参考端恒温器

仪器信息网参考端恒温器专题为您提供2024年最新参考端恒温器价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括参考端恒温器参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的参考端恒温器您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合参考端恒温器相关的耗材配件、试剂标物,还有参考端恒温器相关的最新资讯、资料,以及参考端恒温器相关的解决方案。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

参考端恒温器相关的厂商

  • 400-860-5168转4221
    无锡冠亚恒温制冷技术有限公司致力于反应釜专用制冷加热控温系统、实验仪器设备、超低温设备、制药设备、试验箱的开发、生产与贸易的科技实体。拥有数位在超低温、高低温开发方面具有丰富经验的高素质专业设计人员的研发队伍。特别是反应釜精确控温为国内单一介质控制—90度~200度连续控温,并且精确线性控制反应釜物料温度。产品温度范围涉及-152度到350度。  本着以市场和用户需求为导向,以科技为中心,应用国际先进技术,不断推陈出新,紧随市场步伐,满足市场需求。公司始终坚持从产品的设计、元器件的采购、筛选,到生产工艺流程、包装运输等都严格ISO9001-2008国际质量认证要求规范化管理,力求产品精益求精、价格合理、服务满意周到。    主要产品:制冷加热循环器、加热制冷控温系统、反应釜温控系统、加热循环器、低温冷冻机、低温制冷循环器、冷却水循环器、工业冷处理低温箱、超低温保存箱、高低温交变试验箱、加热制冷恒温槽等设备。 从事开发、制造及销售可靠的、安全易用的技术产品。 我们的成功源自于不懈地帮助客户提高生产力。
    留言咨询
  • 上海申贤恒温设备厂创建于1997年,2006年全面致力于实验室恒温设备研发生产。至今,已有数以万计的产品遍布国内外 。我们始终贯穿“诚信为本、质量第一、服务至上”的经营方针。不断提高自身品牌价值及产品质量。 2006年我们拥有了自主品牌: ,2007年通过了ISO 9001质量体系认证。在无数新老客户的支持和认可下,我们不断完善自自我。 2009年销量额突破1000万,销售量突破3000台。我厂生产基地位于上海市奉贤区化学工业B区,占地面积16800平方米,新建厂房面积8000平方米。建有现代化的净化生产车间并配备了先进的生产设备、拥有最强的研发团队 上海申贤恒温设备厂在全国陆续建立了近100个分销点,客户在哪里,我们就在那里。完善的售后服务体系体现我们“以人为本,诚信服务”的宗旨。
    留言咨询
  • ABSON科学仪器集团(ABSON Scientific Instruments Group)是国际基础实验室仪器装备领域中著名的品牌,一直在专业设计、研制,销售ABSON品牌各种高品质生物实验室, 化学实验室, 基础医药等设备的高科技公司。公司成立已经有50年多年的历史。主要经营:ABSON品牌的产品,包括:微型离心机,迷你离心机,高速微型离心机,小型高速离心机,恒温金属浴,恒温干浴器,恒温加热器,干式加热器,干式恒温器,恒温振荡器,微孔板恒温振荡器,酶标板振荡器,漩涡振荡器,恒温混匀仪,振荡性恒温金属浴, 氮吹仪,氮气吹扫仪,恒温孵育器,酶标板摇床,红外线灭菌器, 红外线接种环灭菌器,磁力搅拌器,生化培养箱、二氧化碳培养箱、光照培养箱、人工气候箱、霉菌培养箱、恒温恒湿箱、各种鼓风干燥箱、真空干燥箱、电热恒温培养箱、水槽各种生物仪器及相应的耗材.服务于教育、工业、环保、生命科学等多个领域的100多万名客户.公司的服务宗旨:质量和信誉第一.艾本森科学仪器集团(ABSON Scientific Instruments Group)2004年进入中国,经过几年在中国的认真考察,终于在2008年中国安徽成立合肥艾本森科学仪器有限公司。合肥艾本森科学仪器有限公司为了满足不断增长的中国市场需求,采用同步的管理、生产技术,依托全进口数控设备的先进工艺,并以最合理的价格立足于中国,为中国乃至全世界提供最好的、性能卓越的实验室更新换代产品装备同时引进美国总部的优秀产品在中国销售。自己独特的方式秉承着严谨、团结、协作的企业精神,以自己优质、高效和真诚的服务,不断满足广大科研开发领域辛勤耕耘者的需求。
    留言咨询

