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质谱检测样本氦3含量打开月球能源宝库大门

7月12日,国家航天局探月与航天工程中心在北京国家天文台举行嫦娥五号任务第一批月球科研样品发放仪式,13家科研机构成为首批开展月球科研样品研究的单位。 本报策划了“走近月壤研究”系列选题,带你看看嫦娥五号奔赴月球“挖矿”,辛苦“背回”的月壤究竟能揭示月球哪些特征,不同科研机构又能从中获得哪些科研成果。 7月30日,据中国探月与深空探测网报道,探月工程三期地面应用系统目前已完成第二批月球科研样品的处理,嫦娥五号任务第二批月球科研样品信息上线发布。 就在不久前,第一批1731克的月球科研样品成为我国科学界的“香饽饽”。 7月12日,国家航天局探月与航天工程中心在北京国家天文台举行嫦娥五号任务第一批月球科研样品发放仪式,13家科研机构成为首批开展月球科研样品研究的单位。其中,中核集团核工业北京地质研究院(以下简称核地研院)得到了50毫克月球样品。 7月16日,核地研院开箱启用月球样品,揭牌成立核地研院月球样品分析检测实......阅读全文

氦质谱检漏法常见四种检测原理、优缺点及应用

    氦质谱检漏法是利用氦质谱检漏仪的氦分压力测量原理,实现被检件的氦泄漏量测量。当被检件密封面上存在漏孔时,示漏气体氦气及其它成分的气体均会从漏孔泄出,泄漏出来的气体进入氦质谱检漏仪后,由于氦质谱检漏仪的选择性识别能力,仅给出气体中的氦气分压力信号值。在获得氦气信号值的基础上

浅谈氦质谱检漏仪的检漏方法及其优缺点

氦质谱检漏法是利用氦质谱检漏仪的氦分压力测量原理,实现被检件的氦泄漏量测量。当被检件密封面上存在漏孔时,示漏气体氦气及其它成分的气体均会从漏孔泄出,泄漏出来的气体进入氦质谱检漏仪后,由于氦质谱检漏仪的选择性识别能力,仅给出气体中的氦气分压力信号值。在获得氦气信号值的基础上,通过标准漏孔比对的方法就可

氦质谱检漏仪查漏原理及其应用

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密封器件压氦和预充氦细检漏的等效标准漏率上限

    利用经典的分子流、黏滞流、过渡流流导公式及圆管分子流流导几率的精确数值解,对21世纪数篇文献呈现的漏孔流导随上游压力变化关系曲线进行了分析,并将密封器件的漏孔简化为长圆管,得出了以下结论:从流量角度观察气流是否偏离分子流状态是非常不灵敏的,因此可以认为,如果上游压力不超过

深度揭秘氦质谱检漏技术——反应时间、清除时间及校准

一、仪器的反应时间及清除时间仪器的反应时间是质谱检漏仪的主要性能指标之一。检漏时,当氦气刚刚喷及漏孔处,即使不考虑氦气通过漏孔的时间,也不可能立即引起质谱室中氦分奢的急剧变化,也就是说不会立即引起输出电流的急剧变化,而要有一个过程。假定漏孔漏率为QHe,质谱室处对氦的抽速为SHe,质谱室至被检容器间

深度揭秘氦质谱检漏技术——反应时间、清除时间及校准

一、仪器的反应时间及清除时间仪器的反应时间是质谱检漏仪的主要性能指标之一。检漏时,当氦气刚刚喷及漏孔处,即使不考虑氦气通过漏孔的时间,也不可能立即引起质谱室中氦分奢的急剧变化,也就是说不会立即引起输出电流的急剧变化,而要有一个过程。假定漏孔漏率为QHe,质谱室处对氦的抽速为SHe,质谱室至被检容器间

关于氦质谱检漏仪的一些知识点

 一、仪器的反应时间及清除时间 仪器的反应时间是质谱检漏仪的主要性能指标之一。检漏时,当氦气刚刚喷及漏孔处,即使不考虑氦气通过漏孔的时间,也不可能立即引起质谱室中氦分奢的急剧变化,也就是说不会立即引起输出电流的急剧变化,而要有一个过程。 假定漏孔漏率为QHe,质谱室处对

压力容器的氦质谱检漏方法

                              锦西化工机械(集团)有限责任公司 作者:安丰华    随着压力容器出口

氦质谱非真空积累检漏法中几个问题的研究

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氦检漏法在PET热态真空测试中的应用

                                       中国石油辽阳石化分公司

氦质谱正压检漏法

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氦质谱检漏仪常用漏点型、漏率型两种类型检测

    氦质谱检漏仪都知道仪器的灵敏度和精准度是非常高的,是通过采用氦气作为介质进行检测,当然这样氦气本身是无色无味无害的气体,但是人体吸入过多会是有害的,采用氦气检测需要对气体经过处理后方可排放,一般而言对要求特别高的产品会采用氦质谱检测仪进行检测。而目前氦质谱检漏方法可分类漏

氦质谱检漏仪的发展状况与应用领域

在科学技术的不断发展的时代,氦质及其应用技术也在不断的发展与完善。这主要由两方面的因素所决定:一方面,检漏应用技术不断的对检漏仪提出新的要求,迫使仪器自身的更新;另一方面,检漏技术也在随时随地补充现有检漏仪在应用过程中存在的某些不足,因此二者的关系是相互补充、相互促进的。1、氦质谱检漏仪的发展状况&

