Способ измерения давления паров щелочных металлов

 

Изобретение относится к приборостроению и позволяет расширить диапазон измерений давления паров щелочных металлов в сторону низких давлений. Для этого в замкнутый объем, в котором требуется измерить давление паров щелочного металла, помещают катод 1 в виде цилиндрического кольца и анод 2 в виде нити из вольфрама или молибдена. Анод разогревают с помощью источника тока 3, к аноду 2 прикладывают электрический потенциал порядка 100 В от источника напряжения 5. Перед измерением прекращают нагревание анода с помощью прерывателя 6. Через 1-10<SP POS="POST">4</SP> с анод разогревают до рабочей температуры 1000-2000°С в течение 0,1 - 10 с. Во время разогрева измеряют амплитуду импульса ионного тока катода 1 с помощью электрометрического усилителя 4 и регистрирующего прибора 7. По величине этой амплитуды по заранее выявленной калибровочной зависимости определяют искомое давление. Благодаря адсорбции щелочного метелла на аноде перед его разогревом диапазон измеряемых давлений расширяется в сторону низких давлений до 10<SP POS="POST">-9</SP> Па. 2 ил.

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК (19) (И) Ц1) 4 С 01 L 21/30

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А ВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

rlO ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТНРЫТИЯМ

ПРИ ГННТ СССР (21) 4349422/24-10 (22) 25.12. 87 (46) 15.08.89.Бюл ° H- 30 (71) Научно-исследовательский институт физико-химических проблем Белорусского государственного универоитета им.В.И. Ленина (72) Л,F..Øóâàåâ, A.Â.Рхневич, Y.Н.Левин,В.К.Гришин и В.И.Ситар (53) 531.787 (088,8) (56) Лебедев О.Я., Стависский 1().Я.

Измерение давления паров щелочных металлов в диапазоне 10 - 10 мм рт.ст, — Приборы и техника эксперимента, 1962, вып.1, с .142-144. (54) СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ПАРОВ

ЩЕЛОЧНЫХ ЖТАЛЛОВ (57) Изобретение относится к приборостроению и позволяет расширить диапазон измерений давления паров щелочных металлов в сторону низких давлений.

Для этого в замкнутый объем, в котором требуется измерить давление паров

2 щелочного металла, помещают катод 1 в виде цилиндрического кольца и анод

2 в виде нити из вольфрама или молибдена. Анод разогревают с помощью источника тока 3, к аноду 2 прикладывают электрический потенциал порядка

100 В от источника напряжения 5. Перед измерением прекращают нагревание анода с помощью прерывателя 6.Через

1 — 10 с анод разогревают до рабочей температуры 1000-2000 С в течение о

0,1-10 с. Во время разогрева измеряют амплитуду импульса ионного тока катода 1 с помощью электрометрического усилителя 4 и регистрирующего прибора 7. По величине этой амплитуды по заранее выявленной калибровочной зависимости определяют искомое давление. Благодаря адсорбции щелочного металла на аноде перед его разогревом диапазон измеряемых давлений расширяется в сторону низких давлений до 10 Па, 2 ил.

1500892

Изобретение относится к приборо- . строению и может быть использовано для контроля герметичности замкнутых тепловых контуров со щелочными металлами в качестве теплоносителя, определения режимов работы термоэмиссионных преобразователей энергии, а также в научных исследованиях.

Пель изобретения — расширение диа-10 пазона измерений в сторону низких

Ф давлений.

На фиг.l приведена схема устройства для реализации способа; на фиг.2— лример градуировочной зависимости амплитуды импульса ионного тока от давления паров натрия, полученной экспериментально при времени накопления 300 с.

Способ измерения давления паров щелочных металлов осуществляется следующим образом.

В замкнутый вакуумный объем, в котором требуется измерить давление паров щелочного металла, помещают два электрода — катод I и анод 2 (фиг.l).Àíîä представляет собой нить из тугоплавкого металла (вольфрам, молибден),катод — цилиндрическое кольцо вокруг анода. Для разогре- ЗО ва анода его подключают к источнику

3 тока, а катод — к входу быстродействующего электрометрического усилителя 4. К аноду 2 прикладывают электрический потенциал величиной порядка 35

100 В от источника 5 напряжения.

Перед измерением прогревают анод при рабочей температуре.. Это способствует очистке и стабилизации свойств его поверхности. Затем прекращают 40 нагревание анода с помощью прерывателя 6 ° При этом на поверхности анода про.восходит накопление (адсорбция) определенной дозы щелочного металла.

