关于弧放电离子源的基本信息介绍

弧放电离子源是在均匀磁场中,由阴极热发射电子维持气体放电的离子源。为了减少气耗,放电区域往往是封闭的。阳极做成筒形,轴线和磁场方向平行。磁场能很好地约束阴极所发射的电子流,在阳极腔中使气体的原子(或分子)电离,形成等离子体密度很高的弧柱。离子束可以垂直于轴线方向的侧向引出,也可以顺着轴线方向引出。 气体放电、电子束对气体原子(或分子)的碰撞,带电粒子束使工作物质溅射以及表面电离过程都能产生离子,并被引出成束。根据不同的使用条件和用途,目前已研制出多种类型的离子源。使用较广泛的有弧放电离子源、PIG离子源、双等离子体离子源和双彭源这些源都是以气体放电过程为基础的,常被笼统地称为弧源高频离子源则是由气体中的高频放电来产生离子的,也有广泛的用途。......阅读全文

关于弧放电离子源的基本信息介绍

  弧放电离子源是在均匀磁场中,由阴极热发射电子维持气体放电的离子源。为了减少气耗,放电区域往往是封闭的。阳极做成筒形,轴线和磁场方向平行。磁场能很好地约束阴极所发射的电子流,在阳极腔中使气体的原子(或分子)电离,形成等离子体密度很高的弧柱。离子束可以垂直于轴线方向的侧向引出,也可以顺着轴线方向引出

什么是弧放电离子源?

  在均匀磁场中,由阴极热发射电子维持气体放电的离子源。为了减少气耗,放电区域往往是封闭的。阳极做成筒形,轴线和磁场方向平行。磁场能很好地约束阴极所发射的电子流,在阳极腔中使气体的原子(或分子)电离,形成等离子体密度很高的弧柱。离子束可以垂直于轴线方向的侧向引出,也可以顺着轴线方向引出。

关于PIG离子源的相关介绍

  在外磁场约束下产生反射放电的离子源,是弧放电离子源的改进。在弧放电离子源中,阳极另一端和阴极对称的位置上,装一与阴极等电位的对阴极,使阴极发射的电子流在中空的阳极内反射振荡,提高了电离效率,改变了放电机制。阴极一般用钨块制成,由电子轰击加热,称间热阴极离子源。反射放电电压较高时,可在冷阴极状态下

关于电子轰击离子源的介绍

  1、进样方式:直接进样、GC;  2、获得单分子离子的方式:加热气化;  3、作用过程:电离方式—高能电子轰击70eV;  4、水平方向:灯丝与阳极间(0V电压)—高能电子—冲击样品—正离子  5、垂直方向:G3-G4加速电极(低电压)—较小动能—狭缝准直G4-G5加速电极(高电压)—较高动能—

氙弧老化灯管介绍

  氙灯是一种发光功率大,接近日光的灯,分为长弧氙灯、短弧氙灯和脉冲氙灯三类。   一般采用1.8KW的风冷氙灯和6KW的水冷氙灯来作为氙灯试验箱标准光源。由于氙灯工作时灯管本身会发热并需要强制散热。风冷氙灯是以高速冷空气来冷却氙灯灯管,而水冷氙灯则是以快速流动的冷却水来带走灯管热量。氙灯工作时在辐

氙弧灯管简单介绍

 氙弧灯管能模拟全阳光光谱。来再现不同环境下存在的破坏性光波,可以为科研、产品开发和质量控制提供相应的环境模拟和加速试验。    辐射强度:500~1200W/m2;氙灯波长:290~800nm;    氙灯发射的光源波长范围是从低于270 nm直到红外区,氙灯要经过适当的滤光和有效冷却,滤去较短波

关于电子轰击离子源的机理介绍

  极面约0.2特斯拉的磁铁如NS相吸放置,离子束通过的中,位置具有较大的场强,由此引起离子束的质量歧视效应(在到选出口缝前由于电子束聚焦磁铁的影响,离子束已按质荷比偏离,因而输出的离子流与质量有关)。  在性能要求很严的离子源中,在设计和装配时应充分考虑这一位移量和出射角的变化,用机械方法纠正。有

LED租赁屏内弧、外弧及2种安装介绍

  产品研发和设计都是为满足市场需求,LED租赁屏也一样,制作形式多样,满足不同场合,不同客户的需求。这里重点介绍弧形LED显示屏内外弧定义,以及常见方式。   关于内外弧定义及口诀:   以下联硕光电关于内外弧定义及口诀“内正外负,内凹外凸”,以规范行业标准,促进行业健康反战。这句话很好理解,