参考端恒温器相关的仪器

  • 一、产品介绍:零度恒温器(热电偶参考端专用)是为热电偶冷端提供稳定而精确的零摄氏度设备。恒温器关键部件以热管制作,由半导体致冷器配置精密控制电路,使热管工作在零摄氏度,具有工作温度稳定,精度高、使用方便等特点。为取代冰水混合物取得零摄氏度方法的更新产品,是校验各类热电偶时必备的试验设备。广泛适合于科研、计量、工矿企业等各单位使用。二、技术参数:1、 稳定度: ±0.05℃/30min(更高精度可定制) ;2、 温控仪分辨率:0.001℃ ;3、 测孔数及孔径:6-φ9 ;4、 测孔深度:220 mm ;5、 测孔均匀度:±0.005℃ ;6、 径向温场:±0.01℃;7、 轴向温场:从阱底向上≥40mm处有±0.01℃ 的温场;8、 电源:单向交流220V , 最大功率50W ;9、 工作环境条件:环境温度0℃-32℃ 湿度 10%-80% ;10、 重量:12KG ;11、 外形尺寸:(长×宽×高)390×230×400mm 。三、符合标准:符合JJG 75-1995 标准热电偶检定规程符合JJG 141-2013 工作用贵金属热电偶检定规程符合JJG 351-1996 工作用廉金属热电偶检定规程四、工作原理零度恒温器(热电偶参考端专用)的工作原理图如图所示五、使用方法:1.接上电源,电源为单相交流220V。2.按下电源开关,恒温指示灯亮表面半导体制冷器的电源已经接通,半导体制冷器已经工作了,恒温器的工作区的温度开始下降。这时,智能温控仪上显示恒温器的温度,其上部有风排出,风冷表明风扇正常。3.当零度恒温器(热电偶参考端专用)的工作区温度下降到0度时,恒温指示灯即开始时亮时灭这时,零度恒温器已经进入恒温状态,进入恒温状态15分钟左右,零度恒温器即可作为热电偶的参考端温度使用。4.使用完毕,切断电源。六、使用注意事项:1.零度恒温器出厂时都做过运行试验,智能温控仪的各项参数都进行了优化设置。2.半导体制冷器为陶瓷器件,请勿扰强烈震动和冲击。3.当环境温度低于0℃,订货时请特别说明。
    留言咨询
  • 山东零度恒温设备厂家,零度恒温器价格德图零度恒温器价格,DTBH零度恒温器价格,冰点恒温器厂家,0点恒温器厂家,零点恒温器厂家,半导体零度恒温设备现货,冰点恒温器价格,泰安零度恒温器厂,零度恒温器使用方法:1、接上电源,电源为单相交流220V。2、按下电源开关,恒温指示灯亮表明半导体制冷器的电源已经接通,半导体制冷器已经工作了,恒温器的工作区的温度开始下降。这时,智能温控仪上显示恒温器的温度,其上部有风排出,表明风冷风扇工作正常。3、当零度恒温器的工作区温度下降到0 度时,恒温指示灯即开始时亮时灭,这时,零度恒温器已经进入恒温状态,进入恒温状态15 分钟左右,零度恒温器既可作为热电偶的参考端温度使用。4、使用完毕,切断电源。零度恒温器注意事项:1、零度恒温器出厂是都做过运行实验,智能温控仪的各项参数都进行了优化设置。2、半导体制冷器为陶瓷器件,请勿强烈震动和冲击。3、当环境温度低于0℃,订货时请特别说明。泰安市德图自动化仪器有限公司是一家专业温度计量/校准、热工计量生产厂家,公司还生产热电偶热电阻自动检定系统、贵金属热电偶丝检定系统、热电偶热电阻同检系统、热电偶检定炉、温湿度检定箱、温湿度场自动测试系统、便携式智能干体炉、超便携智能恒温槽、棒式标准(精密)数字温度计、智能温湿度巡检仪、表面温度校准系统等设备。德图零度恒温器价格,DTBH零度恒温器价格,冰点恒温器厂家,0点恒温器厂家,零点恒温器厂家,半导体零度恒温设备现货,冰点恒温器价格,泰安零度恒温器厂,
    留言咨询
  • 半导体零度恒温器采用半导体制冷技术,为热电偶参考端提供稳定而精确的0℃,是替换传统以冰水混合物为热电偶参考端提供恒温0℃和利用传感器进行室温补偿的方法,免去繁杂的制冰、刨冰过程,提高热电偶/阻检定精度。半导体零度恒温器具有工作温度稳定、精度高、温场均匀、体积小及使用方便等特点。检定各类热电偶/阻时,克服了传统检定时间长需抽 水加冰的不便、水污染造成的冰点偏离及室温补偿的温度波动和补偿滞后等不足。三种配置方式(插孔,冷端补偿线连接、端子连接)可选,广泛应用于各种热电偶/阻在0℃的相关检测及热电偶类二次仪表的冷端补偿。1.技术特点(1)半导体制冷(2)介质:空气(3)主要制冷片降温速度更快,使用寿命延长5倍(4)孔径大,防震、静音设计(5)符合CE认证的设计(6)高精度智能温控仪,PID控制(7)选配专用冷端无磁不锈钢套件,冷端补偿接线更方便2.技术参数(1)准确度∶0℃±0.05℃ 分辨率∶0.01℃(2)稳定度∶±0.02℃/10Min 均匀度∶0.02℃ (3)插孔孔径及数量∶φ9×6,φ8×10(可选)(4)降温时间:15Min (5)孔间差∶≤0.01℃ (6)插入深度:200mm(7)外形尺寸及重量∶260×140×315mm 7kg (8)工作环境条件∶环境温度5~30℃,相对湿度10%—80%RH(9)接线方便三种使用方式(插孔,冷端补偿线连接、端子连接)可选。快速完成接线工作。注∶*不间断运行5000小时是指不关机连续运行时间,非设备使用寿命*开口尺寸及工作区域大小可根据客户需要定制
    留言咨询

