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想必大家对氦质谱检漏仪知之甚少,那就给大家介绍一下相关氦质谱检漏仪的发展历史。
氦质谱泄漏检测仪必须追溯到上个世纪初。早在年,在一次世界大战期间,欧洲和中国就开始接触泄漏检测,并开始对泄漏检测手段的改进进行大量的前提研究,直到年,它正处于第二次世界大战期间。当时,科学家们得知德国正在开发一种新的炸弹。该炸弹的原理是基于刚刚发现的铀炸弹的原理是基于刚刚发现的铀同位素的裂变。罗斯福总统认为必须先实现这一目标,第二年的珍珠港事件加速了“曼哈顿”该计划。该计划的两个目标之一是开发铀炸弹(即核弹)。因此,必须开发一个非常敏感的泄漏检测器。原因也从铀的浓度开始。
天然铀含有两种同位素:铀和铀。能发生裂变反应的同位素是铀,是核弹的主要原料。然而,天然铀中铀的含量仅为0.7%。因此,科学家只能选择气体扩散法,从铀中分离出含量较小的铀。在气体扩散法分离时,铀的原理是:如果有极其微小的孔隙,一些气体分子通过这个微孔的速率取决于它们的含量。含量小的气体分子可以快速通过这些微孔。如果混合物通过多孔膜形成的长管,两种气体可以很好地分离。
铀是固体,扩散分离需要气体。因此,金属铀必须转化为氮化物。UF6,UF6在室温下挥发。一个不利因素是,在潮湿和寒冷的气氛中容易产生腐蚀性强的氢氟酸和铀氧化物,铀氧化物是危险的易燃易爆材料。气体扩散分离法应避免这两种情况。
在曼哈顿计划中,铀的分离是将铀分开UF6是通过几公里长的多孔管扩散获得的。
SF6.高压开关和氧化锌避雷器是发电站和现场输变电的重要组成部分它们经常因泄漏而大规模或局部断电,影响工业生产,阻碍人们的正常生活。因此,财产损失有时是不可估量的。
(1)高压开关为铝铸件,常有砂孔,漏孔结构复杂,不易清洗。一般采用般采用泄漏盒或氦盖法,即真空检测部件,然后将氦填充到盖中,等待一定时间,确定总泄漏率的大小。由于氦的消耗量很小,检测灵敏度很高。
(2)氧化锌避雷器根据电压要求,选择不同的截面积、厚度和数量的氧化锌片,安装在瓷套中,充入氮气后密封。其工作原理是在高压导出过程中遇到雷击,氧化锌片电阻变小,大电流短路,保护电力线路。如果泄漏导致内外无压差,可能进入外部湿冷气体,破坏氧化锌片的特性,导致爆炸。
(3)在电力行业,电厂泄漏检测、高压变压器、高压电容器、高压开关管等部件也相应选用氦质谱检谱检漏仪,以不同方式进行泄漏检测。
(4)真空、仪器、仪器、仪器、
管道、接头、闸阀、波纹管、各种真空泵、各种排气机组、电镜、质谱仪、电子束离子速暴光机、激光轴分离器、高能加速器、医用加速器、辐照加速器、涂层机、薄膜真空计。
(5)核工业
铀分离装置、储存装置、核发电设备。
(6)制冷行业
冰箱、空调、溴化锂制冷机组、汽车空调、蒸发器、冷却器、压缩机、低温储罐。
(7)不锈钢保温容器
真空保温杯、瓶、锅、饭盒等。
(8)军工
核工业、航天工业、航天工业、造船工业、兵器工业、军事电子六大类。
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