Influence of Critical Flow in the Differentially Pumped Chamber AQUASEM

El artc̕ulo aborda el efecto del flujo crt̕ico, que se examina en el bombeo de la cm̀ara de bombeo diferencial del Microscopio electrn̤ico de barrido ambiental (ESEM). El artc̕ulo compara el estado del flujo en el r̀ea de la cm̀ara bombeada a una relacin̤ de presin̤ en las aberturas cuando ocurre el...

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التفاصيل البيبلوغرافية
التنسيق: كتاب
اللغة:الإنجليزية
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245 1 0 |a Influence of Critical Flow in the Differentially Pumped Chamber AQUASEM 
246 |a Influencia del flujo crt̕ico en la cm̀ara de bombeo diferencial AQUASEM 
264 |a Bogot ̀(Colombia) :  |b Revista VirtualPRO,  |c 2020 
520 3 |a El artc̕ulo aborda el efecto del flujo crt̕ico, que se examina en el bombeo de la cm̀ara de bombeo diferencial del Microscopio electrn̤ico de barrido ambiental (ESEM). El artc̕ulo compara el estado del flujo en el r̀ea de la cm̀ara bombeada a una relacin̤ de presin̤ en las aberturas cuando ocurre el flujo crt̕ico y sus ventajas en el diseǫ de las cm̀aras versus el flujo sin obstruir la boquilla. Los problemas se resolvieron utilizando el mťodo de volumen finito por el sistema Ansys Fluent.1. Introduccin̤Usando el Microscopio Electrn̤ico de Barrido Ambiental (ESEM) es posible obtener muestras que contienen agua en su condicin̤ natural [1]. Esto puede lograrse utilizando una presin̤ de gas relativamente alta en la cm̀ara de muestras, porque el examen de las muestras biolg̤icas a baja presin̤ no es posible debido a su desecacin̤. Otra ventaja es que no es necesario chapar la muestra porque no est ̀cargada, por lo que el haz de electrones no se desva̕. Esto permite observar muestras que contienen mayor o menor cantidad de agua, muestras lq̕uidas y materiales dielčtricos y despuš de algunos ajustes es incluso posible observar muestras qum̕icamente activas, reacciones qum̕icas y procesos biolg̤icos.Lograr y mantener una presin̤ ms̀ alta en la cm̀ara de muestras (tan alta como la presin̤ de 3 000 Pa) separada de la baja presin̤ dentro del r̀ea de la fuente de elec- trones de 10-3 Pa a 10-9 Pa pone requisitos especf̕icos en el diseǫ del microscopio y su sistema de bombeo. Es necesario dividir el microscopio utilizando aberturas que contengan agujeros del orden de decenas a cientos de micrm̤etros que formen la cm̀ara de bombeo diferencial (PLA 1 y PLA 2 en la Fig. 1) [2]. De esta manera, podemos lograr la menor presin̤ posible en el eje p̤tico del microscopio que est ̀en la trayectoria del haz de electrones primario, as ̕como podemos mantener una alta presin̤ en la cm̀ara del espčimen al mismo tiempo. Normalmente se utiliza un sistema de bombas de vaco̕ rotativas, de difusin̤ o turbo moleculares para bombear el interior de la cm̀ara de muestras y la cm̀ara adyacente de bombeo diferencial, o bombas de vaco̕ de iones para la fuente de electrones. En este caso, sigue siendo necesario asegurar la desecacin̤ ms̀ lenta posible de la muestra.Debido a la mayor presin̤ de gas en la cm̀ara de muestras del ESEM, se producen interacciones de los electrones con las molčulas y los t̀omos de los gases (principalmente los vapores de agua) y, por consiguiente, con el haz de electrones primario original difuso [3]. La difusin̤ de los electrones primarios aumenta con el aumento de la presin̤, el nm͠ero atm̤ico medio de gas, la distancia de trabajo y la disminucin̤ del voltaje de aceleracin̤ del haz. 
650 \ \ |a Simulacin̤ por computadores digitales 
650 \ \ |a Microscopia electrn̤ica 
650 \ \ |a Mťodos de simulacin̤ 
650 \ \ |a Mťodo de elementos finitos 
650 \ \ |a Defensa militar 
650 \ \ |a Contadores de fluidos 
650 \ \ |a Digital computer simulation 
650 \ \ |a Electron microscopy 
650 \ \ |a Simulation methods 
650 \ \ |a Finite element method 
650 \ \ |a Military defence 
650 \ \ |a Flow meters 
650 \ \ |a Ansys Fluido 
650 \ \ |a cm̀ara de bombeo diferencial 
650 \ \ |a ESEM 
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