повышение скорости откачки аргона в этом насосе связано с увеличением рабочей поверхности катода, разделением областей распыления и осаждения, а также с повышением эффективности распыления катода вследствие скользящей бомбардировки ионами боковой поверхности ребер катода.

Скорость откачки аргона насосом Джепсена была меньше, чем триодным насосом, и составляла 6—10% от скорости откачки азота (воздуха); кроме того, при откачке чистого аргона наблюдалась аргонная нестабильность; тем не менее простота изготовления и эксплуатации, а также высокая общая скорость откачки являются важными достоинствами такого насоса.

В результате использования катодов из разных материалов был разработан усовершенствованный так называемый дифференциальный ионный насос Тома и Джеймса  (рис. 3.30, г). В этом насосе один катод изготовлен из титана, а другой— из тантала. Улучшенная откачка этим насосом инертных газов вначале объяснялась различными скоростями распыления каждого катода. Однако это объяснение неверно, поскольку в результате распыления катодов на каждом из них образуется слой металла, из которого изготовлен противоположный катод.

В результате этого процесса через некоторое время состав поверхностных слоев обоих катодов становится одинаковым. Кроме того, скорость распыления титана и тантала примерно одинакова. Наиболее правильное объяснение этого эффекта, по-видимому, связано с гипотезой Джепсена о поглощении энергичных нейтралов. Энергия рассеянных нейтралов зависит от атомной массы металла катода; поскольку эта величина для титана намного меньше, чем для тантала, последний будет приводить к образованию нейтралов со значит
ельно -более высокими энергиями даже при нормальном падении ионов на катод. Титан, вероятно, необходим для образования геттерной пленки, поглощающей активные газы. Описана другая конструкция титановых катодов, в центре каждой ячейки которых помещалась таблетка из тантала.

Насос, основанный на магнетронной разрядной ячейке, также позволяет увеличить скорость откачки аргона. Магнетрон-ная ячейка по своему устройству напоминает ячейку Пеннинга, но имеет дополнительно встроенный стержень, который соединяет между собой оба катода (рис. 3.30, д). Механизм откачивания и эксплуатационные качества этого насоса описаны в работе [55]. Около 90% ионного тока проходит через добавочный стержень, и так как ионы ударяются о него под острыми углами, достигается высокая скорость распыления. Распыленный металл оседает практически по всей поверхности катодов, замуровывая налетающие ионы инертного газа. Этот механизм подтвержден результатами, полученными при изучении откачивания криптона, меченого радиоактивным изотопом (~84% криптона адсорбировалось на поверхности катодов). Скорость откачки аргона составляла около 15% скорости откачки азота. В усовершенствованной конструкции стержни не соединяют между собой катоды, образуя нечто вроде двух сдвинутых и не касающихся друг друга г
ребенок. В случае стержней из тантала происходит увеличение скорости откачки аргона. Аналогичный эффект обнаружен и в магнетронном насосе.

Первоначально изучение магнетронного насоса проводилось-в направлении использования способности магнетронной ячейки поддерживать тлеющий разряд при давлениях ниже-1O-10 Па, поскольку в обычном двухэлектродном насосе такие-характеристики, как ток и скорость откачки, значительно ухудшаются при давлениях ниже 10-8 Па.

Другим нововведением стало изготовление одного из катодов в дифференциальном) насосе из металла с высоким давлением паров; в результате-испарения и (или) распыления этого металла образующиеся атомы вызывают увеличение ионизационного тока [65]. Так,, при использовании магния было получено 50%-ное увеличение скорости откачки для всего диапазона рабочих давлений. Однако вследствие высокого давления паров магния такой насос нельзя нагревать до температур, превышающих 3500C Следует отметить, что вне зависимости от типа используемой; в насосе ячейки (двухэлектродной, триодной или магнетронной) существуют общие для рассматриваемых ионных насосов-критерии конструирования.

Например, необходимо оптимизиро
вать размеры ячейки по таким ее параметрам, как диаметр» и длина, а также величину зазора между анодом и катодами,, поскольку увеличение зазора приводит к уменьшению сопротивления потоку газа при одновременном уменьшении магнитного потока, и наоборот. В работе измерялась скорость откачки ионных насосов с многоячеистыми анодами в зависимости от проводимости зазора между анодом и катодами.