Через 1 — 10 c анод разогревают до 45 рабочей температуры (!000-2000 С ) в течение 0,1-10 с. Во время разогрева измеряют амплитуду импульса ионного тока катода 1 с помощью регистрирующего прибора 7 и по величине этой амплитуды и заранее выявленной калибровочной зависимости определяют искомое давление.

Ц

Диапазон времени накопления (!в

l0 с) ограничен снизу возможностью обнаружения электрического сигнала, а сверху — насыщением адсорбции.

Длительность разогрева анода до рабочей температуры (0,1-10 с) ограничена снизу быстродействием усилителей малых токов, а сверху — скоростью испарения щелочного металла с анода.

Преимуществом способа является возможность определять низкие (до

-9

10 Па) давления паров щелочных металлов.

Формула изобретения

Способ измерения давления паров щелочных металлов в вакууме, основанный на термоионизации атомов металла нагретым анодом и измерении тока ионов, отличающийся тем, что, с целью расширения диапазона измерений в сторону низких давлений, перед регистрацией ионного тока нагревание анода прекращают на

I время 1-10 с, затем разогревают анод до рабочей температуры за время 0,1-10 с, измеряют амплитуду имлульса тока ионов, возникающего во время разогрева, и определяют давление паров щелочного металла по величине этой амплитуды с помощью пред-, варительно снятой калибровочной за- висимости. 1500892

f0

Ц РНа

Составитель И.Сумцов

Редактор М.Келемеш Техред Л.Олийнык Корректор С.Черни

Заказ 4857/37 Тираж 789 Подписное

ВНИИНИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул. Гагарина, 101

Способ измерения давления паров щелочных металлов Способ измерения давления паров щелочных металлов Способ измерения давления паров щелочных металлов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области вакуумной техники, а именно к измерению давления разряженного газа с помощью вакуумметров, и позволяет расширить диапазон измерений в сторону высоких давлений

Изобретение относится к приборостроению и позволяет повысить точность измерения давления в диапазоне среднего и высокого вакуума за счет снижения фона модуляции и улучшения сфабштьности режима элект ронйого ионизационного преобразователя давления

Изобретение относится к технике вакуумных измерений, в частности к манометрам на основе иони .защГонных камер со встроенным источником радиоактивного излучения

Изобретение относится к области вакуумной техники

Изобретение относится к вакуумному приборостроению

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к вакуумной технике, в частности к измерению давления и паров в высоковакуумных системах

Изобретение относится к приборостроению и позволяет повысить точность измерений высокого и сверхвысокого вакуума за счет снижения инерционности регистрации нестационарного давления

Изобретение относится к технике измерения низких давлений и позволяет повысить надежность и безопасность в эксплуатации устройства для измерения вакуума за счет снижения амплитуды напряжения импульсов питания разрядного промежутка датчика

Изобретение относится к технике измерения вакуума и может быть использовано при создании ионизационных вакуумметров для измерения высокого и сверхвысокого вакуума. Вакуумметрический преобразователь содержит концентрически расположенные штыревой анод, полый цилиндрический холодный катод, одновременно являющийся постоянным магнитом, намагниченным в осевом направлении, и конические полюсные накладки, формирующие в активной зоне преобразователя поперечное электрическому магнитное поле. Кроме того, преобразователь содержит центрирующую шайбу, к которой крепится электродная система преобразователя. Также в преобразователь введены дополнительные электроды, на которые подается постоянное напряжение от дополнительных внешних выводов, включаемое на нижних пределах измерения, а конические полюсные накладки электрически изолированы от цилиндрического холодного катода с помощью тонких диэлектрических шайб или диэлектрических слоев, нанесенных на поверхности конических полюсных накладок, контактирующих с торцевыми поверхностями цилиндрического холодного катода; при этом конические полюсные накладки электрически соединены между собой и с корпусом, а цилиндрический холодный катод электрически соединен со своим внешним выводом с помощью дополнительного провода. Технический результат заключается в повышении точности измерений. 1 ил.

Использование: для создания ионизационных вакуумметров. Сущность изобретения заключается в том, что инверсно-магнетронный вакуумметрический преобразователь содержит концентрически расположенные штыревой анод и полый цилиндрический коллектор ионов и автоэлектронный эмиттер, конструкция выполнена разборной, автоэлектронный эмиттер выполнен в виде наноуглеродной пленки, осажденной на подложку из кремния, и закреплен в специальном держателе, расположенном на одной оси с анодом, а на поверхность автоэлектронного эмиттера при давлениях выше 10-6 Па подается защитный потенциал. Технический результат: обеспечение возможности расширения диапазона измерения преобразователя в область сверхнизких давлений, увеличения точности измерения, облегчения зажигания разряда, повышения величины ионного тока. 3 ил.
Наверх