参考端恒温器相关的资讯

  • EXFEL大型低温恒温器样机研制工作完成
    日前,首台由中科院高能所研制的EXFEL大型低温恒温器样机全面通过了德国电子同步加速器研究所(DESY)的测试验收,受到DESY的好评。 欧洲X射线自由电子激光(EXFEL)是计划建造在德国汉堡的国际合作的大科学装置。2005年11月24日,科技部代表中国政府正式签署了准备阶段的谅解备忘录,成为EXFEL计划的正式成员,并且拟以实物贡献的方式参加到此次国际合作当中。作为此次国际合作的单位之一,高能所开展大型低温恒温器的样机及其关键技术的研究,样机测试合格后进行批量生产,完成EXFEL国际合作的部分实物贡献,同时通过此次国际合作全面掌握大型低温恒温器的设计、制造、安装及调试等关键技术。 EXFEL低温恒温器的长度为12.2m,总重量为7.8吨,其中有2.8吨的冷质量和5吨的真空容器质量。鉴于其独特的结构和性能要求,高能所科技人员在进行大量调研和充分消化吸收的基础上,将原29张图纸转换为206张适合于国内加工制造的技术图纸并分别撰写了相应的工艺和技术要求。同时根据国内外此类产品的加工经验,撰写了详细的产品制造说明书供加工单位参考使用。在加工制造阶段选派组内经验丰富的工程技术人员驻厂进行技术监督和指导工作,帮助生产方进行工艺工装的设计,确保重要部位焊接及机加工严格符合技术要求,在液氮冷激、压力、真空、漏率等重要的性能测试工作中严格把好质量关。对EXFEL恒温器最关键的漏热和支撑部件POST进行了专门研究,针对POST的特殊结构自行设计了拉力试验机对其分层进行不同等级的拉力试验。在整个EXFEL恒温器样机的研制过程中,从材料的采购、零部件的加工制造、性能测试到最后的包装运输每个步骤均进行严格的质量控制,精益求精。样机出厂时邀请了有经验的专家意大利INFN的Carlo. Pagani教授和使用方德国DESY MKS1组 Kay. Jensch参加了出厂测试和预验收,他们对样机制造过程中的工艺方法和质量控制给予高度评价。Carlo. Pagani教授认为此台低温恒温器的制造水准已经超过了对样机的要求,Kay. Jensch则表示中国的研制能力给其留下深刻印象,不会怀疑中国在以后批量生产的技术水平和能力。 EXFEL大型低温恒温器样机于2009年3月10日正式发运,4月21日运抵德国。EXFEL网站对这台样机进行了报道,并将其命名为PXFEL1,以区别于西班牙和法国制造尚未完成的样机。5月至7月在德国DESY进行了低温恒温器与超导腔的总装和低温测试,在零下271℃的低温下,恒温器各项技术指标均达到或超过技术要求,表明我所研制的恒温器样机全面通过了DESY方面的测试验收,受到DESY方面的认可和好评。DESY网站再次进行了大篇幅的报道,DESY主管加速器的副所长Brinkmann先生在给高能所姜晓明副所长的电子邮件中将其称为“两所之间高效的、富有成果的、令人愉快的合作典范”。
  • 这个光学低温恒温器太小了,还超低振动,量子光学实验必备!
    随着科学技术的发展,越来越多的研究人员希望在低温下进行量子光学实验,但却没有空间放置占用几立方米宝贵实验室空间的大型低温恒温器。针对此问题,国际知名低温显微镜领域制造商attocube systems AG公司推出了全新一代立光学低温恒温器attoDRY800xs。attoDRY800xs将attoDRY800的革命性概念提升到了一个新的水平,成为量子光学实验中紧凑的平台。该平台可定制低温护罩,配备您想要的光学设置,集成到光学平板中。attoDRY800xs是有史以来个立的光学低温恒温器,低温样品空间地嵌入到一个无障碍的工作空间中。图1. 全新一代立光学低温恒温器attoDRY800xs。 根据典型配置,我们设计了几种标准真空罩和冷屏,它们在定位器、样品架、工作距离和目标方面进行了优化。图2为可配置的低温物镜兼容真空罩,该真空罩内可配置attocube有的低温消色差物镜以及纳米精度位移台。如果仍然不够,可以根据用户的技术要求和偏好定制桌面上方的任何内容。图2:低温物镜兼容真空罩。 尽管设计紧凑,但attoDRY800xs仍能提供出色的超低振动性。图3中激光干涉仪直接测量冷头位置的振动,垂直方向的峰间振动小于2纳米(3纳米),而在横向上低于10纳米(40纳米),带宽为200赫兹(1500赫兹)。图3. attoDRY800xs样品区域振动水平测试结果 紧凑的光学低温恒温器attoDRY800xs保留了原始attoDRY800的所有关键优势,例如类似的低振动性能、通过可定制的真空护罩实现的多功能性,以及自动温度控制、气体处理和远程控制。 因此,attoDRY800xs可以直接在其光学平板上建立一个立的实验,也可以将其放置在现有较大的光学台附近,光学元件之间进行光纤耦合。简而言之, attoDRY800xs为您的科学研究提供一个小型紧凑但功能依然强大的光学低温平台。 attoDRY800xs主要技术特点:☛ 只需要17英寸x28英寸的实验室空间☛ 光学面包架和闭式循环低温恒温器地结合在一起☛ 宽温度范围(3.8 K… 300 K)☛ 用户友好、多功能、模块化☛ 与低温消色差物镜兼容☛ 可定制的真空罩☛ 与典型光学桌的高度相同☛ 自动温度控制☛ 包含36根直流电线attoDRY800应用案例:1. InGaN量子点作为单光子源的提升与改进 虽然量子点通常被认为是单光子源的佳候选,但它们的实际性能在很大程度上取决于化学成分。