Было установлено, что удаленные от входной горловины насоса, ячейки имеют пониженную скорость откачки, и если проводимость недостаточна, то скорость откачки самых дальних ячеек может быть незначительной. Поэтому насосы необходимо конструировать таким образом, чтобы обеспечить хорошую» газовую проводимость для как можно большего числа ячеек обычно большие ионные насосы состоят из нескольких откачивающих модулей, расположенных вокруг центрального канала (рис. 3.31).

Рассмотрим теперь проблему создания в ионных насосах: необходимого магнитного поля. Поскольку для обезгаживания насос необходимо нагревать до температур порядка 400 °С, а удаление магнитов при этом не всегда возможно, выбор материалов для них ограничивается такими сплавами, как алнико, тиконал или ферромагнетики (магнадур-3). Поскольку ферромагнетики характеризуются очень высокими значениями коэрцитивной силы1), воздействие на них размагничивающих сил незначительно. Хотя магнитная индукция для ферромагнетиков

Рис. 3.31. Модульные конструкции крупногабаритных ионных насосов.

а — четырехмодульная конструкция; б — прямоугольная конструкция из 2л модулей; в — конструкция с встроенными а насос магнитами; г — -модульная конструкция с независимыми магнитными полями.

Магнитные сплавы обладают более низкими коэффициентами термического расширения, но для них характерно падение магнитной индукции при нагреве уже до 200 °С. Чаще всего получают замкнутое магнитное поле с помощью ферритов (рис. 3.31, а). В такой конструкции обеспечивается максимальное магнитное поле при минимальном» количестве материала и, кроме того, уменьшается паразитное магнитное поле. При изготовлении насоса из одного или двух модулей (рис. 3.31, г), по-видимому, лучше всего использовать магнитные сплавы.

Важное значение имеет также вопрос энергопитания насоса. При давлениях ниже 10-3 Па для поддержания тлеющего разряда в насосе требуются напряжения порядка 2—3 кВ, причем с повышением напряжения (напряженности электрического» поля) происходит увеличение скорости откачки (рис. 3.32). Для поддержания разряда при более высоких давлениях достаточно более низкое напряжение, но при значительных токах (порядка 1O-1 А).

Поэтому при выборе оптимальных значений напряжения и тока питания приходится принимать компромиссное решение с учетом рабочего диапазона давления и стоимости блока питания. Наиболее экономичным является использование мостовой схемы выпрямителя с трансформаторным блоком питания, обладающим высокой реактивностью утечки. Кроме того, максимальное напряжение подбирается не только с точки зрения экономичности и удобства генерации напряжения, но-также с учетом необходимости обеспечения надежной изоляции всех электрических вводов. Поэтому обычно используются напряжения питания порядка 3—5 кВ.

Поскольку процесс откачки в ионном насосе определяется несколькими механизмами, скорость откачки будет достигать, равновесного значения только в том случае, если геттерная пленка полностью насыщена и имеет место равновесие между процессом выделения газа из катода в результате его эрозии и процессом внедрения газа в катод в виде ионов или нейтралов.

Рис. 3.32. Характеристика быстроты откачки магнетронным насосом.

 Последний процесс зависит от вида поглощаемого катодом газа и количества уже поглощенного газа. Таким образом, для скорости откачки ионного насоса характерны достижение насыщения, а также зависимость от предыстории использования насоса. Проведенные измерения равновесной скорости откачки продемонстрировали довольно хорошую воспроизводимость результатов [66]; влияние давления на скорость откачки представлено на рис. 3.32.

Перед достижением равновесия наблюдается значительное увеличение скорости откачки, и этот эффект часто используют на практике. Для насыщения насоса необходимо откачать около 10-1 Па*м3 газа; при разрежении 10-7 Па такое количество газа будет поглощено насосом за тысячи часов работы. Активация насоса после насыщения может быть осуществлена с помощью регенеративного нагрева приблизительно до 25O0C во время его работы. Считается, что повышение температуры увеличивает эффективность распыления катода и повышает скорость диффузии поверхностно связанного газа. По другому методу активации откачивают и чистый аргон при давлении 10-3 Па, в результате чего в насосе образуется чистый слой напыленного титана. Однако увеличение остаточного аргона не всегда допустимо.

