როგორ მუშაობს XIEYI CRYOCHILLER ვაკუუმურ საფარში მოსავლიანობის გასაუმჯობესებლად

პოლიკოლდის გამოყენება წყლის ორთქლის დასაჭერად არის კონცეფცია, რომელიც შეიმუშავა დეილ მეისნერმა 1970-იან წლებში, როგორც ვაკუუმური კამერის ევაკუაციის დაჩქარების და ბაზის წნევის შესამცირებლად ვაკუუმური საფარის გასაძლიერებლად.ევაკუაციის სისტემაში შეგიძლიათ ამოიღოთ გაზის მოლეკულები კამერიდან ან წყლის ორთქლის შემთხვევაში შეცვალოთ გაზის მდგომარეობა ცივ ზედაპირზე წყლის ორთქლის მოლეკულების კონდენსირებით (დაჭერით).
ზოგიერთი სამეცნიერო პრინციპი
როდესაც კამერა ამოტუმბულია ატმოსფეროდან, ~10-3-დან ~10-8 Torr-მდე, კამერაში არსებული მოლეკულების 65%-დან 95%-მდე წყლის ორთქლია.როდესაც ვაკუუმის სისტემა იხსნება ჰაერში, კამერის შიდა ზედაპირი დაფარული იქნება წყლის მოლეკულების ფენით.ამ ფენის სისქე დამოკიდებული იქნება ჰაერის ფარდობით ტენიანობაზე, ექსპოზიციის ისტორიაზე და ა.შ. პალატაში ვაკუუმის წნევის დაქვეითებისას წყლის ორთქლი გამოიყოფა კამერის კედლებიდან და ზედაპირებიდან, რომელიც შემდეგ უნდა ამოტუმბოს ან შეგროვდეს. უფრო შორს.შეამცირეთ წნევა პალატაში.
მექანიკური ხაფანგები, როგორიცაა XIEYI CRYOCHILLER, იყენებენ მაცივარს კამერაში უჟანგავი ფოლადის ან სპილენძის ხვეულების გასაგრილებლად.წყლის ორთქლის შეკავების ამ ხვეულის უნარი, პირველ რიგში, დამოკიდებულია პალატაში კრიოგენული გამაგრილებელი ზედაპირის ოდენობაზე.იმის გამო, რომ წყლის ორთქლი გამოიყოფა კედლებიდან ან სხვა შიდა კამერის ზედაპირებიდან, ისინი უნდა იყოს ამოტუმბული ან ჩაკეტილი, რათა კიდევ უფრო შემცირდეს ვაკუუმის წნევა კამერაში.თუ პალატაში ხვეულების რაოდენობას გაზრდით, წყლის ორთქლის მოლეკულების დაჭერის უნარი იზრდება კამერის ირგვლივ „ამოძრავებისას“.
საბოლოოდ
XIEYI CRYO CHILLER აუცილებელია ვაკუუმის კამერების სწრაფი ევაკუაციისთვის საწარმოო აპლიკაციებისთვის.გარდა იმისა, რომ აჩქარებს წყლის ორთქლის მოლეკულების ელიმინაციას პალატაში, ის ასევე ამცირებს ვაკუუმის ბაზის წნევას და აუმჯობესებს ვაკუუმური საფარების ხარისხს მრავალ გამოყენებაში.სათანადო ზომის XIEYI წყლის ორთქლის ტუმბოს გამოყენება სპილენძის ან უჟანგავი ფოლადის ხვეულების ზედაპირის ფართობის გასაზრდელად შეიძლება გაზარდოს მოსავლიანობა.
სასა


გამოქვეყნების დრო: აპრ-01-2022