局部放电检测仪的基本信息介绍

  电气设备产生局部放电时,会产生电磁波,电磁波在向外传播时会生成一个暂态的对地电压信号。这个信号的大小与局部放电的激烈程度及放电点的远近有直接关系。可以利用专门的探测器进行检测,这种探测器就是局部放电检测仪。

氙弧灯老化试验箱氙弧老化灯管介绍

氙弧灯老化试验箱是一种发光功率大,接近日光的灯,分为长弧氙灯、短弧氙灯和脉冲氙灯三类。   一般采用1.8KW的风冷氙灯和6KW的水冷氙灯来作为氙灯试验箱标准光源。由于氙弧灯老化试验箱工作时灯管本身会发热并需要强制散热。风冷氙灯是以高速冷空气来冷却氙灯灯管,而水冷氙灯则是以快速流动的冷却水来带走灯管

关于锂离子电池放电的介绍

  放电终止电压:锂离子电池的额定电压为3.6V(有的产品为3.7V),终止放电电压为2.5-2.75V(电池厂给出工作电压范围或给出终止放电电压,各参数略有不同)。电池的放电终止电压不应小于2.5(n是串联的电池数),低于终止放电电压继续放电称为过放,过放会使电池寿命缩短,严重时会导致电池失效。电

质谱离子源的作用

离子源是使中性原子或分子电离,并从中引出离子束流的装置。它是 一种流强大产额高的离子源各种类型的离子加速器、质谱仪、电磁同位素分离器、离子注入机、离子束刻蚀装置、离子推进器以及受控聚变装置中的中性束注入器等设备的不可缺少的部件。   气体放电、电子束对气体原子(或分子)的碰撞,带电粒子束使工作物质溅

质谱离子源的作用

离子源是使中性原子或分子电离,并从中引出离子束流的装置。它是 一种流强大产额高的离子源各种类型的离子加速器、质谱仪、电磁同位素分离器、离子注入机、离子束刻蚀装置、离子推进器以及受控聚变装置中的中性束注入器等设备的不可缺少的部件。   气体放电、电子束对气体原子(或分子)的碰撞,带电粒子束使工作物质溅

什么是离子源?

  离子源(英文名称:Ion source)是使中性原子或分子电离,并从中引出离子束流的装置。它是各种类型的离子加速器、质谱仪、电磁同位素分离器、离子注入机、离子束刻蚀装置、离子推进器以及受控聚变装置中的中性束注入器等设备的不可缺少的部件。  气体放电、电子束对气体原子(或分子)的碰撞,带电粒子束使

关于汞灯汞弧在显微镜内位置的检验介绍

  汞灯汞弧在显微镜内位置的检验:  a. 将汞灯照明光路系统中的视场光阑开到最大;  b. 把荧光滤光片组推到蓝光激发的位置上,以避免汞灯中的蓝光太刺眼;  c. 把观察的样品或一块载玻片放在物台上,盖上一张比盖玻片稍大且洁白的薄纸;  d. 取下一个物镜,使激发的蓝光经物镜转换器的空档照在白纸上

电池放电特性和自放电的相关介绍

  在电池的正负极中间加载了任何有阻值的导电体就会形成电池的放电动作。但是因电池的本身特性不一样我们在对电池进行放电时要按照其本身性质进行合理倍率放电(电池本身支持的最大电流值)。下图所示为电池基础放电动作和过流保护工作状态。其中放电过程温度低于85 ℃,电池自放电频率为0.02%C/day。

关于充放电测试常规实验流程介绍

  将测试电池安装在测试仪器上,置于(25±1)℃ 测试环境中。设置以下程序:静置10 min;以1.0 C电流恒流充电至4.2 V,然后恒压充电至电流下降至0.05 C,充电停止;静置5 min;然后以1.0 C 电流恒 流放电至3.0 V;重复上述充放电步骤5~10次。  上述测试参数为常规全电

关于锂电池的正确放电方法的介绍

  及时充电,防过放。普通的手机使用者对于过放的危害没有意识,因为通常过放没有出现过安全事故的报道。而且,有人甚至认为定期的深度放电对于电池性能的维护有好处。实则不然,因为锂电池的记忆效应可以忽略不计,不存在深度放电消除记忆效应的说法。理论上来说,锂电池深度放电总的循环寿命会更大些,但其风险是电池过

关于锂电池充放电的容量的介绍

  容量的单位一般为“mAh”(毫安时)或“Ah”(安时)。额定容量是指满充的锂离子电池在实验室条件下(比较理想的温湿度环境),以某一特定的放电倍率(C-rate)放电到截止电压时,所能够提供的总的电量。实际容量一般都不等于额定容量,它与温度、湿度、充放电倍率等直接相关。

