Jump to content

Очистка углекислым газом

Инженеры в чистой комнате с помощью снега, содержащего углекислый газ . чистят позолоченное тестовое зеркало космического телескопа Джеймса Уэбба

Очистка углекислым газом ( CO 2 очистка ) включает в себя семейство методов деталей очистки и стерилизации с использованием углекислого газа на различных этапах . [1] Поскольку он неразрушающий, неабразивный и не оставляет следов, его часто предпочитают использовать на деликатных поверхностях. [2] [3] [4] : 275  Очистка CO 2 нашла применение в аэрокосмической , автомобильной , электронной , медицинской и других отраслях промышленности. [5] [6] Очистка снега углекислым газом использовалась для удаления частиц и органических остатков с металлов, полимеров , керамики , стекол и других материалов, а также с поверхностей, включая жесткие диски и оптические поверхности . [4] : 270 

Приложения

[ редактировать ]

Очистка CO 2 нашла применение во многих отраслях промышленности и технических областях, включая аэрокосмическую, автомобильную, электронную, медицинскую, производственную, фундаментальные и прикладные исследования и оптику . [5] [6] Различные методы очистки углекислым газом позволяют удалить крупные загрязнения, краску , наслоения , жир , отпечатки пальцев , частицы размером до нанометров, углеводородные и органические остатки , а также радиоактивные остатки. К очищаемым материалам относятся металлы, полимеры, керамика и стекло. [4] : 270  Ключевым ограничением является то, что загрязнение должно находиться на поверхности, а не внутри материала. Пористые материалы не являются хорошими кандидатами на использование гранул или снега, но их можно очищать с помощью жидкого или сверхкритического CO 2 .

Очистка углекислым газом включает в себя несколько различных методов очистки деталей, в которых используются все фазы CO 2 : [7] Основные методы включают твердые гранулы сухого льда , жидкий CO 2 , снег CO 2 (гибридный метод) и сверхкритический CO 2 . Различные формы очистки CO 2 позволяют очищать многие типы объектов: от больших генераторов до небольших и деликатных деталей, включая жесткие диски и оптику. [4] : 270 

Струйная обработка сухим льдом, используемая для очистки хлебопекарного оборудования

При очистке гранул (« струйная обработка сухим льдом ») относительно большие гранулы твердого CO 2 выстреливаются в очищаемую поверхность. Эти гранулы ударяются о поверхность, механически удаляя частицы загрязнений. Очистка пеллетами подходит только для поверхностей, достаточно прочных, чтобы выдерживать значительные удары. [1] [4] : 276 

Уборка снега

[ редактировать ]

При CO 2 очистке снега сжатый жидкий или газообразный углекислый газ выбрасывается из сопла, конденсируясь в смесь твердых частиц и газа, которые воздействуют на очищаемую поверхность. [1] [4] : 276  Скорость струи часто бывает сверхзвуковой. [8] Очистка снега осуществляется за счет сочетания передачи импульса (механического удаления частиц загрязнений) и растворителя . действия [1] [4] : 273  CO 2 сублимируется при контакте, увеличиваясь в объеме до 800 раз, тем самым создавая давление, сметающее частицы. [8] CO 2 также растворяет углеводородные загрязнения, а его низкая температура делает такие остатки хрупкими , как отпечатки пальцев, что облегчает их сдувание. [2] [9]

Очистка снега нашла применение в авиационной , автомобильной , медицинской , оптической , полупроводниковой и космической промышленности. Обеспечивает бережную очистку, подходящую для деликатных поверхностей. [2] [4] : 270  [9] Эффективность очистки снега от углекислого газа доказана методами световой микроскопии , подсчета частиц, сканирующей электронной микроскопии , микрозондирования , рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии , атомно-силовой микроскопии , [10] [11] и масс-спектроскопия . [4] : 279 

Стоимость оборудования для системы очистки снега с использованием углекислого газа может варьироваться от 1500 долларов США за базовую систему до 50 000 долларов США за высокопроизводительную автоматизированную установку. [4] : 292  Затраты на материалы сравнительно невелики, хотя часто приходится использовать сверхчистый CO 2 , чтобы избежать попадания новых загрязняющих веществ.

Сверхкритическая жидкость

[ редактировать ]

При температурах и давлениях выше критической точки CO 2 может сохраняться в виде сверхкритической жидкости , демонстрирующей чрезвычайно низкую вязкость и высокую растворяющую способность . Чтобы применить этот метод, детали, подлежащие очистке, помещают в сосуд под давлением, который затем заполняется сверхкритическим CO 2 . Этот метод подходит для небольших и деликатных деталей, таких как микроэлектроника, и не идеален для удаления частиц. [12] [1] Помимо очистки, применение сверхкритического диоксида углерода включает целенаправленную химическую сверхкритическую флюидную экстракцию и обработку материалов.

жидким CO 2 Промывка

[ редактировать ]

Промывка жидким CO 2 , как и промывка сверхкритическим жидким CO 2 , основана на высокой растворяющей способности CO 2 . [4] : 275  но при более низких температурах и давлениях, что упрощает реализацию. Поскольку жидкий CO 2 не обладает растворяющей способностью сверхкритической жидкости, перемешивание и поверхностно-активные вещества . для повышения эффективности метода можно добавлять [1] Жидкий CO 2 использовался при химической чистке и обезжиривании механически обработанных деталей .

