3.皮拉尼真空计皮拉尼真空计是一种电阻式真空计,其工作原理是利用气体分子的热传导作用对细金属丝(通常为铂丝)的温度产生影响,从而改变其电阻值。皮拉尼真空计适用于低真空和中真空范围的测量,具有结构简单、价格低廉、响应速度快等优点。综上所述,不同类型的真空计各有其特点和适用情境。在选择真空计时,应根据实际需求综合考虑测量范围、精度、稳定性、便携性以及价格等因素。希望本文的介绍能对读者在选用真空计时提供有益的参考使用真空计中若需调校零点,必须要有较高真空度的真空源。固定式真空计联系方式

热偶真空计◇工作原理与测量范围热偶真空计使用热丝与热电偶组合间接测量真空度。其测量范围在10-2至103Pa之间。热偶真空计包含加热灯丝与热电偶,通过测量热偶电动势来确定真空度。在测量过程中,灯丝通以恒定电流,热量的部分会在灯丝与热偶丝之间传导。影响测量结果的因素热偶真空计的测量结果受气体种类及温度变化影响。此外,热丝可能会因氧化导致零点漂移,从而带来测量误差。因此,在进行测量时,需根据气体种类进行相应的修正,使用者应定期调整加热电流,并重新校正电流值。固定式真空计联系方式薄膜真空计是一种直接测量式的、全压型的真空计。

Torr至大气压(760Torr),适合低真空至中真空。优点:结构简单、成本低、响应快。局限性:对气体种类敏感(不同气体的热传导系数不同,需校准)。高真空下精度下降(因热传导主要依赖残余气体,信号微弱)。2.电离真空计(IonizationGauge)原理:基于气体电离效应。包括热阴极电离计(如三极管型)和冷阴极电离计(如潘宁计)。热阴极型:阴极发射电子,电子撞击气体分子使其电离(产生正离子和电子)。收集极捕获正离子,形成离子电流,其大小与气体分子密度成正比。通过测量离子电流推算真空度。
工作原理与分类 根据物理效应差异,真空计可分为以下三大类: 力学性能类 原理:利用气体压力引起的机械形变或电容变化。 典型仪器:波尔登规(Bourdon)、薄膜电容规(测量范围:101325~133.32Pa)。 特点:适用于腐蚀性气体和可凝蒸汽。 热交换类(气体动力学效应) 原理:基于气体热导率随压力变化的特性,如皮拉尼真空计通过加热丝电阻变化推断压力(测量范围:5×10⁻⁴~1000Pa)。 典型仪器:皮拉尼电阻规、热电偶规。 带电粒子效应类 原理:利用气体电离产生的电流与压力成正比的关系。 典型仪器:热阴极/冷阴极电离规(测量范围:10⁻⁵~10⁻¹⁴Pa)。 特点:高精度但易受污染,需避免油蒸气。与热阴极电离真空计一样,利用低压力下气体分子的电离电流与压力有关的特性,用放电电流做为真空度的测量。

《(自动)核酸提取仪校准规范》征求意见稿发布 真空计核酸提取仪,是应用配套的核酸提取试剂来自动完成样本核酸的提取工作的仪器。随着生物分子工作领域的飞速发展,相关分离纯化工作量也逐渐增加,对核酸提取仪的应用也更加***。基于此,全国生物计量技术委员会发布了《(自动)核酸提取仪校准规范》征求意见稿,并面向全国的并面向全国的计量技术机构、科研院所以及相关的行业企业征求意见。作为***发布的规范,它主要适用于(自动)核酸提取仪的校准。真空计已经随着商业工业进步,走进平常生活紧密相关的领域。设备真空计市场价
复合真空计-倒磁控管和皮拉尼,从5X10-9 mbar 至大气气压的宽广测量范围不会出现丝极烧毁的现象。固定式真空计联系方式
不同类型真空计(如皮拉尼、电离、冷阴极)的**区别在于其测量原理基于的物理效应不同,这些效应决定了它们的适用范围、精度、响应速度及对气体种类的敏感性。以下是具体分析:1.皮拉尼真空计(PiraniGauge)原理:基于热传导效应。传感器为金属丝(如钨或铂),通电后发热。气体分子密度(即真空度)影响热传导效率:高真空时,气体分子少,热传导主要依赖残余气体,金属丝温度较高,电阻增大。低真空时,气体分子多,热传导增强,金属丝温度降低,电阻减小。通过测量金属丝电阻变化推算真空度。特点:量程:通常为10固定式真空计联系方式