欢迎访问沈阳真空杂志社 Email Alert    RSS服务

真空 ›› 2021, Vol. 58 ›› Issue (3): 13-16.doi: 10.13385/j.cnki.vacuum.2021.03.03

• 真空获得与设备 • 上一篇    下一篇

上海光源溅射离子泵性能测试*

李波1,2, 刘俊男1,2, 张敏1,2, 薛松1,2, 陈明1,2   

  1. 1.中国科学院上海应用物理研究所,上海 201800;
    2.中国科学院上海高等研究院,上海 201204
  • 收稿日期:2020-07-21 出版日期:2021-05-25 发布日期:2021-06-01
  • 通讯作者: 薛松,研究员。
  • 作者简介:李波(1989-),男,安徽省六安市人,博士,工程师。
  • 基金资助:
    *高性能离子泵在同步辐射装置上的应用开发与示范(2017YFF0105803)

Ion Pump Performance Test Used by Shanghai Synchrotron Radiation Facility

LI Bo1,2, LIU Jun-nan1,2, ZHANG Min1,2, XUE Song1,2, CHEN Ming1,2   

  1. 1. Shanghai Institute of Applied Physics, Chinese Academy of Science, Shanghai 201800, China;
    2. Shanghai Advanced Research Institute, Chinese Academy of Sciences, Shanghai 201204, China
  • Received:2020-07-21 Online:2021-05-25 Published:2021-06-01

摘要: 本文详细介绍了上海光源常用溅射离子泵性能测试的方法和原理,并对极限真空度,有效抽速,洁净度进行了测试。结果表明,溅射离子泵的极限真空度测量值都满足≤5.0×10-8Pa的指标要求。SIP200和SIP400的氮气再生抽速最大值均超过了各自的名义抽速,对惰性气体(氩气)的饱和抽速最大值也超过了名义抽速的60%。通过四极质谱计测得的残气谱图得出溅射离子泵的洁净度达到了上海光源光束线的洁净要求。经过测试的溅射离子泵安装到光束线上均能正常工作,动态真空满足设计指标。

关键词: 同步辐射, 超高真空, 溅射离子泵, 极限真空度, 抽速, 残气谱图

Abstract: This article introduced the test methods of ion pump performance for Shanghai Synchrotron Radiation Facility. The ultimate vacuum, effective pumping speed and cleanliness of ion pump were investigated. The study showed that the measured values of the ultimate vacuum of the ion pump meet the requirements of ≤5.0×10-8Pa. The SIP200 and SIP400 both had a maximum nitrogen regeneration pumping rate in excess of their respective nominal pumping rates. The saturation pumping speed of the inert gas argon also exceeded 60% of their respective nominal pumping rates. The residual gas spectra measured by the quadrupole mass spectrometer indicated that the cleanliness of the ion pump meets the cleanliness requirements of the beamline of Shanghai Synchrotron Radiation Facility. The tested ion pump, installed on the beamline, works properly and the dynamic vacuum meets the vacuum design specifications.

Key words: synchrotron radiation, ultrahigh vacuum, ion pump, ultimate vacuum, pumping speed, RGA

中图分类号: 

  • TL503.7
[1] 马礼敦. 同步辐射应用概论[M]. 上海: 复旦大学出版社, 2001.
[2] 徐彭寿. 同步辐射应用基础[M]. 中国科学技术大学出版社, 2009.
[3] 徐洪杰. 上海光源首批线站设计与研制[M]. 上海: 上海科学技术出版社, 2015.
[4] 徐朝银. 同步辐射光学与工程[M]. 中国科学技术大学出版社, 2013.
[5] 达道安. 真空设计手册(第3版)[M]. 国防工业出版社, 2004.
[6] 徐成海, 巴德纯, 于溥, 等. 真空工程技术[M]. 化学工业出版社, 2006.
[7] 李庆, 肖梅. 微型溅射离子泵的研究[C]. 中国电子学会真空电子学分会学术年会, 2018.
[8] 蒋迪奎, 殷立新, 赵飞云. 同步辐射储存环用国产溅射离子泵的发展方向[J]. 真空科学与技术学报, 1999(4): 312-320.
[9] 赵飞云, 殷立新, 王秋平, 等. 国产溅射离子泵主要性能测试及现状[J]. 真空, 2004, 46(6): 24-27.
[10] 黄涛, 董海义, 王鹏程, 等. CSNS离子泵性能测试[J]. 真空, 2017, 54(6): 43-46.
[11] GB/T 25755-2010, 真空技术溅射离子泵性能参数的测量[S].
[12] HO W, WANG R K, KENG T P, et al.Calculation of sputtering ion pump speed[J]. Journal of Vacuum Science and Technology, 1982, 20(4): 1010-1013.
[13] 何炜, 王仁康, 耿天鹏, 等. 溅射离子泵的抽速计算[J]. 真空科学与技术, 1982(4): 5-14.
[14] 孙亚兵, 王守国. 溅射离子泵对N2和CO抽速的理论计算[J]. 真空与低温, 1997, 3(2): 100-103.
[15] ROCHA T M D, FERRAZ R O, ROCHA T M, et al. Sputter ion pump element pumping speed measurement with the help of a Monte Carlo code[J]. British Medical Journal, 2015, 34(3): 113.
[16] 吴冠原. SSRF光束线实验站真空规范[Z]. 上海: 上海应用物理研究所, 2004.
[1] 蔡潇, 曹曾, 张炜, 李瑞鋆, 黄勇. HL-2M装置真空室预抽气系统的研制*[J]. 真空, 2021, 58(1): 33-37.
[2] 赵长莲, 毛世峰, 刘鹏, 覃世军, 余羿, 叶民友. 喷嘴角度对水银扩散泵抽气性能影响的DSMC模拟研究*[J]. 真空, 2020, 57(2): 8-12.
[3] 邢银龙, 吴杰峰, 刘志宏, 李波, 周能涛. 316LN异型真空盒超高真空表面处理工艺的研究*[J]. 真空, 2019, 56(6): 27-29.
[4] 黄化岩, 刘芳. 基于电子诱导脱附的气体解吸实验装置研究[J]. 真空, 2019, 56(2): 31-36.
[5] 赵月帅, 孙立臣, 邵容平, 闫荣鑫, 孙 伟, 李 征. DN1250 液氮屏蔽型制冷机低温泵的研制与性能测试[J]. 真空, 2019, 56(1): 1-5.
[6] 王博锋 , 胡旭华 , 周冠丽 , 李宏宇 , 周健勇 , 王小霞 , 张兆传 . 微波管电子枪真空除气系统设计[J]. 真空, 2019, 56(1): 6-10.
[7] 李得天, 成永军, 张虎忠, 孙雯君, 王永军, 孙 健, 李 刚, 裴晓强. 碳纳米管场发射阴极制备及其应用研究[J]. 真空, 2018, 55(5): 1-9.
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
No Suggested Reading articles found!