Электроразрядные насосы отличаются довольно высоким давлением пуска (порядка 1 Па). Однако при таких давлениях скорость откачки мала, и происходит высокое рассеяние мощности на электродах. В результате этого насос перегревается, что в свою очередь вызывает энергичное газовыделение со скоростью, превышающей скорость откачки. Кроме того, при высоких начальных давлениях откачки ресурс работы катода уменьшается вследствие высокой скорости его распыления. Поэтому до запуска насоса желательно получить предварительное разрежение (по крайней мере 10-1 Па). При разрежении ~10-4 Па ресурс работы насоса составляет несколько десятков тысяч часов.

Главным преимуществом электроразрядных насосов является получение с их помощью вакуума, свободного от загрязняющих примесей органических веществ. Следовательно, не возникает необходимости использовать с этими насосами охлаждаемые ловушки или отражатели, что, в свою очередь, позволяет полностью реализовать собственную скорость откачки насоса, а также открывает возможность размещения насоса непосредственно в вакуумной камере. Эти насосы характеризуются очень низким предельным остаточным давлением (ниже 10-8 Па) и простотой в эксплуатации.

Для большинства электроразрядных насосов требуется только источник электропитания, который не нуждается в специальном обслуживании и устройствах защиты. По току разряда в насосе можно оценивать давление в системе, и при незначительном изменении схемы блока питания насос можно использовать в качестве течеискателя.

Для реализации способности ионных насосов создавать вакуум, свободный от углеводородных загрязнений, следует применять их совместно с цеолитовыми. Однако возможно использование и масляных ротационных насосов с охлаждаемыми ловушками. В этом случае сразу после достижения давления 10-1 Па ротационный насос отключается и включается ионный насос. К недостаткам ионных насосов следует отнести их ограниченную газовую емкость, низкую скорость откачки инертных газов, а также наличие сильных магнитных полей, присутствие которых в некоторых случаях недопустимо.

Потенциа́л
поко́я — мембранный
потенциал возбудимой
клетки (нейрона, кардиомиоцита)
в невозбужденном состоянии. Он представляет
собой разность
электрических потенциалов,
имеющихся на внутренней и наружной
сторонах мембраны и составляет у
теплокровных от -55 до -100 мВ[1].
У нейронов и нервных
волокон обычно
составляет -70 мВ.

Возникает
вследствие диффузии отрицательно
заряженных ионов хлора из окружающей
среды в цитоплазму
клетки в
процессе
установления осмотического равновесия.Анионы органических
кислот,
нейтрализующие заряд ионов калия в
цитоплазме, не могут выйти из клетки,
однако ионы хлора, концентрация которых
в цитоплазме мала по сравнению с
окружающей средой, диффундируют в
цитоплазму до тех пор, пока создаваемый
ими электрический заряд не начнёт
уравновешивать их градиент
концентрации на клеточной
мембране.

Для
того, чтобы на мембране поддерживалась
разность потенциалов, необходимо, чтобы
была определенная разность концентрации
различных ионов внутри и снаружи клетки.

С
помощью уравнения
Нернста можно
рассчитать равновесный трансмембранный
потенциал для K+,
который и определяет значение ПП. Но
значение потенциала покоя полностью
не совпадает с EK+,
так как в создании его участвуют также
ионы натрия и хлора,
вернее, их равновесные потенциалы.

Впоследствии
было доказано, что основной вклад в
создание потенциала покоя вносит
выходящий калиевый ток, который
осуществляется через специфические
белки-каналы — калиевые каналы постоянного
тока. В покое калиевые каналы открыты,
а натриевые каналы закрыты. Ионы калия
выходят из клетки по градиенту
концентрации, что создает на наружной
стороне мембраны избыток положительных
зарядов; при этом на внутренней стороне
мембраны остаются отрицательные заряды.
Некоторый (небольшой) вклад в создание
потенциала покоя вносит также работа
так называемого «натрий-калиевого
насоса», который образован особым
мембранным ферментом — натрий-калиевой
АТФазой.

