复合分子泵的设计要点
在复合分子泵的设计中,必须处理好涡轮级与牵引级之间的应配和衔接关系。由于涡轮级有较大的抽气面积,抽速很大,而牵引级沟槽抽气面积较小,在两种结构的联接处,由涡轮叶片压缩下来的气体分子的流动方式突然转变,使气体分子的运动在联接处由有序变成无序,至使返流增加,抽气能力下降。因此,在设计时应在涡轮级和牵引级转换处加上过渡级结构,以提高泵的抽气性能。 随着复合分子泵的不断改进,其应用领域越来越广,在某些抽气系统上可以替代扩散泵,缩短了系统的抽气时间,并可获得无油污染的清洁真空环境。......阅读全文
复合分子泵的设计要点
在复合分子泵的设计中,必须处理好涡轮级与牵引级之间的应配和衔接关系。由于涡轮级有较大的抽气面积,抽速很大,而牵引级沟槽抽气面积较小,在两种结构的联接处,由涡轮叶片压缩下来的气体分子的流动方式突然转变,使气体分子的运动在联接处由有序变成无序,至使返流增加,抽气能力下降。因此,在设计时应在涡轮级和牵
复合式分子泵的分类相关介绍
复合式分子泵的形式很多,按结构分,主要有两种:一种是涡轮叶片与盘式牵引泵的串联组合;另一种是涡轮叶片与筒式牵引泵的串联组合。涡轮级主要用来提高泵的抽速,一般采用有利于提高抽速的叶片形状,级数在 l0 级以内。牵引级主要用来增加泵的压缩比,提高泵的出口压力。 盘式牵引级是在平板圆盘平面上按一定规
天大设计出光敏分子/纳米模板复合结构
日前,天津大学封伟教授带领的科研团队设计出国际首个光敏分子/纳米模板复合结构,并制备全新的单枝/双枝偶氮苯分子共价接枝石墨烯杂化材料,突破了分子级光热能存储与可控释放的难题,为未来太阳能的高能、长效存储与转化提供了重要的材料基础和设计方向。相关研究成果在线发表于材料化学领域顶级期刊《材料化学杂志
压力泵的泵体设计
泵体的主要作用是形成泵的吸、排油密闭工作容腔。我们设计的数字式电液比例控制泵采用了柱塞一活塞式的主体结构(图2中的剖面线部分)。这是一种能双向连续吸、排油的比例液压泵,其组成和工作原理简述如下: 主体部件由壳体1、活塞2、柱塞3、支架4、滚珠丝杆6、螺母套7和换向(或定位)用的磁电式行程开关5
低温容器设计要点
形状和尺寸 低温容器一般多做成球形或者圆筒形,当然也可以做成其他形状(如圆锥形),但较少见到。球形容器可使器壁较薄,且单位容积的表面积最小,故可以节省材料和减少冷量损失。但从制造工艺方面考虑,球形只适用于杜瓦瓶(器壁冲击成型)和大型固定式贮槽,而容量在100m3以下的贮槽通常都做成圆筒形,且两
天津大学设计出国际首个光敏分子/纳米模板复合结构
日前,天津大学封伟教授带领的科研团队设计出国际首个光敏分子/纳米模板复合结构,并制备全新的单枝/双枝偶氮苯分子共价接枝石墨烯杂化材料,突破了分子级光热能存储与可控释放的难题,为未来太阳能的高能、长效存储与转化提供了重要的材料基础和设计方向。相关研究成果在线发表于材料化学领域顶级期刊《材料化学杂志
天津大学设计出国际首个光敏分子/纳米模板复合结构
日前,天津大学封伟教授带领的科研团队设计出国际首个光敏分子/纳米模板复合结构,并制备全新的单枝/双枝偶氮苯分子共价接枝石墨烯杂化材料,突破了分子级光热能存储与可控释放的难题,为未来太阳能的高能、长效存储与转化提供了重要的材料基础和设计方向。相关研究成果在线发表于材料化学领域顶级期刊《材料化学杂志
PCR的引物设计注意要点
引物(primers):引物是人工合成的两段寡核苷酸序列,一个引物与感兴趣区域一端的一条DNA模板链互补,另一个引物与感兴趣区域另一端的另一条DNA模板链互补。引物的重要性:在整个PCR体系中, 引物占有十分重要的地位。PCR的特异性要求引物与靶DNA特异结合,不与其他非目的DNA结合,PCR的灵敏
探讨净化空调的设计要点
