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怎樣對真空爐進(jìn)行泄漏檢測
真空爐應(yīng)如何進(jìn)行泄漏檢測? 真空爐泄漏檢測主要采用兩種方法:噴射法和吸嘴法。注入法是一種傳統(tǒng)的泄漏檢測方法,其中對熔爐抽真空,并在熔爐外部施加氦氣(例如連接到氦質(zhì)譜儀),然后觀察結(jié)果。 另一種方法是吸嘴檢測方法,適用于無法對測試對象進(jìn)行真空吸塵的情況。此方法要求將泄漏氣體(如氦氣)裝入測試對象中。測試對象的示例包括熱交換器、水冷法蘭、水冷風(fēng)扇和軸、電源、水套等。在測試對象充滿泄漏氣體后,用傳感器檢查外部氣體是否泄漏。氦質(zhì)譜儀也可以用于這種檢測方法。 惰性氣體的泄漏檢測也很重要。這是因為從液化石油氣更多 +
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這兩種元素在地球上極為稀缺,但在其他天體上隨處可見(二)
盡管氦在地球上非常罕見,但它在太空中的其他天體中廣泛存在。根據(jù)科學(xué)研究,在可觀測的宇宙中,氦占宇宙總質(zhì)量的23%。它主要存在于恒星和大型氣態(tài)行星中,一些較老的恒星的氦含量高達(dá)40%。在我們的太陽系中,木星的大氣層中有18%的氦,而太陽的氦含量為24.85%,這表明氦在宇宙中廣泛存在。 排在第二位的是氖,它在元素周期表中排名第十。在室溫下,氖氣也是一種無色無味的惰性氣體。氖的密度大于氦的密度,約為空氣密度的三分之二,因此大氣中氖的含量更高,為百萬分之十八。霓虹燈主要用于制造霓虹燈、熒光屏和其他設(shè)備。近年來,它也更多 +
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這兩種元素在地球上極為稀缺,但在其他天體上隨處可見
在地球上的稀有元素中,但通常在宇宙的其他天體中,氦(He)是第一位的。氦在元素周期表中排名第二,在室溫下是一種無色無味的惰性氣體。氦的密度只有大氣中空氣密度的七分之一,地球的引力無法有效地束縛它。因此,大氣層中的氦很容易逃逸到太空中,導(dǎo)致地球大氣層中的氦氣非常少,只有百萬分之5.2。由于氦的非活性化學(xué)財產(chǎn),它通常不會與其他元素發(fā)生反應(yīng),因此在地球表面上找不到天然氦礦床。 目前,地球上的氦主要是由鈾和釷等放射性元素在地表下衰變產(chǎn)生的。這些放射性元素在衰變過程中會釋放出含有氦的粒子。通常情況下,這些氦氣會慢慢擴散更多 +
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快速接頭應(yīng)用于氦氦質(zhì)譜檢漏(氦檢)
氦氣泄漏檢測有各種管道形狀,如螺紋管開口、法蘭管、明管、路厄錐等。,其相對難以密封和連接。密封性差導(dǎo)致泄漏檢測過程中出現(xiàn)大量誤判、返工和冗長的泄漏檢測過程,返工和報廢造成巨大損失。因此,有必要使用密封性好、速度更快的接頭來堵塞管件,并支持穩(wěn)定、高效和準(zhǔn)確的檢測。 在天然氣管道工程項目中,由于施工現(xiàn)場各種因素的危險性,一些管道的接頭處往往存在肉眼無法識別的細(xì)微孔洞,從而導(dǎo)致在使用過程中發(fā)生泄漏和安全事故。特別是在半導(dǎo)體材料、集成電路芯片等微電子領(lǐng)域,用特殊氣體輸送高純度電子器件的輸氣管道工程項目,一旦發(fā)生泄漏,更多 +
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氦質(zhì)譜檢漏儀噪聲是哪兒來的?