Потенциал
покоя для большинства нейронов составляет
величину порядка −60 мВ — −70 мВ. У клеток
невозбудимых тканей на мембране также
имеется разность потенциалов, разная
для клеток разных тканей и организмов.

Формирование потенциала
покоя

ПП
формируется в два этапа.

Первый
этап: создание
незначительной (-10 мВ) отрицательности
внутри клетки за счёт неравного
асимметричного обмена Na+ на
K+ в
соотношении 3 : 2. В результате этого
клетку покидает больше положительных
зарядов с натрием, чем возвращается в
неё с калием. Такая особенность работы
натрий-калиевого насоса, осуществляющего
взаимообмен этих ионов через мембрану
с затратами энергии АТФ,
обеспечивает его электрогенность.

Результаты
деятельности мембранных ионных
насосов-обменников на первом этапе
формирования ПП таковы:

1.
Дефицит ионов натрия (Na+)
в клетке.

2.
Избыток ионов калия (K+)
в клетке.

3.
Появление на мембране слабого
электрического потенциала (-10 мВ).

Второй
этап: создание
значительной (-60 мВ) отрицательности
внутри клетки за счёт утечки из неё
через мембрану ионов K+.
Ионы калия K+ покидают
клетку и уносят с собой из неё положительные
заряды, доводя отрицательность до −70
мВ.

Итак,
мембранный потенциал покоя — это
дефицит положительных электрических
зарядов внутри клетки, возникающий за
счёт утечки из неё положительных ионов
калия и электрогенного действия
натрий-калиевого насоса.

Ионные насосы и трансмембранные ионные градиенты

Ионные
насосы (помпы)
 –
интегральные белки, которые обеспечивают
активный перенос ионов против градиента
концентрации. Энергией для транспорта
служит энергия гидролиза АТФ. Различают
Na+ / K+ помпу (откачивает из клетки Na+ в
обмен на К+ ), Ca++ помпу (откачивает из
клетки Ca++ ), Cl– помпу (откачивает из
клетки Cl – ).

В
результате работы ионных насосов
создаются и поддерживаются трансмембранные
ионные градиенты: 
• 
концентрация Na+, Ca++, Cl – внутри клетки
ниже, чем снаружи (в межклеточной
жидкости); 
• 
концентрация K+ внутри клетки выше, чем
снаружи.

Ионные каналы

Ионные
каналы
 –
интегральные белки, которые обеспечивают
пассивный транспорт ионов по градиенту
концентрации. Энергией для транспорта
служит разность концентрации ионов по
обе стороны мембраны (трансмембранный
ионный градиент).

Неселективные
каналы
 обладают
следующими свойствами: 
• 
пропускают все типы ионов, но проницаемость
для ионов K+ значительно выше, чем для
других ионов; 
• 
всегда находятся в открытом состоянии.

Селективные
каналы
 обладают
следующими свойствами: 
• 
пропускают только один вид ионов; для
каждого вида ионов существует свой вид
каналов; 
• 
могут находиться в одном из 3 состояний:
закрытом, активированном, инактивированном.

Избирательная
проницаемость селективного канала
обеспечивается селективным
фильтром
, который
образован кольцом из отрицательно
заряженных атомов кислорода, которое
находится в самом узком месте канала.

Изменение
состояния канала обеспечивается
работой воротного
механизма
, который
представлен двумя белковыми молекулами.
Эти белковые молекулы, так называемые
активационные ворота и инактивационные
ворота, изменяя свою конформацию, могут
перекрывать ионный канал.

В
состоянии покоя активационные ворота
закрыты, инактивационные ворота открыты
(канал закрыт) (рис. 3). При действии на
воротную систему сигнала активационные
ворота открываются и начинается транспорт
ионов через канал (канал активирован).
При значительной деполяризации мембраны
клетки инактивационные ворота закрываются
и транспорт ионов прекращается (канал
инактивирован). При восстановлении
уровня МП канал возвращается в исходное
(закрытое) состояние.

