
【化】 Pirani gauge
hull; husk; leather; naughty; peel; skin; surface; tegument
【医】 commune integumentum; Cort.; cortex; cortices; cutis; derm; derma-
dermat-; dermato-; dermo; integument; integumentum; skin
pull; draw; drag in; draught; haul; pluck
【机】 pull; tension; tractive
Buddhist nun; priestess
vacuum; void
【化】 vacuum
【医】 vacuum
advise; compasses; dividers; gauge; plan; rule
【医】 gage; gauge
皮拉尼真空规(Pirani Gauge)是一种基于气体热导率变化原理测量真空度的传感器装置,英文对应词为"Pirani vacuum gauge"或"thermal conductivity gauge"。该装置由德国物理学家Marcello Pirani于1906年发明,主要用于10⁻⁴至1000帕斯卡范围的中低真空测量。
其核心原理是通过加热电阻丝(通常为钨或铂金材质)的温度变化与周围气体热传导的线性关系推算压力值。在真空环境中,气体分子密度降低会导致热传导效率下降,此时电阻丝温度升高,通过电桥电路可测得电阻值变化量。美国国家标准与技术研究院(NIST)的技术手册指出,该装置需配合已知热导率的气体(如氮气)进行校准。
主要应用领域包括:
根据美国真空学会(AVS)发布的《真空测量标准》,现代皮拉尼规已发展出温度补偿和数字信号处理技术,测量精度可达±5%以内。需要注意的是,该装置对气体种类敏感,测量含氢或氦气环境时需进行修正系数调整。
皮拉尼真空规(Pirani Vacuum Gauge),又称电阻式真空规,是一种基于气体热传导原理测量真空度的仪器,由德国科学家马克斯·皮拉尼(M. Pirani)于1906年发明。以下是其详细解析:
热传导与真空度的关系
当电阻丝通电发热时,周围气体的热导率会随气体分子密度(即真空度)变化。真空度越高,分子数量越少,气体带走热量的能力(散热能力)越弱,导致电阻丝温度升高。
通过测量电阻丝的温度变化(或电阻值变化),即可间接推算气体压强。具体公式为:
$$
Q = IR = Q_g + Q_r + Q_s
$$
其中,( Q_g )为气体分子带走的热量,( Q_r )为热辐射损失,( Q_s )为固体热传导损失。
温度补偿与电桥设计
实际应用中,皮拉尼真空规通常采用四臂电桥结构,并串联温度补偿电阻,以消除环境温度波动对测量的干扰。
核心部件
两种工作模式
优势
局限性
如需进一步了解,可查看[豆丁网原理详解]()及[INFICON产品说明]()等来源。
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