高靈敏度氦質(zhì)譜檢漏儀的噪聲源一般可分為兩種:一種是來自離子電流接收放大器輸出電路的噪聲,另一種是背景噪聲。 事實上,通過改進(jìn)電子電路,儀器中離子電流接收增益和輸出電路引起的噪聲已經(jīng)降低到非常低的水平,從而不再是限制設(shè)備靈敏度的主要因素。如果在特殊情況下,它仍然是限制靈敏度的主要因素,則可以通過放大信號以提高信噪比來提高靈敏度。 背景噪聲是由背景尖端的不穩(wěn)定性引起的,這與背景的大小和電磁場參數(shù)的穩(wěn)定性有關(guān),包括: 1.離子源發(fā)射的電子流不穩(wěn)定,加速電壓不穩(wěn)定,分析儀電磁參數(shù)不穩(wěn)定;2.氦氣在真空系統(tǒng)更多 +
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我們將更多地了解世界如何從氦氣中運作
由于He-4現(xiàn)在可以精確測量并顯著增加,科學(xué)家可以追蹤二氧化碳等相關(guān)溫室氣體的來源。與煤炭和石油等其他化石燃料相比,He-4在天然氣中的He濃度最高。Birner說,通過測量空氣樣本中He-4和碳的含量,科學(xué)家們希望確定總排放量中有多少來自天然氣燃燒,而不是汽車或燃煤發(fā)電廠。 令人驚訝的是,科學(xué)家們對地球的自然碳排放還有很多需要了解的地方。Marty說,用氦追蹤碳的確切方法可以幫助他們確定有多少自然物質(zhì)被泵入大氣層。 新數(shù)據(jù)解決了長期以來關(guān)于大氣中He-4的爭論。它們是很好的測量,”Marty說,但他補更多 +
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大氣中氦氣含量正在增加
自從人類認(rèn)識到其作為能源的價值以來,化石燃料開采和燃燒過程中二氧化碳(CO2)的釋放導(dǎo)致了地球大氣層的重大變化。通常伴隨著二氧化碳的是氦(He)等良性氣體,可以用氦來追蹤這些排放。 長期以來,科學(xué)家們一直猜測,大氣中He-4(氦的同位素)的含量會增加,因為它與天然氣和其他碳?xì)浠衔锎嬖谟谙嗤膬又?。然而,到目前為止,測量結(jié)果一直是矛盾和不準(zhǔn)確的。研究人員現(xiàn)在開發(fā)了一種測量惰性氣體的新方法,這突出了幾十年前的挑戰(zhàn)。 斯克里普斯海洋研究所的大氣化學(xué)家兼博士后研究員Benjamin Birner說:“通過我更多 +
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氦質(zhì)譜檢漏儀的檢漏方法及其優(yōu)缺點淺談
氦質(zhì)譜檢漏法利用氦質(zhì)譜檢漏儀的氦分壓測量原理,測量被試件的氦泄漏量。如果被測零件的密封表面有泄漏,則表明泄漏的氦氣和其他氣體已從泄漏處排出。泄漏氣體進(jìn)入氦質(zhì)譜儀泄漏檢測器后,由于其選擇性檢測能力,僅顯示氣體中的氦分壓信號值。在獲得氦氣信號值的基礎(chǔ)上,可以通過比較標(biāo)準(zhǔn)泄漏孔來獲得氦氣從泄漏孔的泄漏量。根據(jù)泄漏檢測過程中顯示的泄漏氣體位置與被測對象之間的不同關(guān)系,氦質(zhì)譜泄漏檢測方法可分為真空法、超壓法、真空壓力法和背壓法。綜述了這四種氦質(zhì)譜檢漏方法的檢測原理。優(yōu)點和缺點以及測試標(biāo)準(zhǔn)。 1.真空質(zhì)譜法的泄漏檢測。更多 +
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含惰性氣體的月球玄武巖隕石
早期的月球形成模型表明,大撞擊理論是一個緩慢的撞擊過程。但新的月球形成模型提供了其他可能產(chǎn)生類似結(jié)果的選擇,包括與快速旋轉(zhuǎn)的原始地球的高能碰撞,這將產(chǎn)生一個由碎片和蒸發(fā)物質(zhì)組成的熔融圓盤,凝結(jié)形成月球。 研究團(tuán)隊提出了兩種關(guān)于惰性氣體如何被困在月球中的理論:在第一種情況下,月球形成后,原始環(huán)境充滿了需要數(shù)百萬年才能冷卻和固化的巖漿海。撞擊事件提供了足夠的時間將物質(zhì)運輸?shù)皆虑蛲鈿ぃ⑵渑c整個月球外殼混合。在第二種情況下,月球是由撞擊后月球地幔碎片的積累形成的,使惰性氣體直接儲存在月球地幔中,就像地球地幔一樣。更多 +
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發(fā)現(xiàn)月巖含地球惰性氣體,為大撞擊理論的有力證據(jù)
蘇黎世瑞士聯(lián)邦理工學(xué)院地球化學(xué)和巖石學(xué)研究所的科學(xué)家對非常小的月球隕石進(jìn)行了調(diào)查,發(fā)現(xiàn)這些隕石的成分包含了令人信服的證據(jù),證明月球和地球是由相同的材料形成的,可能是在四年前的災(zāi)難性撞擊之后形成的,50億年。 自20世紀(jì)60年代末阿波羅計劃幫助科學(xué)家提取月球巖石以來,巨型撞擊理論已成為月球形成的重要模型。巨型撞擊理論是指火星大小的天體與原始地球碰撞,導(dǎo)致碎片堆積并形成月球。最近對月球巖石的研究表明,月球和地球的地質(zhì)財產(chǎn)驚人地相似。特別是,這兩顆行星的巖石的穩(wěn)定同位素比率相同,這表明它們有共同的下降。但要證明這一更多 +
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