Механизм формирования потенциала покоя

Мембранный
потенциал покоя образуется главным
образом благодаря выходу К+ из клетки
через неселективные ионные каналы.
Утечка из клетки положительно заряженных
ионов приводит к тому, что внутренняя
поверхность мембраны клетки заряжается
отрицательно относительно наружной.

Мембранный
потенциал, возникающий в результате
утечки К+ , называют «равновесным калиевым
потенциалом» (Ек).
Его можно рассчитать по равнению Нернста

где R 
универсальная газовая постоянная, 
Т 
температура (по Кельвину), 
F 
число Фарадея, 
[К+]
нар – концентрация ионов К+ снаружи
клетки, 
[К+]
вн – концентрация ионов К+ внутри клетки.

ПП,
как правило, очень близок к Ек, но не
точно равен ему. Эта разница объясняется
тем, что свой вклад в формирование ПП
вносят:

•  поступление
в клетку Na+ и Cl– через неселективные
ионные каналы; при этом поступление в
клетку Cl– дополнительно гиперполяризует
мембрану, а поступление Na+ – дополнительно
деполяризует ее; вклад этих ионов в
формирование ПП невелик, так как
проницаемость неселективных каналов
для Cl– и Na + в 2,5 и 25 раза ниже, чем для К+
;

•  прямой
электрогенный эффект Na+ /К+ ионного
насоса, возникающий в том случае, если
ионный насос работает асимметрично
(количество переносимых в клетку ионов
K+ не равно количеству выносимых из
клетки ионов Na+).

При
действии слабых (подпороговых) импульсов
электрического тока в клетке развивается
электротонический потенциал. Электротонический
потенциал
 (ЭП)
– сдвиг мембранного потенциала клетки,
вызываемый действием постоянного
электрического тока . ЭП
есть пассивная реакция клетки на
электрический раздражитель; состояние
ионных каналов и транспорт ионов при
этом не изменяется. ЭП не проявляется
физиологической реакцией клетки. Поэтому
ЭП не является возбуждением.

При
действии более сильного подпорогового
тока возникает более пролонгированный
сдвиг МП – локальный ответ.Локальный
ответ
 (ЛО)
– активная реакция клетки на электрический
раздражитель, однако состояние ионных
каналов и транспорт ионов при этом
изменяется незначительно. ЛО не
проявляется заметной физиологической
реакцией клетки. ЛО называют местным
возбуждением
,
так как это возбуждение не распространяется
по мембранам возбудимых клеток.

При
действии порогового и сверхпорогового
тока в клетке развивается потенциал
действия
 (ПД).
ПД характеризуется тем, что значение
МП клетки очень быстро уменьшается до
0 (деполяризация), а затем мембранный
потенциал приобретает положительное
значение (+20…+30 мВ), т. е. внутренняя
сторона мембраны заряжается положительно
относительно наружной. Затем значение
МП быстро возвращается к исходному
уровню. Сильная деполяризация клеточной
мембраны во время ПД приводит к развитию
физиологических проявлений возбуждения
(сокращение, секреция и др.). ПД
называют распространяющимся
возбуждением
,
поскольку, возникнув в одном участке
мембраны, он быстро распространяется
во все стороны.

Механизм
развития ПД практически одинаков для
всех возбудимых клеток. Механизм
сопряжения электрических и физиологических
проявлений возбуждения различен для
разных типов возбудимых клеток (сопряжение
возбуждения и сокращения, сопряжение
возбуждения и секреции).

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  1. Обозначения, связанные с вакуумом
  2. Глоссарий единиц измерения
  3. Ссылки и источники

Обозначения, связанные с вакуумом

Глоссарий распространенных обозначений, используемых на схемах вакуумных технологий в качестве визуального представления типов насосов и деталей в насосных системах

ПОДРОБНЕЕ

Глоссарий единиц измерения

Обзор единиц измерения, используемых в вакуумной технике, пояснения обозначений, а также современные эквиваленты исторических единиц измерения

ПОДРОБНЕЕ

Ссылки и источники

Ссылки, источники и дополнительная литература, относящиеся к фундаментальным знаниям в области вакуумной техники