关于过度放电对锂电池的损害介绍

  近年来智能手机、数码相机、便携式音频设备和蓝牙设备等越来越多的产品采用锂电池作为主要电源,由于锂电池具有体积小、能量密度高、无记忆效应、循环寿命高、高电压电池和自放电率低等优点,与镍氢电池、镍镉电池不太一样,锂电池必须考虑充电、放电时的安全性,因为锂电池过度充电和过度放电都会给锂电池带来危害,那

关于锂离子电池的充放电效率介绍

  充电效率是指电池在充电过程中所消耗的电能转化成电池所能储存的化学能程度的量度。主要受电池工艺,配方及电池的工作环境温度影响,一般环境温度越高,则充电效率要低。  放电效率是指在一定的放电条件下放电至终点电压所放出的实际电量与电池的额定容量之比,主要受放电倍率,环境温度,内阻等因素影响,一般情况下

关于锂电池电池放电C率的介绍

  一般充放电电流的大小常用充放电倍率来表示。  即:充放电倍率=充放电电流/额定容量;例如:额定容量为100Ah的电池用20A放电时,其放电倍率为0.2C。电池放电C率,1C,2C,0.2C是电池放电速率:表示放电快慢的一种量度。所用的容量1小时放电完毕,称为1C放电;5小时放电完毕,则称为1/5

氩弧柴油发电焊机介绍

  氩弧柴油发电焊机介绍   但具体怎么用,就要针对焊机的具体情况了。   另外,如果是自动送丝的自动氩弧焊机,采用是平特性的电焊机是不能做为手工电弧焊机的。   可以,氩弧焊机本来就是由电焊机,和引弧与气流控制部分组成的,只要单独使用电焊机部即可。   但具体怎么用,就要针对焊机的具体

高频离子源的相关介绍

  利用稀薄气体中的高频放电现象使气体电离,一般用来产生低电荷态正离子,有时也从中引出负离子,作为负离子源使用。  在高频电场中,自由电子与气体中的原子(或分子)碰撞,并使之电离。带电粒子倍增的结果,形成无极放电,产生大量等离子体。高频离子源的放电管一般用派勒克斯玻璃或石英管制作。高频场可由管外螺线

叙述离子源的应用介绍

  ① 离子掺杂与离子束改性  从20世纪60年代开始,人们将一定量的硼、磷或其他元素的离子注入到半导体材料中,形成掺杂。掺杂的深度可用改变离子的能量来控制;掺杂的浓度可通过积分离子流强度来控制。离子注入方法的重复性、可靠性比扩散法好。离子注入掺杂在半导体大规模集成电路的生产中已成为重要环节,用离子

放电仪的相关介绍

  智能放电监测仪是专门针对蓄电池组进行核对性放电实验、容量测试、电池组日常维护、工程验收以及其它直流电源带载能力的测试而设计。采用最新的无线通讯技术,通过PC机监控软件可对蓄电池放电过程进行实时监测,监控每节电池的放电过程。功耗部分采用新型PTC陶瓷电阻作为放电负载,完全避免了红热现象,安全可靠无

关于质谱离子源的详述

  1.电轰击电离(EI)  一定能量的电子直接作用于样品分子,使其电离,且效率高,有助于质谱仪获得高灵敏度和高分辨率。有机化合物电离能为10eV左右,50-100eV时,大多数分子电离界面最大。70eV能量时,得到丰富的指纹图谱,灵敏度接近最大。适当降低电离能,可得到较强的分子离子信号,某些情况有

实验室分析仪器质谱仪放电型离子源及原理

利用真空火花放电在很小的体积内积聚起的能量可使体积内的物质骤然完全蒸发和电离,从而获得具有表征性的离子流信息。 Dempsteri最早把这一现象应用到质谱仪器上实现了当时物理、化学家们用电子轰击型电离源无法解决的铂、钯、金、铱电离的遗留问题完成了当时已知元素同位素的全部测量。这一具有历史意义的成果对

关于锂电池的充放电循环测试的介绍

  通过充放电循环测试可以直观观测到锂电池充放电容量、库仑效率等随充放电循环的变化情况。数据分析后可对锂电池的循环性能做出分析判断,包括电池的循环寿命,是否有容量跳水等。  充放电测试流程(示例):将被测试电池置于恒温环境中,程序设置:静置10 min,以2 C电流充电至4.25 V(以电池实际上限

关于电池自放电的说明

  蓄电池和原电池在不与外电路连接时,由内部自发反应引起的电池容量损失。以每年或每月损失的容量百分数表示,如各种锂电池的自放电都很少,每年约1%,金属氢化物镍电 池则较大,达每月12%~13%。  不同类型的蓄电池自放电速度(也叫自放电率)不一样,其中锂电池自放电率极低,因此可以将锂电池植入人体为心