在氮化物量子点的特殊情况下,一方面它们即使在温度高达350 K的情况下可以发射单光子,另一方面它们的发射会显著加宽。为了了解优化其性能的佳方法,Robert Taylor小组(英国牛津大学)对InGaN量子点的光致发光进行了广泛的研究,发现在非性平面上生长的量子点与性氮化物点相比,光谱扩散率降低,寿命显著缩短。由于在配备有ANPxyz101位移台的attoDRY800低温恒温器中进行了低温光致发光测量,这些发现得以实现。【参考】Robert A. Taylor, et al Decreased Fast Time Scale Spectral Diffusion of a Nonpolar InGaN Quantum Dot. ACS Photonics 2022, 9, 1, 275–281 2. 悬浮纳米颗粒的量子控制 attoDRY800不仅能够为量子光学实验提供一个无障碍的实验平台,而且还可以确保非常干净的高真空条件。Lukas Novotny(瑞士苏黎世ETH)团队出色地利用了这些特性,他们次在低温环境中光学悬浮介电纳米颗粒,并实现了对其运动的量子控制。由于在低温环境中抑制气体碰撞和黑体光子发射所提供的低水平的退相干,从而允许将粒子的运动反馈冷却到量子基态,从而实现了这些结果,反馈控制依赖于粒子位置的无腔光学测量,该测量接近海森堡关系的小值,在2倍以内。此外,量子研究的重要性以及Novotny在其中的作用在ETH董事会2021年的年度报告中有所体现。【参考】Lukas Novotny, et al Quantum control of a nanoparticle optically levitated in cryogenic free space, Nature, 595, 378–382 (2021) 3. 增强单光子量子密钥分配 按下按钮即可发射单光子的工程量子光源是量子通信协议的基本组件。为了大限度地提高量子密钥分发的预期安全密钥和通信距离,柏林理工大学(德国柏林)的Tobias Heindel团队开发了一些工具,以优化使用此类工程单光子发射器实现的量子密钥分发性能。利用二维时间滤波,可以优化预期的安全密钥以及通信距离。该小组在一个基本的量子密钥分发试验台上完成了他们的常规工作,该试验台包括一个量子点装置,该装置向一个四端口接收器发送单光子脉冲,分析飞行量子比特的化状态。单光子源安装在光学attoDRY800光学恒温器的冷台上,冷台与光学平台的集成为光学平台上的冷点提供了简单的解决方案。该团队的方法进一步证明了通过光子统计进行实时安全监控,这是量子通信安全认证的重要一步。【参考】Tobias Heindel, et al Tools for the performance optimization of single-photon quantum key distribution.npj Quantum Information , 6, 29 (2020) 4. 易于使用的单光子实验平台 有效地产生单个、不可区分的光子对于光学量子信息处理的发展至关重要。具体而言,按需创建单光子的探索仅限于某些类型的源和技术。为了实现这一目标,Quandela公司提供光学配件和先进的固态源设备,这些设备每秒可发射数百万个量子纯光子。将attocube的闭式循环低温恒温器attoDRY800与Quandela的半导体量子点发射器相结合,可为复杂的实验和协议提供可靠且易于使用的先进固态单光子源。通过这种稳健的设置,很容易使用单光子源按需生成零、一或两个光子的量子叠加加速芯片多光子实验,并证明该技术可用于大规模制造相同的源。【参考】J. C. Loredo, et al Generation of non-classical light in a photon-number superposition,Nature Photonics ,13, 803–808(2019) 5. 高压下的纳米量子传感器 压力会影响从行星内部的性质到量子力学相位之间的转换等现象。然而,在高压实验装置(如金刚石砧座单元)中产生的巨大应力梯度限制了大多数常规光谱学技术的应用。为了应对这一挑战,由三个小组(按字母顺序)立开发了一种新型纳米传感平台:Jean-Francois Roch小组(法国巴黎大学)、Sen Yang小组(中国香港中文大学)和Norman Yao小组(美国加州大学伯克利分校)。研究人员利用集成在砧座单元中的量子自旋缺陷,在端压力和温度下以衍射限的空间分辨率检测到了微小信号。为此,Norman Yao及其同事使用了台式集成闭合循环attoDRY800低温恒温器,这是快速控制金刚石砧座温度的理想平台,同时提供了大的样品室和自由光束通道。【参考】N.Y.Yao, et al Imaging stress and magnetism at high pressures using a nanoscale quantum sensor,Science 2019:366, 6471,1349-1354 6. 低温拉曼研究气相沉积的二维材料NiI2晶体磁学性质 范德瓦尔斯磁性材料的发现引起了材料科学和自旋电子学界的大关注。制备原子厚度以下的超薄磁性层是一项具有挑战性的工作。纳米科学中心的谢黎明研究员团队报道了气相沉积的NiI2范德华晶体,在SiO2/Si衬底上生长的二维NiI2薄片为5−40纳米,在六角氮化硼(h-BN)上可生长原子层厚度的晶体。随温度变化的拉曼光谱揭示了生长的二维NiI2晶体中的磁性相变。