FFZ160/700 Molekularvakuumpumpe
Hauptvorteile:
1. Ölfreier Betrieb verhindert Kontamination
2. Hohe Sauggeschwindigkeit für leichte Gase
3. Großer Betriebsdruckbereich
4. Ermöglicht Ultrahochvakuum-Bedingungen
Technologische Fortschritte erweitern weiterhin die Anwendungen von Molekularpumpen durch Miniaturisierung und intelligente Überwachungsfunktionen.
TECHNISCHE PARAMETER
Modell | CF160/LF160 | ||
Einlassflansch | - | LF160 | CF160 |
Auslassflansch | - | KF40 | |
Saugvermögen | L/s | N2:700 | |
Kompressionsverhältnis N2/H2 | - | N2:10*3 | |
Enddruck | Pa | 6×10-7 | 6×10-8 |
Drehzahl | U/min | 36000 | |
Anlaufzeit | min | ≤5 | |
Vibration | μm | ≤0.15 | |
Vorvakuumpumpengeschwindigkeit | L/s | 4-8 | |
Kühlwassertemperatur | ≤25 | ||
Kühlwasserfluss | L/min | ≥1 | |
Heizleistung | W | ≤100 | |
Heizspannung | V | 220 | |
Installationsrichtung | - | beliebiger Winkel | |
Gewicht | kg | CF20/LF19 |
PUMPENZEICHNUNG
ANWENDUNG
Herstellung von Flachbildschirmen und Solarzellen
Einsatz in der Vakuumbedampfung und Sputtern für OLED/LCD-Panels
Einsatz in der Dünnschicht-Solarzellenproduktion
Aufrechterhaltung eines hohen Vakuums für Gleichmäßigkeit und Reinheit der Schicht
Wissenschaftliche Forschung und Labore
Unverzichtbar für Hochenergiephysik (Teilchenbeschleuniger)
Einsatz in der Oberflächenwissenschaft (STM, XPS)
Kritisch für Kernfusions-Experimente
Erzielt Ultrahochvakuum (<10^-10 mbar)
Luft- und Raumfahrt und Weltraumsimulation
Einsatz in der thermischen Vakuumprüfung für Raumfahrzeuge
Einsatz in Raketentriebwerk-Testkammern
Simuliert weltraumähnliche Vakuumbedingungen (<10^-6 Pa)
Optik und Beschichtungsindustrie
Ermöglicht Vakuumbeschichtung für optische Komponenten
Einsatz in der Beschichtung großer Teleskopspiegel
Verhindert Ölverdampfungskontamination
Analytische Instrumente
Einsatz in Massenspektrometern (GC-MS, ICP-MS)
Unverzichtbar für Elektronenmikroskope (SEM, TEM)
Bietet ein sauberes Vakuum für empfindliche Analysen
Medizin und Biotechnologie
Einsatz in Protonentherapiesystemen
Einsatz in medizinischen Beschleunigern
Erfordert hohe Zuverlässigkeit und Stabilität
Industrielle Beschichtung und Verpackung
Ermöglicht Hartbeschichtungen für Werkzeuge
Einsatz in der Lebensmittel-/Pharmaverpackung
Umweltfreundlicher als Ölpumpen
Neue Energie und Materialwissenschaft
Einsatz in der Batteriematerialverarbeitung
Einsatz in der Supraleitermaterialherstellung
Unverzichtbar für die Forschung an fortschrittlichen Materialien
Andere Spezialgebiete
Anwendungen in der Nuklearindustrie
Vakuummetallurgische Verfahren
Verschiedene High-Tech-Fertigungen