基于虚拟仪器的氦质谱检漏仪监控系统设计

目前,检漏技术在半导体、电力、制冷、航空航天、原子能、真空、医疗和汽车等行业都已得到成功的应用。而氦质谱检漏方法与气泡识别法、压强衰减法和卤素检漏等方法相比,有着检测灵敏度高、速度快和适用范围宽的优点,而且,选择了无毒、无破坏性、质量轻的惰性气体氦气作为探测气体,使氦质谱检漏仪得到了非常广泛的应用。

大型空冷机组真空泄漏诊断及对策

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氦质谱检漏仪电厂检漏应用

   应用一、氦质谱检漏仪用于电厂检漏 —冷凝罐及汽轮机管路检漏应用  电厂使用氦质谱检漏仪主要是对汽轮机内部真空系统的检漏,还有冷凝罐的检漏,由于每一个环节如果有泄漏的话都会增加生产成本,所以电厂检漏在实际生产中是非常重要的。  电厂检漏使用氦质谱检漏仪Sniffer 模式,检测方法为将

博为氦质谱检漏仪在电子半导体密封性检测中的检漏应用

  一、前言   半导体电子产品由于密封不良,将会造成产品的漏气漏液,从而降低使用性能,有时还会造成本身及附近产品的腐蚀现象,甚至使产品破坏丧失全部功能,以致造成巨大的或不可挽回的损失。根据使用条件不同,应对产品提出不同的密封要求,国家则出具了统一的密封标准。   近年来由于电子行业的发展以及空

氦质谱检漏仪杜瓦瓶检漏

杜瓦瓶由不锈钢内胆、外胆,高真空绝热夹层、内置式汽化器、阀门管路系统等组成,用于储存和使用低温液化气体产品(液氮、液氧、液氩、液化天然气、液态二氧化碳)并能自动提供连续的气体,该产品具有以下优点:1.储气量大;2.使用、储存压力低、安全性好、无高压爆炸危险;3.外表美观、洁净卫生,无充装、环境污染;

氦质谱检漏仪介绍及在压力容器检漏上的应用

    当压力容器储存气体时,漏气对整个容器的气体储存来说是个很大的损失。为解决此问题对制造生产压力容器的厂家来说,历来是个既麻烦又要花费大量时间、人力、精力、财力的事情,但又不一定能够很好的解决泄漏这个关键性的问题。一般压力容器检漏先进行总漏率检测,当总漏率超出允许值后,再进行

氦质谱检漏仪的发展及其应用

在科学技术的不断发展的时代,氦质谱及其应用技术也在不断的发展与完善。这主要由两方面的因素所决定:一方面,检漏应用技术不断的对检漏仪提出新的要求,迫使仪器自身的更新;另一方面,检漏技术也在随时随地补充现有检漏仪在应用过程中存在的某些不足,因此二者的关系是相互补充、相互促进的。1、氦质谱检漏仪的进展经过

中国全球首绘“微波月亮”

  中国科学家测算出月球氦3资源量更为靠近100万吨   寻找核能发电的原料——氦3,是人类探月的一项重要目标。但月球上究竟有多少氦3至今众说纷纭。根据阿波罗号带回的样品,美国科学家分析认为,月球上氦3资源量在100万吨~500万吨之间,评估跨度很大,究竟是靠近100万吨还是500万吨?   近

氦质谱检漏仪查漏原理及其应用

1、氦质谱检漏仪查漏原理  氦质谱检漏是一种精度很高的不停机查漏方法,具有灵敏度高、抗干扰、不污染环境(以前的卤素检漏污染环境) 、不危及安全生产(以前的烛光法不适用于氢冷发电机)等优点。以日本的HEL IOT- 303AS氦质谱查漏仪进行真空系统查漏为例,其连接图见图1。图1 真空系统查漏连接图 

常见的几种氦质谱检漏方法

                                          第二炮

常见的四种氦质谱检漏法的检测原理、优缺点及检测标准

真空法氦质谱检漏采用真空法检漏时,需要利用辅助真空泵或检漏仪对被检产品内部密封室抽真空,采用氦罩或喷吹的方法在被检产品外表面施氦气,当被检产品表面有漏孔时,氦气就会通过漏孔进入被检产品内部,再进入氦质谱检漏仪,从而实现被检产品泄漏量测量。按照施漏气体方法的不同,又可以将真空法分为真空喷吹法和真空氦罩

氦质谱检漏仪的进展及其应用

    在科学技术的不断发展的时代,氦质及其应用技术也在不断的发展与完善。这主要由两方面的因素所决定:一方面,检漏应用技术不断的对检漏仪提出新的要求,迫使仪器自身的更新;另一方面,检漏技术也在随时随地补充现有检漏仪在应用过程中存在的某些不足,因此二者的关系是相互补充、相互促进的。

氦质谱检漏仪应用于真空焊接炉检漏应用实例

    前言随着我国电器行业的迅速发展,对电工材料的要求越来越高,真空电热设备是提高电工材料性能的一种先进设备,在国外已广泛的采用。目前国内许多生产电工材料的单位都拥有真空护,这些各式各样的真空护都是各单位的关键设备,承担着生产优质电工材料的重任,因此加强真空检漏势在必行。&nb

航天器氦质谱真空容器总漏率检测的灵敏度及可信度探讨

                                      北京卫星环境工程研究所 作者:闫荣

氦质谱检漏仪入口压力与显示值的关系研究

                                         北京卫星

贮箱漏率正压检测方法

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大型真空系统氦检漏率的快速准确检测方法

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