该研究工作使用attoDRY800光学低温恒温器进行了样品冷却,低温物镜(LT-APO/VIS/0.82)用于激光聚焦和信号采集。这项工作为外延二维磁性过渡金属卤化物提供了一种可行的方法,也为自旋电子器件提供了原子层厚度的材料。【参考】Liming XIE, et al Vapor Deposition of Magnetic Van der Waals NiI2 Crystals, ACS Nano 2020, 14, 8, 10544–10551. 7. 范德华异质结构中局域层间激子间的偶相互作用 虽然自由空间中的光子几乎没有相互作用,但物质可以调解它们之间的相互作用,从而产生光学非线性。这种单量子水平上的相互作用会导致现场光子排斥,对于基于光子的量子信息处理和实现光的强相互作用多体态至关重要。美国Ajit Srivastava课题组报道了异质双层MoSe2/WSe2中电场可调的局部化层间激子之间的排斥偶-偶相互作用。具有平面外非振荡偶矩的单个局部化激子的存在将二激发的能量增加约2 meV:大于发射线宽的一个数量,对应于约7 nm的偶间距离。样品被装入闭循环低温恒温器attoDRY800中,课题组自制了低温(~ 4K)显微镜进行PL测量。在较高的激发功率下,多激子络合物以较高的系统能量出现。该发现是朝着创建激子少体和多体态迈出的一步,例如范德华异质结构中具有自旋谷旋量的偶晶体。 【参考】Ajit Srivastava, et al Dipolar interactions between localized interlayer excitons in van der Waals heterostructures, Nature Materials, 19, 624–629(2020) 8. 单层WS2范德华异质结构腔中的光吸收 单层过渡金属二卤化物(TMD)中的激子控制着它们的光学响应并显示出由寿命限制的光−物质强相互作用。虽然各种方法已被应用于增强TMD中的光激子相互作用,但所达到的强度远远不足,并且尚未提供其潜在物理机制和基本限制的完整图片。西班牙Koppens课题组介绍了一种基于TMD的范德瓦尔斯异质结构腔,它提供了在超低激发功率下观察到的近100%激子吸收和激子复合物发射。低温恒温器attoDRY800为光谱吸收实验提供了不同的温度条件(4K-300K)。实验的结果与描述光的激子−空腔相互作用的量子理论框架完全一致。研究发现,辐射、非辐射和退相衰变率之间的微妙相互作用起着至关重要的作用,并揭示了二维系统中激子的普遍吸收定律。此增强型光−激子相互作用为研究激子相变和量子非线性提供了一个平台,为基于二维半导体的光电子器件提供了新的可能性。 【参考】Frank H. L. Koppens, et al Near-Unity Light Absorption in a Monolayer WS2 Van der Waals Heterostructure Cavity, Nano Lett. 2020, 20, 5, 3545–3552图4:低振动无液氦磁体与恒温器—attoDRY系列,超低振动是提供高分辨率与长时间稳定光谱的关键因素。
  • 这台低温恒温器,助力低温NV色心研究发表多篇Nature子刊及Science!
    光学检测磁共振(ODMR)因使用具有高灵敏度和超小型传感器的氮空位色心(NV中心)技术来探测样品的磁学性质而受到广泛关注。这种原子大小的NV中心具有自旋依赖的光致发光特性,可以用作良好控制的单光子源。其超长的自旋相干时间可转化为超过nT范围的超高磁灵敏度。作为扫描探针显微镜的商业供应商,attocube公司为ODMR研究提供理想的平台进行了努力,为了将NV中心的突出特性用于磁成像,使用了AFM(控制传感器相对于样品表面的位置)和共焦显微镜(在反射模式下提供光学自旋状态制备和读出)的组合。随后可以通过NV缺陷自旋子能级的塞曼位移测量局部磁场,该塞曼位移与顶端遇到的局部磁场成正比。  光学检测磁共振(ODMR)通常使用两套xyz定位器进行粗略定位,允许在几毫米的范围内独立定位样品和AFM顶端。通常,承载NV色心作为传感器的AFM探针准确定位在高NA物镜的焦斑中,然后在NV色心传感器下方扫描样品。  attoDRY2100是闭循环低温恒温器系列中的佼佼者,可提供1.65 K的连续基础温度、1.65至300 K的自动温度和磁场控制,以及定制化的超导磁体。它甚至可以在300 K下产生全磁场,具有优异的温度稳定性,并且可以在不需要处理液氦的情况下对样品进行场冷却。因此,它是任何低温实验的优先选择,无论是磁输运测量、共焦显微镜和光谱学或扫描探针显微镜。而attoDRY2200低震动无液氦磁体与恒温器使得基于NV色心技术的光学检测磁共振(ODMR)成像测量在闭循环低温恒温器内进行高空间分辨率成像成为可能。attoDRY22‍‍00助力NV色心研究案例:1. 量子传感器磁成‍‍像  范德华材料(vdWM)作为设计理想材料性能的合适场所,近年来受到了广泛关注。由于潜在的自旋电子学应用,磁性范德华材料特别有吸引力。Jörg Wrachtrup(德国斯图加特大学)小组通过低温氮空位(NV)磁强计研究了原子薄的CrBr3中作为磁场函数的畴壁动力学。通过使用量子传感器(NV中心)实现这种相当新的扫描技术,达到纳米级的空间分辨率,从而识别钉扎中心,并定量测定了CrBr3中的磁化强度。该团队的结果是在attocube公司的低温恒温器中的attoAFM/CFM显微镜的帮助下获得的。