(一)延长实验准备时间:
抽真空或充气是实验前的重要准备环节,速度慢会使实验人员等待时间大幅增加,导致整体实验准备时间延长,降低实验效率,影响科研进度。在需要进行大量样本实验或时间紧迫的实验项目中,这种影响更为显著。
(二)限制实验操作频率:
较慢的抽真空或充气速度意味着在单位时间内,过渡舱能够完成的进出次数减少,进而限制了实验人员向手套箱内传递物料或取出样品的频率,使实验的整体操作节奏变慢。
(一)干扰实验环境稳定性:
过渡舱抽真空速度慢,无法快速达到手套箱内所需的低氧、低湿等实验环境条件,或者充气速度慢不能及时恢复到合适的工作环境,会使实验环境的稳定性受到干扰。这可能导致对环境条件敏感的实验样品发生性质变化,影响实验结果的准确性和可重复性。
(二)造成样品污染:
抽真空速度慢,意味着过渡舱内的空气和杂质不能及时被排出,在充气过程中就可能随着气体进入手套箱,增加了样品被污染的风险。尤其是在对洁净度要求极高的实验,如半导体材料制备、生物细胞培养等实验中,微小的污染都可能导致实验失败。
(一)增加设备损耗:
为了达到设定的真空度或充气压力,设备需要长时间运行,这会使真空泵、充气泵等设备的工作时间延长,负载增大,从而加速设备的磨损,降低设备的使用寿命,增加设备的维修和更换成本。
(二)影响材料性能:
对于一些对环境变化较为敏感的材料,过渡舱抽真空或充气速度慢导致的环境变化缓慢,可能会使材料在过渡过程中发生物理或化学性质的改变。如某些金属材料在缓慢的氧化环境中可能会出现表面氧化加剧的情况,影响其后续的加工和使用性能。
(一)压力不平衡风险:
抽真空或充气速度过慢可能导致过渡舱与手套箱主体之间的压力不平衡状态持续时间过长,这可能会对舱体结构造成一定的压力冲击,严重时甚至可能导致舱体密封失效、结构损坏,存在安全隐患。
(二)气体积聚风险:
充气速度慢可能使气体在管道或过渡舱内局部积聚,形成过高的压力区域,增加了管道破裂或气体泄漏的风险。如果是易燃易爆气体,泄漏后还可能引发火灾、爆炸等严重安全事故。