他把两个直径约为50厘米的金属半球合起来,把里面抽成真空,然后用八匹高头大马向相反的方向拉,可是无论如何也拉不开这两块半球。这个实验生动形象又极具***力地证明了大气压强的存在,也让我们体会到真空的魅力。因为这个实验是在德国马德堡市进行的,因此被称为“马德堡半球实验”。真空计的单位及分类那么根据托里拆利的实验,我们可以得出以下关系,1标准大气压(atm)=760mmHg=760Torr根据气体分子运动论,分子在**停歇地做无规则运动,在运动中,分子之间会不断相互碰撞,或者时不时与容器壁碰撞,这些相互碰撞在统计意义上就产生了温度、压强等宏观现象。容器中分子数的多少可以用压强来衡量,而分子数的多少又反映了真空度的高低。因此真空度可以用压强来衡量。 任何方法都有其一定的测量范围,这个范围就是真空计的“量程”。内置泵吸式真空计私人定做

真空计用于测量真空度或低于大气压的稀薄气体的气压,是一种使用***的仪表。真空计的种类有很多,适用范围也各有不同。掌握常见的真空计种类有利于正确选择真空计类型。真空计可分为***真空计和相对真空计两大类。一、***真空计能从液柱高度、比重等本身测得的物理量直接计算出气体压力的真空计。***真空计测量精度较高,主要用作基准量具。原理:在U字形的玻璃管中充以工作液(低蒸气压的油、汞)。管的一端与待测压力的真空容器相连,另一端是封死的或开口与大气相通。根据两边管中的压差所造成的液柱差可测出被测真空系统的压力。测量范围:粗真空(105~102帕)、低真空(102~10-1帕)2.压缩式真空计(麦克劳真空计)原理:把待测压强气体的一部分进行隔离并加以压缩,直到压强增大到可以直接测量的程度。 综合真空计对比价薄膜真空计原理根据弹性薄膜在压差作用下产生应变而引起电容变化的原理制成的真空计称为电容式薄膜真空计。

普通型热阴极真空计的测量范围限定在1.33×10-1至1.33×105Pa之间。在高压强环境下,电子与气体分子的频繁碰撞导致电子流急剧增加,而低能碰撞则无法引发电离,进而影响离子流与压强之间的线性关系。另一方面,在极低的压强条件下(低于1.33×10-1Pa),高速电子产生的软X射线会引发离子收集极C的光电发射,从而引入与压强无关的电流,破坏离子流I+与气体压强之间的线性关系,使电离真空计无法准确测量真空室中的压强。选择合适的真空计是关键。
注意事项1.禁止用锐器或硬物捅引压孔内部膜片,这会引起传感器压力膜片损坏,导致无法维修。2.对于雷击频繁区域,建议线路中加装防雷装置。特别注意:以下几种情况不属于我公司质保范围:1.被测介质中含有颗粒或者粘性介质堵塞引压孔,损坏传感器膜片无法修复的。2.静态压力过载打坏传感器芯体。3.脉冲压力冲击损坏传感器芯体。4.未按照标牌要求提供合适电源,大电压烧坏变送器线路模块。5.未在标牌要求的介质温度范围内使用。6.压力过载到3倍满量程以上。7.未联系厂家自行拆卸产品出现的质量问题。真空计测量过程中整个系统电源电压必须恒定。当真空度低于0.1Pa时,不能使用电离规。

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。电容薄膜真空计是一种绝压、全压测量的真空计。发展真空计私人定做
真空计利用气体在低压力下的热传导、电离、粘滞性和应变等物理特性与压力的关系间接测量气体压力。内置泵吸式真空计私人定做
实验室常用的真空泵有机械泵、涡轮分子泵、真空计,离子泵、钛升华泵、低温吸附泵、吸氢气泵几种,正是这些不同种类的泵一级级地抽,才能达到超高真空状态。分子泵我们知道,空气是由大量的气体分子构成的,含量比较高的是氮气、氧气,还有少量的二氧化碳、氢气、水蒸气、稀有气体之类的。一个密闭容器中所含的气体分子越少,它的真空度就越高,因此我们抽真空的目的就是尽可能地减少腔体中气体分子的数目,这就是这些真空泵要做的事情。内置泵吸式真空计私人定做