该工作证明,扫描NV磁强计是探索2D磁体的一个优异工具。  【参考】Q.-C. Sun et al., Magnetic domains and domain wall pinning in atomically thin CrBr3revealed by nanoscale imaging. Nature Commun.12, 1989 (2021)‍‍‍‍‍‍‍2. 超导穹顶内量子相变的探测‍‍‍‍‍‍‍‍  非常规超导体(UCS)一直是物理学家们关注的焦点,他们希望利用高温超导,为未来更经济、可持续的能源利用铺平道路。阐明反铁磁量子相变(QPT)和超导态之间的相互作用对于理解UCS至关重要。在实验上,这种相互作用通常从正常状态侧进行探测。Ruslan Prozorov团队(美国艾姆斯实验室)通过测量一类铁氰化物的伦敦穿透深度λ,从超导侧对其进行了探测,方法是在attocube公司低温恒温器中使用attoAFM/CFM进行NV磁测量。他们的结果显示,λ的峰值与QPT一致,该结果出乎意料地表明,无论无序程度如何,铁氰化物中普遍存在QPT。  【参考】K.R. Joshi et al., Quantum phase transition inside the superconducting dome of Ba(Fe1−xCox)2As2from diamond-based optical magnetometry. New J. Phys.22, 053037 (2020)3. 扫描氮空位磁强计研究范德瓦尔斯磁体  范德瓦尔斯材料(vdWM)在过去几年中吸引了大量注意力,因为在设计所需性能方面,它们已被证明是有益的。然而,在vdWM中,缺乏磁性材料,这在技术上可能对数据存储或传感器有用。三碘化铬(CrI3)是一种罕见的具有本征磁性的vdWM。巴塞尔大学(瑞士)帕特里克马列廷斯基的量子传感小组在理解其性质方面取得了突破:使用扫描氮空位磁强计(NVM),他们确定了CrI3单层的磁化强度为≈ 16 µB/nm2。此外,作者测量了具有奇数层的多层中的可比磁化值,而具有偶数层的层中没有磁化,这归因于单个铁磁层的反铁磁耦合。该工作的结果是在attocube公司低温恒温器中的attoAFM/CFM显微镜的帮助下获得的。范德瓦尔斯磁体的定量研究是探索这类新型纳米磁体应用潜力的先决条件,NVM为其提供了很好的工具。  【参考】L. Thiel et al. Probing magnetism in 2D materials at the nanoscale with single-spin microscopy. Science,364, 6444, 973-97 (2019)4. 超导体的定量纳米尺度涡旋成像  通过非侵入性工具,可以在大范围温度和高磁场下以纳米分辨率进行定量成像,从而大大有助于理解超导的微观机制。基于attoAFM/CFM,Patrick Maletinsky小组(巴塞尔大学)报告了使用NV中心磁强计的低温测量。该团队的技术允许以高灵敏度和空间分辨率提取YBCO中单个超导涡流的局部磁场的定量数据。通过确定局部伦敦穿透深度,作者发现所谓的珍珠涡模型比标准单极模型更好地解释了数据,并允许拟合其他参数。该实验是一个令人印象深刻的例子,说明了基于NV中心的磁力测量工具的实际应用已经发展到了很重要的程度。  【参考】L. Thiel et al., Quantitative nanoscale vortex imaging using a cryogenic quantum magnetometer. Nature Nanotechnology11, 677-681 (2016).5. NV色心显微镜对畴壁跳跃的纳米尺度成像和控制  磁线中的畴壁可能被证明对未来的自旋电子学器件有用,因此它们的纳米尺度表征是实现实际应用的重要步骤。正如Vincent Jaques团队在《科学》杂志上所展示的,他们基于attoAFM/CFM的NV中心显微镜允许以高分辨率对1 nm厚的铁磁纳米线中的畴壁成像,并在单个畴壁的钉扎位置之间跳跃。同时,他们表明,由于高局部激光功率,通过局部加热诱导跳跃,畴壁可以沿着导线移动。由于畴壁由近的钉扎位点钉扎,这允许非常有效地探测和成像样品的钉扎景观。  【参考】Tetienne et al ., Nanoscale imaging and control of domain-wall hopping with a nitrogen-vacancy center microscope. Science344, 1366(2014)attoDRY2200低温恒温器以及可选显微镜主要技术特点:  ☛ 温度范围:1.8K ..300 K  ☛ 磁场范围:0...9T (取决于磁体, 可选12T,9T-3T矢量磁体等)  ☛ Z方向振动噪音:AFM噪音 (工作带宽=195Hz)   ☛ 可选显微镜:AFM/CFM(NV色心研究),AFM(接触式与非接触式), CFM  ☛ 样品定位范围:5×5×4.8 mm3  ☛ 扫描范围: 50×50 μm2@300 K, 30×30 μm2@4 K   ☛ 商业化探针  ☛ 可升级 MFM,PFM, ct-AFM, cryoRAMAN, atto3DR等功能相关产品:  1、低震动无液氦磁体与恒温器-attoDRY https://www.instrument.com.cn/netshow/SH100980/C377018.htm