1、污染源的控制:由于气流组织不可避免存在涡流,使得尘粒向室内各个方向扩散的机率增大,因此对存在局部污染源的净化房间,首先考虑对局部污染源进行控制,使局部污染源所散发的污染物质随涡流扩散到整个净化房间的机率大大降低,有利于提髙室内的洁净度级别。2、风机的选择:为保证风机在风压变化较大时,风量不发生太
管道泵的使用要点
1、试车工作:检查连接件是否松动;用手盘动联轴器使转子转数圈,看机组转动是否灵活,是否有响声和轻重不匀的感觉,以判断泵内有否异物或轴是否弯曲,密封件安装正不正等;检查密封腔内的清洁20号润滑油是否加注1/2腔内空间;泵机组表面是否干净;机组转向空载测试。 2、手动启动:灌泵(第一次),稍开出口
购买蠕动泵的要点
如何购买高质量的蠕动泵产品,其中有什么要注意的事项吗?下面保定申辰蠕动泵生产厂家为您讲解购买蠕动泵的要点。一:蠕动泵的通道数一般的蠕动泵只配有一个泵头,那么也有两个泵头的,可以根据自己的需求来进行选择,有两个的,有四个的,但是要注意只要不超过驱动器的最大扭矩就是可以的。二:控制精度作为液体输送的一种
真空泵的使用要点
真空泵使用要点1.真空泵用于抽洁净气体,不能抽有毒、易燃、易爆、腐蚀性气体或者蒸汽、化学品、溶剂及粉末等。如易燃气体、含国家特殊化学品规定成分的特殊或高浓度强酸强碱性气体、或半导体工艺中高浓度气体、有机溶剂、结晶气体等。这些气体容易使轴承失效。2.进气温度必须低于50℃,否则在被抽真空室与泵进气口之
分子泵市场
分子泵在国外半导体领域里的许多工艺场合是用来代替低温泵,尤其是溅射、刻蚀和LCVD等装置都彩复合分子泵和牵引泵作为主泵。 由于分子泵对水蒸气的抽速仅为同口径低温泵抽速的四分之一,所以分子泵的排气时间比低温泵长。为了提高抽速,国外在分子泵的入口侧装一个-130℃~-150℃的低温冷板,称之为低温
螺杆泵的设计参数
(1)安装倾角(θ)。安装倾角指螺旋泵轴对水平面的夹角。它直接影响泵的效率和流量。据有关资料介绍,倾角每增加一度,效率大约降低3%。一般认为倾角在30°~40°为经济。 (2)间隙。间隙指螺旋叶片与外壳之间的间隙。间隙越小,水漏损失就越小,泵的效率就越高。 (3)转速(n)。螺旋泵的转速较慢
真空泵的选择要点
为了让大家能够更好的使用真空泵来为自己服务,我们思科涡旋特意总结了以下几点注意事项,让您能够选择到合适的产品用于工作之中。 根据实际的使用情况,我们要注意这些: 1、真空泵工作时产生的振动对工艺过程及环境有无影响。若工艺过程不允许,应选择无振动的泵或者采取防振动措施。 2、了解被抽气体
臭氧发生器设计要点
1.使用高介电常数的材料制造电极,提高加工精度。 2.改善冷却条件,采用水冷或双极冷却。 3.降低气源露点,提高气源洁净度。 4.提高臭氧电源的驱动频率,降低电耗。 5.采用智能控制,并对运行工况再线监测。
抗腐蚀真空泵的高分子复合材料技术应用优势分析
抗腐蚀真空泵内装有带固定叶片的偏心转子,将水(液体)抛向定子壁,形成与定子同心的液环,液环与转子叶片一起构成可变容积的一种旋转变容积真空泵。抗腐蚀真空泵具有结构简单、容易加工、吸气均匀、工作平稳可靠、操作简单、维修方便等优势。 由于抗腐蚀真空泵中气体压缩是等温的,故可以抽除易燃、易爆的
分子育种和分子设计育种的区别
区别如下:1、分子设计育种。通过多种技术的集成与整合, 对育种程序中的诸多因素进行模拟、筛选和优化,,提出最佳的符合育种目标的基因型以及实现目标基因型的亲本选配和后代选择策略, 以提高作物育种中的预见性和育种效率,实现从传统的“经验育种”到定向、高效的“精确育种”的转化。2、分子育种,就是将基因工程
实时荧光Taqman-探针设计的几个要点
实验室很多同学都要做Real time PCR实验,实验室的师兄师姐都会有很多宝贵意见,不过也有实验室前没有做过的,查找了下资料和大家分享下关于实时荧光 Taqman 探针设计、实时荧光PCR探针的选择、引物的设计及评价。荧光探针法是用序列特异的荧光标记探针来检测产物,探针法的出现使得定量PCR技术
干货:MBR工艺的7个设计要点!
