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更新時間:2026-01-30
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皮拉尼真空計通過測量氣體分子熱導率來間接推算壓力,其適用性受氣體種類影響顯著。不同氣體的熱導率、分子量及化學性質差異會導致測量誤差或設備限制。以下是皮拉尼真空計適用的氣體環境及關鍵注意事項:
空氣(N?/O?混合):
皮拉尼真空計的標準校準氣體,測量精度高(誤差通常<±5%)。
適用于大氣環境監測、真空包裝、干燥設備等場景。
惰性氣體(N?、Ar、Ne):
熱導率與空氣接近(如N?與空氣幾乎相同,Ar約為空氣的0.6倍),無需特殊校準即可直接使用。
常見于半導體制造、電子束焊接等需要惰性保護的工藝。
水蒸氣(H?O):
熱導率高于空氣(約1.9倍),但皮拉尼真空計在低濃度水蒸氣環境中仍可工作。
限制:高濕度環境可能導致加熱絲氧化,需選擇耐腐蝕型號(如鍍金加熱絲)。
氫氣(H?)、氦氣(He):
熱導率:H?是空氣的7倍,He為6倍,導致相同壓力下加熱絲散熱更快,電阻變化更顯著。
影響:若未校準,測量值會偏低(如實際壓力為10?2 mbar的He可能被讀為10?3 mbar)。
解決方案:
選擇支持多氣體校準的型號(如Agilent VARIO-S),輸入氣體種類后自動修正。
手動乘以修正系數(如He的修正系數約為0.15,即讀數×0.15為實際壓力)。
氨氣(NH?)、甲烷(CH?):
熱導率高于空氣(NH?約1.3倍,CH?約1.4倍),需輕微修正但誤差通常可接受。
注意:NH?具有腐蝕性,需選擇耐化學腐蝕的傳感器(如陶瓷加熱絲)。
大型有機分子氣體(如SF?、C?H?):
熱導率:SF?僅為空氣的0.1倍,C?H?更低,導致散熱極慢。
影響:加熱絲溫度過高可能觸發保護機制,量程上限可能降低(如從1000 mbar降至100 mbar)。
解決方案:選擇高溫型皮拉尼真空計(如Pfeiffer TPR 275,耐溫≥150℃),或改用電離規測量。
重金屬蒸氣(如Hg、Pb):
分子量大且熱導率低,易在加熱絲表面沉積,導致測量漂移或損壞。
限制:通常不適用,需采用冷陰極規或薄膜規。
氯氣(Cl?)、氟化qing(HF)、溴蒸氣(Br?):
會直接腐蝕加熱絲(如W、Pt)或傳感器外殼,導致短路或讀數失效。
替代方案:選擇全金屬密封、耐腐蝕的電離規(如Pfeiffer PKR 350)。
氧氣(O?)在高溫下:
純氧環境(如>90%)可能加速加熱絲氧化,縮短壽命。
注意:部分型號(如MKS 611B)通過鍍金加熱絲或惰性氣體保護延長使用壽命。
一氧化碳(CO)、氫氣(H?)在電火花環境下:
可能引發爆炸風險,需避免在易ran氣體環境中使用皮拉尼真空計(除非通過防爆認證)。
氦氣(He)在<10?? mbar時:
分子密度過低導致熱導率變化微弱,皮拉尼真空計靈敏度顯著下降。
替代方案:切換至電離規(如冷陰極規)進行測量。
參數影響推薦措施熱導率(λ)λ越高,散熱越快,測量值偏低;λ越低,散熱越慢,量程受限。選擇支持多氣體校準的型號,或手動輸入修正系數。分子量(M)M越大,熱導率越低(如SF?的M=146,λ=0.012 W/m·K;He的M=4,λ=0.151 W/m·K)。避免在低導熱氣體中使用標準型號,優先選擇高溫型或電離規?;瘜W活性腐蝕性或氧化性氣體可能損壞傳感器。選擇耐腐蝕材料(如陶瓷加熱絲、全金屬密封),或隔離氣體接觸(如使用緩沖罐)。爆炸風險易ran氣體需防爆設計。選擇通過ATEX認證的防爆型號(如Pfeiffer Vacuum EX-P)。
應用場景典型氣體推薦皮拉尼型號注意事項半導體CVD工藝SiH?、NH?、Ar、N?Edwards APG200-LC(多氣體校準)需校準SiH?等特殊氣體,避免NH?腐蝕選擇鍍金加熱絲。真空鍍膜(金屬蒸發)Ar、H?、HePfeiffer TPR 275(高溫型)H?/He需修正系數,蒸發大型金屬時改用電離規。真空干燥(食品/藥品)H?O、空氣Leybold BCG 300(耐濕型)高濕度環境需定期清潔加熱絲,避免水蒸氣冷凝??蒲袑嶒灒ū砻娣治觯〤O、O?、稀有氣體Agilent VARIO-S(自動氣體識別)CO環境需防爆設計,O?環境選擇抗氧化加熱絲。高壓氣體泄漏檢測CH?、He、空氣MKS Instruments 611B(寬量程)CH?泄漏檢測需修正熱導率,He檢測需防爆認證。
皮拉尼真空計適用于大多數常見工業氣體(如空氣、N?、Ar)及部分高導熱氣體(如H?、He),但需通過校準或修正系數提高精度。不適用的環境包括強腐蝕性氣體、高反應性氣體、極低壓力下的輕氣體,以及存在爆炸風險的場景。選擇時需重點關注氣體的熱導率、化學活性及爆炸風險,并優先選擇支持多氣體校準、耐腐蝕或防爆設計的型號。
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