Техника высокого вакуума. Холодкова Н.В - 69 стр.

UptoLike

69
водород является весьма эффективным восстановителем и,
воздействуя на нагретые ионной бомбардировкой электроды,
очищает их поверхность от окислов. Ударами ионов выбиваются
также молекулы других газов, адсорбированные на поверхности
бомбардируемых электродов и со стенок стекла.
Использованные для ионной бомбардировки газы удаляются
насосом: при этом необходимо иметь в виду, что если для ионной
бомбардировки были использованы только инертные газы, то они
почти не адсорбируются электродами при ионной бомбардировке;
водород же может оказаться сам поглощенным в некотором
количестве; поэтому при откачке прибора после ионной
бомбардировки необходимо подвергать электроды некоторому
дополнительному прокаливанию, но уже в вакууме.
Способ обезгаживания ионной бомбардировкой применяется
при откачке больших электровакуумных приборов (мощных
генераторных ламп, рентгеновских трубок и т.п.), в которых для
электронной бомбардировки необходимо прикладывать к
электродам весьма высокие напряжения; ионная же бомбардировка
требует сравнительно низких напряжений.
Способы определения количества газа, выделяемого
материалом
Существуют несколько способов определения количества газов
выделяемого материалом. Одними из наиболее простых являются:
метод известной проводимости трубопроводов и метод
изотермического расширения.
Метод известной проводимости трубопроводов. В этом
методе используются непрерывная откачка объема, в которой
происходит газовыделение. Для откачки используется трубопровод
известной проводимости. При наличии заметного газовыделения из
образца в системе будет повышаться давление даже при
непрерывной откачке, т.к. количество выделившихся в единицу
времени газов будет превышать, количество газов, удаляемых
насосом через трубопровод, на концах которого устанавливается
разность давлений Р
1
Р
2
(где Р
1
давление на конце трубопровода
обращенном к сосуду, а Р
2
на конце трубопровода, обращенном к
насосу).
водород является весьма эффективным восстановителем и,
воздействуя на нагретые ионной бомбардировкой электроды,
очищает их поверхность от окислов. Ударами ионов выбиваются
также молекулы других газов, адсорбированные на поверхности
бомбардируемых электродов и со стенок стекла.
    Использованные для ионной бомбардировки газы удаляются
насосом: при этом необходимо иметь в виду, что если для ионной
бомбардировки были использованы только инертные газы, то они
почти не адсорбируются электродами при ионной бомбардировке;
водород же может оказаться сам поглощенным в некотором
количестве; поэтому при откачке прибора после ионной
бомбардировки необходимо подвергать электроды некоторому
дополнительному прокаливанию, но уже в вакууме.
    Способ обезгаживания ионной бомбардировкой применяется
при откачке больших электровакуумных приборов (мощных
генераторных ламп, рентгеновских трубок и т.п.), в которых для
электронной    бомбардировки     необходимо   прикладывать   к
электродам весьма высокие напряжения; ионная же бомбардировка
требует сравнительно низких напряжений.

    Способы определения количества газа, выделяемого
                     материалом
    Существуют несколько способов определения количества газов
выделяемого материалом. Одними из наиболее простых являются:
метод известной проводимости трубопроводов и метод
изотермического расширения.
    Метод известной проводимости трубопроводов. В этом
методе используются непрерывная откачка объема, в которой
происходит газовыделение. Для откачки используется трубопровод
известной проводимости. При наличии заметного газовыделения из
образца в системе будет повышаться давление даже при
непрерывной откачке, т.к. количество выделившихся в единицу
времени газов будет превышать, количество газов, удаляемых
насосом через трубопровод, на концах которого устанавливается
разность давлений Р1 – Р2 (где Р1 – давление на конце трубопровода
обращенном к сосуду, а Р2 – на конце трубопровода, обращенном к
насосу).


                                69