参考端恒温器相关的方案

参考端恒温器相关的资料

参考端恒温器相关的试剂

参考端恒温器相关的论坛

  • 恒温器购买

    我实验室计划购买ERM参考样品,保存条件为20摄氏度,我们计划购买一台恒温器,但是搜索了很长时间,一直没有非常适合的,各位如有,请推荐。样品只有两小瓶过大的功率和体积都是浪费。

  • 两种型号全封闭式循环油浴恒温器性能指标考核评价——征求意见

    两种型号全封闭式循环油浴恒温器性能指标考核评价——征求意见

    1. 背景 我们在制作生产高温导热系数测试系统中采用的是稳态测量方法,这种方法要求冷板具有室温附近温度,最关键的是要求冷板的长时间温度稳定性优于0.05℃,这样冷板温度控制就涉及到恒温控制。由于在整个导热系数测试过程中,高温热板(最高可达1000℃)上的热量会通过被测试样传递给冷板,使得冷板温度升高。由此要求对冷板温度进行控制的恒温装置具备两个功能:(1)能提供较大制冷量,能快速消除传递给冷板的热量,使得冷板温度始终保持在室温附近。(2)优良的温度稳定性,使得冷板温度长时间(24小时以上)波动不超过±0.05℃。2. 恒温装置选型 冷却与恒温的方式及手段很多,如半导体制冷控温、压缩机制冷控温和低温介质冷却控温等,但最有效和简便的方式是循环冷却液方式,为此我们选择了循环冷却液恒温器方式来实现冷板的恒温控制。循环冷却液恒温方式最常用的是外循环冷水机,冷却和流动介质为水。尽管循环冷水机的制冷量足够大可以满足冷却要求,但循环冷水机的温度稳定性较差,一般温度波动都在±0.1℃以上,这显然不能满足冷板恒温要求。 为此,我们最终选用了具有冷热功能的循环油浴,循环油浴既有较大的制冷功率和泵压,能够快速带走冷板上的热量,同时也具有很高的温度稳定性,温度波动一般都小于±0.05℃。3. 循环油浴恒温器考核 为了确定最终选用那种循环油浴恒温器,我们购置了两个厂家具有近似技术指标的循环油浴恒温器,它们分别是优莱博公司Presto系列动态温度控制系统中的A40高低温动态温度控制系统和胡博公司Unistat系列高精度动态温度控制器中的tango nuevo循环恒温器。 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/01/201601101540_581467_3384_3.jpgJULABO公司Presto A40循环恒温器http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/01/201601101542_581469_3384_3.jpgHUBER公司tango nuevo循环恒温器下表是这两款恒温器的主要技术指标:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/01/201601101544_581470_3384_3.png为了更好的确定最终选定那种型号的恒温器与水冷板配套,我们计划对这两款恒温器进行多项性能指标的对比考核,目前主要需要考核的是温度稳定性,验证两款恒温器是否能长时间的温度稳定性达到±0.05℃指标。其它性能如易操作性、电压稳定性影响等性能也将进行考核。如果有使用机构或个人想进行其它性能参数的考核,欢迎大家提出要求,我们将根据可行性进行考核,并将考核结果一并在此公布,欢迎大家参与。