MBR膜-生物反应器(Membrane Bio-Reactor,MBR)为膜分离技术与生物处理技术有机结合之新型态废水处理系统。以膜组件取代传统生物处理技术末端二沉池,在生物反应器中保持高活性污泥浓度,提高生物处理有机负荷,从而减少污水处理设施占地面积,并通过保持低污泥负荷减少剩余污泥量。主要利
实验室粉碎磨的设计要点
实验室粉碎磨又叫旋风式粉碎磨,其设计特点是:利用每分钟一万转的高速叶轮以及由它形成的高速气流作用,使被加工物料在磨腔高速撞击,滚动并和磨带强烈磨擦而形成微细粒状物。常用于各种谷物、饲料、药材、化学药品及其他植物等干物料样品的粉碎。 另外,仪器还配备了每寸60目和80目两种不同孔径
分子诊断设计思考
背景相比于药的研发周期长,体外诊断试剂盒更像是手游市场,是一个快速变革的红海市场。比如说从ibrutinib到Acalabrutinib,同一个靶点的二代产品要做完整个临床试验,证明安全性有效性才可以申请上市。而未来随着科学发展,某一天新的靶点与某种癌症的关系得到学界的共识,也许从试剂盒设计而言就是
潜水排污泵的设计技术
在一般的离心泵中,功率总是随着流量的增加而增加的,也就是说,功率曲线是一根随流量增加而上升的曲线,这对泵的使用会带来一个问题:当泵在设计工况点运行时,一般来说,泵的功率小于电机额定功率,这台泵的使用是安全的;但是当泵扬程降低时,流量就会增加(从泵的性能曲线可以看出),功率也随之增加。当流量超过设
机械泵和分子泵的维护方法
机械泵的维护主要是更换机械泵油。通过机械泵的油面窗口可以看到泵油的颜色,正常情况下,泵油的颜色应该为无色或者浅黄色如果泵油颜色变暗或呈深褐色,表明泵油的质量下降,需要更换,一般情况下每三个月更换一次。不同公司的泵油不可以混合使用,当需要更换不同公司品牌的泵油时,必须用新泵油润洗至少一次。维持适当的油
ADS负载牵引设计要点总结(六)
现在,再次缩小仿真结果图,你只要用鼠标的滚轮往下滚就行了,你就可以看到如图16 的300W 输出所对应的阻抗和效率了,其输出阻抗是Zload=3.932+j*0.795,效率为60.54%。这就是我们要的最终结果!图16、放大后的右下角最大输出功率对应的输出阻抗这个结果(Zload=3.932+j*
ADS负载牵引设计要点总结(四)
好了,你现在可以放大图9 中的功率输出图,放大后如图10 所示:图10、输出功率圆放大图现在你可以很方便地移动光标m3 了,把m3 移动一直到附近最大输出功率显示为54.48dBm,看到了吧,你体会到好处了吧,这个最大输出功率就显示在你要移动的光标附近!如图11 所示:图11、最大输出功率局部放大图
ADS负载牵引设计要点总结(五)
好了,现在可以加大输入功率了,为了测试出300W 时候的输出阻抗,必须加大输入功率!现在增加输入功率到21 dBm,其它不变如图13 所示:图13、加大输入功率后的原理图加大输入功率后的仿真结果如图14 所示,从图14 可以看出,其最大输出功率为54.82dBm(303.39W)。图14、加大输入功
ADS负载牵引设计要点总结(一)
射频功率放大器的设计离不开ADS的仿真,在仿真中往往采用负载牵引的方法。相信大家一定都遇到过仿真结果不收敛而导致仿真停止的情况。本文是我在网上看到的一篇关于ADS负载牵引设计的总结,写得不错,特此转载,希望能够对更多的人起到帮助作用。加入ADS 群半年多来,不时在群里面碰到有人问做负载牵引时
ADS负载牵引设计要点总结(二)
对图1,我们首先更换管子成我们要测试的MRF6V2300N,把两个图标都换上,然后输入功率Pavs 改成20dBm,频率RF freq 改成27MHz,漏电压Vhigh改成50,栅压(偏置电压)改成2.6,其它都不变,如图3 所示:图3、更换成MRF2300N后的原理图这里面输入功率之所以选择20d
植物生长室设计要点有哪些?
植物生长室就是人工气候室,通过在室内模拟控制植物生长需要的气候环境来帮助植物快速生长,是生物遗传工程、环境科学、林业、畜牧、水产等生产和科研部门理想的试验设备。那么植物生长室到底有哪些设计要点呢?我们一起来看看。首先,最基础的就是二氧化碳、温湿度控制要精确。植物生长室温湿度、二氧化碳均匀性以及稳定性