ПОДРОБНЕЕ

An ионный насос (также называемый ионный насос для распыления) является разновидностью вакуумный насос который действует распыление металл добытчик. В идеальных условиях ионные насосы способны достигать давления до 10−11 мбар.[1] Сначала ионный насос ионизирует газ внутри сосуда, к которому он прикреплен, и использует сильный электрический потенциал, обычно 3–7 кВ, который ускоряет ионы в твердый электрод. Небольшие кусочки электрода разбрызгиваются в камеру. Газы улавливаются комбинацией химических реакций с поверхностью высокореакционного распыленного материала и физически задерживаются под этим материалом.

История

Первое свидетельство накачки от электрического разряда было найдено в 1858 г. Юлиус Плюкер,[2][3] кто провел первые эксперименты по электрическому разряду в электронных лампах. В 1937 г. Франс Мишель Пеннинг наблюдал некоторые свидетельства перекачки в работе его датчик с холодным катодом.[4] Эти ранние эффекты были сравнительно медленными для прокачки и поэтому не были коммерциализированы. Главный прорыв произошел в 1950-х годах, когда Varian Associates изучали улучшения производительности вакуумные трубки, особенно об улучшении вакуума внутри клистрон. В 1957 году Льюис Д. Холл, Джон С. Хелмер и Роберт Л. Джепсен подали заявку на патент.[5] для значительно улучшенного насоса, одного из первых насосов, которые могли использовать вакуумную камеру для сверхвысокий вакуум давления.

Принцип работы

Базовым элементом обычного ионного насоса является Ловушка Пеннинга.[6] Закрученное облако электроны образующийся в результате электрического разряда временно сохраняется в анодной области ловушки Пеннинга. Эти электроны ионизируют поступающие атомы и молекулы газа. Возникающие в результате закрученные ионы ускоряются и ударяются о химически активный катод (обычно титан).[7] При ударе ускоренные ионы либо оказываются захороненными внутри катода, либо брызгать катодный материал на стенках насоса. Свежераспыленный химически активный катодный материал действует как добытчик который затем откачивает газ обоими хемосорбция и физическая адсорбция что приводит к чистому откачивающему действию. Инертные и более легкие газы, такие как He и H2 не разбрызгиваются и поглощаются физическая адсорбция. Некоторая часть энергичных ионов газа (включая газ, который не является химически активным по отношению к материалу катода) может ударить по катоду и захватить электрон с поверхности, нейтрализуя его при отскоке. Эти отскакивающие энергичные нейтралы погребены на открытых поверхностях насоса.[8]

Как скорость откачки, так и производительность таких методов улавливания зависят от конкретных собираемых газов и материала катода, поглощающего их. Некоторые вещества, такие как окись углерода, химически связываются с поверхностью катодного материала. Другие, например водород, диффундируют в металлическую структуру. В первом примере скорость накачки может падать по мере того, как катодный материал покрывается. В последнем случае скорость остается фиксированной скоростью диффузии водорода.

Типы

Существует три основных типа ионных насосов: обычный или стандартный диодный насос, благородный диодный насос и триодный насос.[9]

Стандартный диодный насос

А стандартный диодный насос представляет собой тип ионного насоса, применяемого в процессах с высоким вакуумом, который содержит только химически активные катоды, в отличие от благородных диодных насосов.[9]Можно выделить два подтипа: ионные насосы для распыления и орбитронные ионные насосы.

Распылительный ионный насос

В насосах с распылительными ионами один или несколько полых анодов помещаются между двумя катодными пластинами с интенсивным магнитным полем, параллельным оси анодов, чтобы увеличить путь электронов в анодных ячейках.[5]

Орбитронный ионный насос

В вакуумных насосах орбитрона электроны перемещаются по спиральным орбитам между центральным анодом, обычно в форме цилиндрической проволоки или стержня, и внешним или граничным катодом, обычно в форме цилиндрической стенки или клетки. Вращение электронов по орбите достигается без использования магнитного поля, даже если можно использовать слабое осевое магнитное поле.[10]

Благородный диодный насос

А благородный диодный насос это тип ионного насоса, используемый ввакуум приложения, которые используют как химически реактивные катод, Такие как титан, и дополнительный катод состоит из тантал. Катод из тантала служит высокоинерционной кристаллической решеткой для отражения и захоронения нейтралов, повышая эффективность накачки ионов инертного газа.[9] Перекачивание периодически больших количеств водорода с помощью благородных диодов должно производиться с большой осторожностью, так как водород может в течение нескольких месяцев повторно выделиться из тантала.