Очистка от углекислого газа рассматривалась в 1930-х годах, а метод «пеллет» был разработан в 1970-х годах Э.Э. Райсом, Ч.Х. Франклином и К.С. Вонгом. [4] : 276 

Внедрение очистки снега CO 2 с его способностью удалять субмикронные частицы приписывают Стюарту Хёнигу из Университета Аризоны , который впервые опубликовал эту тему в 1985–1986 годах. [4] : 277  [13] Хёниг путешествовал по США, чтобы продемонстрировать технологию, что в конечном итоге привлекло интерес The BOC Group , которая разработала сопла Вентури для этого процесса, и Hughes Aircraft , которая разработала прямые сопла. [14] Очистка снега CO 2 была дополнительно разработана Институтом машиностроения и автоматизации им. Фраунгофера (IPA ) с целью удаления краски самолетов с фюзеляжей . [9]

Конструкция насадки является наиболее важным фактором эффективности очистки снега от углекислого газа, влияя на размер и скорость частиц сухого льда. [4] : 277–278  Варианты конструкции сопла были разработаны компаниями WH Whitlock, LL Layden, Applied Surface Technologies и Sierra Systems Group. [4] : 277 

Проблемы

[ редактировать ]

Безопасность

[ редактировать ]

Очистка CO 2 может представлять определенный риск для безопасности. Если этот процесс используется для удаления опасных материалов, необходимо принять меры предосторожности, чтобы избежать воздействия этих материалов в вентиляционном потоке. Поскольку поток CO 2 является криогенным , он может привести к травмам при прямом контакте с кожей. Кроме того, необходимо позаботиться о том, чтобы концентрация углекислого газа в рабочей зоне не превышала безопасный уровень . [4] : 272  [15]

Загрязнение

[ редактировать ]

Некоторые коммерческие марки диоксида углерода могут содержать следы тяжелых углеводородов , которые могут оставаться на очищаемой поверхности. Абразивные частицы, образующиеся в самом чистящем оборудовании, возможно, также придется отфильтровать. Низкая температура потока углекислого газа также может вызвать конденсацию влаги на детали, которую можно уменьшить с помощью горячих пластин , тепловых пушек , тепловых ламп или сухих боксов . [4] : 292–294 

Статический заряд

[ редактировать ]

Ионизация, вызванная текущим газом, может привести к потенциально опасному накоплению статического заряда на непроводящих частях. Это можно смягчить с помощью заземления или источников положительной ионизации. [4] : 294 

  1. ^ Перейти обратно: а б с д и ж «Способы очистки» . Уборка снега углекислым газом . Прикладные технологии обработки поверхностей . Проверено 13 августа 2015 г.
  2. ^ Перейти обратно: а б с "О нас" . Уборка снега углекислым газом . Прикладные технологии обработки поверхностей . Проверено 4 августа 2015 г.
  3. ^ «Что такое струйная очистка (очистка) сухим льдом?» . Холодный Джет . Проверено 23 сентября 2015 г.
  4. ^ Перейти обратно: а б с д и ж г час я дж к л м н тот п д р Шерман, Роберт; Адамс, Пол (1995). «Уборка снега углекислым газом — новое поколение чистоты» (PDF) . Точная очистка : 271–300 . Проверено 24 сентября 2015 г.
  5. ^ Перейти обратно: а б «Приложения» . Уборка снега углекислым газом . Прикладные технологии обработки поверхностей . Проверено 23 сентября 2015 г.
  6. ^ Перейти обратно: а б «Отрасли и приложения» . Холодный Джет . Проверено 23 сентября 2015 г.
  7. ^ «co2clean» . co2clean . Проверено 24 мая 2016 г.
  8. ^ Перейти обратно: а б «Как работает очистка CO2?» . Холодный Джет . Проверено 23 сентября 2015 г.
  9. ^ Перейти обратно: а б с «Космические зонды: стерильный запуск в космос» . Физическая орг . Фраунгофера-Гезельшафт. 3 августа 2015 года . Проверено 4 августа 2015 г.
  10. ^ «АФМ» . Уборка снега углекислым газом . Прикладные технологии обработки поверхностей . Проверено 24 мая 2016 г.
  11. ^ Чернов; Шерман (2010). «Воскресение грязных калибровочных стандартов атомно-силовой микроскопии». Журнал вакуумной науки и технологий B, Нанотехнологии и микроэлектроника: материалы, обработка, измерения и явления . 28 (3): 643. Бибкод : 2010JVSTB..28..643C . дои : 10.1116/1.3388847 .
  12. ^ Вейбель, Джина; Обер, Кристофер (2003). «Обзор применения сверхкритического CO 2 в микроэлектронной обработке» . Микроэлектронная инженерия . 65 (1–2): 145–152. дои : 10.1016/S0167-9317(02)00747-5 .
  13. ^ A US 5125979 A , ​​Суэйн, Юджин А.; Картер, Стивен Р. и Хёниг, Стюарт А., «Агломерация и ускорение снега из углекислого газа», опубликовано 30 июня 1992 г.  
  14. ^ "ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ" . Уборка снега углекислым газом . Прикладные технологии обработки поверхностей . Проверено 23 сентября 2015 г.
  15. ^ «Вопросы безопасности» . Уборка снега углекислым газом . Прикладные технологии обработки поверхностей . Проверено 23 сентября 2015 г.
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: edd59a5bf9bd3c911b19b7bb7cc6a3bc__1697670300
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/ed/bc/edd59a5bf9bd3c911b19b7bb7cc6a3bc.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Carbon dioxide cleaning - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)