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Las bombas de vacío turbomoleculares se utilizan en aplicaciones que requieren un vacío limpio, alto o ultra alto, por ejemplo, en el desarrollo de investigación y desarrollo de fusión nuclear o en campos industriales como la industria de recubrimientos y la instrumentación analítica.
En principio, la bomba turbomolecular es una turbina que gira rápidamente en una carcasa donde las etapas de la turbina están equipadas con un número de paletas giratorias. Entre las paletas giratorias del rotor se encuentran los discos del estator fijo con las paletas dispuestas en la dirección opuesta.
Mediante una transferencia de impulso desde las paletas giratorias del rotor a las moléculas de gas, el movimiento térmico no direccional inicial de las moléculas de gas se convierte en un movimiento direccional desde la brida de entrada de la bomba en la dirección axial hacia la brida de vacío previo.
En el rango del flujo molecular (es decir, a presiones inferiores a 10-3 mbar [0,75 x 10-3 Torr]), el recorrido libre medio de las moléculas de gas es mayor que el espacio entre el rotor y las paletas del estator (normalmente unas pocas décimas de milímetro). En consecuencia, las moléculas colisionan principalmente con las paletas del rotor ópticamente densas, lo que da como resultado una acción de bombeo muy eficiente. En el rango del flujo laminar (constante) (es decir, a presiones superiores a 10-1 mbar [0,75 x 10-1 Torr]), el efecto del rotor se ve afectado por las frecuentes colisiones entre las propias moléculas.
Por este motivo, una bomba turbomolecular no puede bombear gases a presión atmosférica.
Bombas compactas, perfectas para su uso en aplicaciones industriales exigentes, como aplicaciones de recubrimiento, análisis e investigación.
Las bombas MAGiNTEGRA son flexibles, rentables y eficientes en términos de mantenimiento, con una alta resistencia y rendimiento.
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