Приложения

Ионные насосы обычно используются в сверхвысокий вакуум (UHV) системы, так как они могут достигать предельного давления менее 10−11 мбар.[1] В отличие от других распространенных сверхвысококачественных насосов, таких как турбомолекулярные насосы и диффузионные насосы, ионные насосы не имеют движущихся частей и не используют масло. Поэтому они чистые, не требуют особого ухода и не производят вибрации. Эти преимущества делают ионные насосы хорошо подходящими для использования в сканирующая зондовая микроскопия и другие высокоточные аппараты.

Радикалы

Недавняя работа предполагает, что свободные радикалы выход из ионных насосов может повлиять на результаты некоторых экспериментов.[11]

Смотрите также

  • Электроосмотический поток

Рекомендации

  1. ^ а б «Ионные насосы» (PDF). Agilent. Архивировано из оригинал (PDF) на 2016-03-04. Получено 2015-09-17.
  2. ^ Плюкер, Юлиус (1858). «III. Fortgesetzte Beobachtungen über die elektrische Entladung» (PDF). Annalen der Physik und Chemie (на немецком). 181 (9): 67. Дои:10.1002 / andp.18581810904.
  3. ^ Холл, Л. Д. (8 августа 1958 г.). «Ионно-вакуумные насосы: вместо удаления частиц газа некоторые новые насосы просто переводят их в твердую фазу». Наука. Американская ассоциация развития науки (AAAS). 128 (3319): 279–285. Дои:10.1126 / science.128.3319.279. ISSN  0036-8075.
  4. ^ Пеннинг, Ф. (1937). «Ein neues manometer für niedrige gasdrucke, insbesondere zwischen l0−3 и 10−5 мм «. Physica (на немецком). Elsevier BV. 4 (2): 71–75. Дои:10.1016 / с0031-8914 (37) 80123-8. ISSN  0031-8914.
  5. ^ а б США 2993638, выдано 25 июля 1961 г.
  6. ^ Камберс, А., «Современная физика вакуума», CRC Press (2005)
  7. ^ Вайслер, Г.Л. и Карлсон, Р.В., редакторы, Методы экспериментальной физики; Физика и технология вакуума, Vol. 14, Academic Press Inc., Лондон (1979)
  8. ^ Moore, J.H .; Davis, C.C .; Coplan, M.A .; Грир, С. (2003). Строительный научный аппарат. Westview Press. ISBN  0-8133-4006-3.
  9. ^ а б c Прокачка гелия и водорода распылительно-ионными насосами часть II.
  10. ^ США 3371853
  11. ^ Я. Зиковский; С. А. Догель; А. Дж. Дики; Дж. Л. Питтерс; Р. А. Волков (2009). «Реакция поверхности Si (100) с концевым водородом в сверхвысоком вакууме с радикалами, генерируемыми ионным насосом». Журнал вакуумной науки и техники A. 27 (2): 248. Дои:10.1116/1.3071944.

Источники

  • «Ионные насосы Agilent, ранняя история» (PDF).
  • Габланян, Марсбед. «Геттеринг и ионная накачка». Технология высокого вакуума: практическое руководство. ISBN  082478197X. Архивировано из оригинал 9 мая 2006 г.
  • «Распылительные ионные насосы» (PDF). Институт Пауля Шеррера.

внешняя ссылка

  • Введение в ионные насосы

Ионный насос

Cтраница 1

Ионные насосы, описанные в литературе, самостоятельно почти не применяют из-за большого расхода энергии.
 [2]

Ионные насосы могут создавать предельное давление порядка 10 — 7 — 10 — 8 мм рт. ст. при скорости откачки несколько тысяч литров в секунду, однако большой расход энергии ограничивает их промышленное применгние. В этом отношении значительно более выгодными и надежными при работе в промышленных условиях являются сорбцион-ные и сорбционно-ионные насосы. Работа насоса основана на способности распыленного металла интенсивно поглощать газы в присутствии электрического поля. При этом поглощающее действие особенно сильно проявляется для химически активных газов, а нейтральные газы и водяной пар удаляются главным образом ионной откачкой. Предельное давление, создаваемое насосом, обычно составляет 10 — 4 — 10 — 9 мм рт. ст. Скорость откачки насосов достигает 20 000 л / сек. Титан для распыления применяется в виде проволоки, которая сматывается с катушки. Преимуществом насоса является то обстоятельство, что он не требует ловушек или отражателей, а также не нуждается в непрерывной работе форвакуумного насоса. Такие насосы широко применяются в современных ускорителях заряженных частиц.
 [3]

Ионные насосы, принцип действия которых основан на увеличении заряженных частиц газа силами электри-ческого поля.
 [4]

Ионные насосы, аналогично диффузионным, требуют создания предварительного вакуума. В качестве форва-куумных насосов обычно используются вращательные масляные или диффузионные насосы.
 [5]

Ионные насосы обеспечивают высокий вакуум, бесшумны и не имеют подвижных элементов конструкций, но ввиду низкой производительности они применяются сравнительно редко. Сорбцион-ные насосы ( титановые, угольные и др.) имеют высокую производительность и большой срок службы.
 [7]

Ионные насосы действуют по принципу ионизации откачиваемых газов электронным потоком, эмиттирую-щтгся горячим катодом, образовавшиеся положительные ионы благодаря анодному напряжению перемещаются в сторону катода, в непосредственной близости от: которого находится отверстие, к которому подводится вакуумпровод от насоса предварительного разрежения.
 [8]

Характеристики ионного насоса с холодными катодами ( для воздуха): объем 2 5 л; d 63 мм; V 2600 Я 620 эрст.
 [9]

Эффективность описанного простейшего ионного насоса чрезвычайно мала, так как число образующихся при таком устройстве положительных ионов ( в единицу времени) очень мало.
 [10]

Принцип действия ионного насоса основывается на том, что в откачиваемом объеме происходит ионизация газа и образующиеся ионы перемещаются в направлении к катоду, откуда они после нейтрализации удаляются насосом предварительного разрежения. Скорость откачки такого насоса весьма незначительна, а расход энергии значительно больше, чем для диффузионного насоса. Основное преимущество насоса, бесспорно, состоит в том, что здесь отсутствует рабочая жидкость, пары которой могут проникнуть в откачиваемый объем. Для некоторых установок этот фактор имеет первостепенное значение. Благодаря такому свойству ионных насосов отпадает какая-либо необходимость в применении отражателей и охлаждаемых ловушек, которые обычно создают дополнительные сопротивления и резко снижают достигаемую скорость откачки.
 [11]

Откачивающий эффект ионного насоса зависит от того, насколько число образующихся ионов превышает количество молекул газа, диффундирующих обратно в откачиваемый объем со стороны форвакуума. Чтобы достигнуть нужного эффекта, необходимо стремиться к удлинению пути ионизации, использовать высокое напряжение и катоды с большой электронной эмиссией.
 [12]

После включения ионных насосов стеклянные трубки, ведущие к сорбционным насосам, отпаивают и далее систему откачивают только ионными насосами.
 [13]

Большим недостатком ионных насосов с горячим катодом является то, что катод сравнительно быстро выходит из строя. Ионные насосы с холодными катодами лишены этого дефекта и могут работать длительное время в основном за счет поглощения газов внутри са-моголасоса.
 [14]

После включения ионных насосов стеклянные трубки, ведущие к сорбционным насосам, отпаивают и далее систему откачивают только ионными насосами.
 [15]

Страницы:  

   1

   2

   3

   4

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Что разработала в 2009 году компания aviaramp
  • Что в ватсапе означает бизнес аккаунт надпись
  • Что свистит в системном блоке во время работы
  • Что в настоящее время вас мотивирует к работе
  • Что считается малым бизнесом в россии примеры