  • 恒温金属浴(干式恒温器)简介

    简介:干式恒温器主要由一个金属容器和加热元件组成。容器通常采用密封设计,以防止温度损失和污染。加热元件则位于容器底部,通过电能加热并将热量传递到容器中的样品。这种设计使得干式恒温器能够快速达到所需温度,并保持温度恒定,为实验提供稳定的温度环境。首先,我们来了解恒温金属浴是如何工作的。恒温金属浴采用电热元件进行加热,通过金属材质的容器保持热量稳定。其核心组件是金属丝、加热板等,这些部件在工作时能将电能高效地转化为热能,从而快速提高容器内的温度。为了确保热量能够均匀、稳定地传递到整个容器内部,恒温金属浴通常采用导热性能良好的金属材料,如不锈钢、铝合金等。这些金属具有良好的热传导性能,能够将加热板产生的热量迅速而均匀地散布到整个金属块上。 更为关键的是,恒温金属浴还配备了温度控制系统。这一系统通过温度传感器实时监测浴槽内的温度,并根据设定的温度值进行自动调节。当温度低于设定值时,控制系统会加大加热功率,使浴槽内的温度迅速上升;而当温度高于设定值时,控制系统则会减小加热功率,避免温度过高。这种的温度调节机制,使得恒温金属浴能够在设定的温度范围内保持稳定,满足实验对于控温的需求。 那么,恒温金属浴在微生物恒温实验中有哪些具体应用呢?微生物实验往往需要在特定的温度条件下进行,以模拟微生物生长的自然环境或研究不同温度对微生物的影响。恒温金属浴以其精确的温度控制和稳定的性能,成为这些实验的理想选择。 首先,在微生物培养实验中,恒温金属浴能够提供恒定的温度环境,确保微生物在最佳的生长条件下进行繁殖。实验人员可以将微生物接种到培养基上,然后将培养基放置在恒温金属浴中,通过设定合适的温度,使微生物在恒定的温度下进行生长。这种恒定的温度环境有助于微生物的生长和繁殖,从而得到更加准确和可靠的实验结果。 其次,在微生物敏感性测试中,恒温金属浴也发挥着重要作用。敏感性测试是评估微生物对不同药物或化学物质的反应程度的一种方法。通过将含有不同浓度药物或化学物质的培养基放置在恒温金属浴中,并设定特定的温度条件,实验人员可以观察微生物在不同条件下的生长情况,从而评估其敏感性。这种测试方法有助于筛选出对特定微生物具有抑制或杀灭作用的药物或化学物质,为药物研发和治疗方案的制定提供重要依据。 此外,恒温金属浴还可用于其他与微生物相关的实验,如血清凝固、酶反应等。在这些实验中,恒温金属浴同样能够提供稳定的温度环境,确保实验结果的准确性和可靠性。 综上所述,恒温金属浴以其精确的温度控制和稳定的性能,在微生物恒温实验中发挥着重要作用。它不仅提供了恒定的温度环境,促进了微生物的生长和繁殖,还为微生物敏感性测试、血清凝固、酶反应等实验提供了可靠的技术支持。随着科技的不断发展,恒温金属浴将在更多领域得到应用,为科研人员和实验人员提供更加便捷的实验工具。

参考端恒温器相关的耗材

  • 金属浴 如海光电 干式恒温器
    YH03 金属浴 1 产品简介YH03金属浴是采用微电脑控制的一款经济型干式恒温器,利用高纯度铝材料做为导热介质以替代传统的水浴装置,外观精美,使用方便,精度高,体积小等特点。可广泛应用于样品的保存和反应等。 2 产品特点2 即时温度显示;2 内置超温保护装置;2 外观精美,一体化设计,便于清洁消毒;2 记忆功能,开机自动运行,提高工作效率;2 多重安全保护,保证长期运行稳定性和无人值守情况下的安全性; 3 规格参数 型号YH03 Metal bath工作温度0℃~30℃制冷稳定时间 环境温度10℃-25℃时,15 min内恒温仓能达到4℃ 环境温度25℃-30℃时,45 min内恒温仓能达到4℃温控精度0.1℃输入电压220V/AC尺寸370mm×340mm×210mm重量11Kg
  • 参考品套装 B2000310
    参考品套装本品用于自动线性传送器(B2000186)。参考品位置可与水恒温式8-样品池夹具(B2205411)或长光程5-样品池夹具(B0089439)配合使用。订货信息:产品描述部件编号参考品套装B2000310
  • 校准用参考材料 02190071
    校准用参考材料使用珀金埃尔默的磁性参考材料可确保获得准确的热重量测定值。订货信息:产品描述部件编号一套包括5种参考材料(镍铝锰合金、镍、坡莫合金、铁和Hisat-50)*02190071镍铝锰合金的参考材料(154.2°C)09988015镍参考材料(355.3°C)N5190869坡莫合金的参考材料(596°C)N5190616铁参考材料(780°C)09988017铟校准参考品03190033锡校准参考品03190034铅校准参考品03190035锌校准参考品03190036银校准参考品N5370438校准用砝码(TGA 6、TGA 4000、STA6000)N5200042校准用砝码(100 mg)09908397用于NOACK润滑油测试的重量校准标准品套装**N5370140*磁性校准参考材料以产品套装的形式提供,但现在为方便您选购,我们也单独销售每种参考材料。我们建议您每次进行仪器校准时均使用新鲜的参考材料。这样,您可避免参考材料在居里点出现磁滞和氧化效应。**本品通过NOACK方法来校准用以运行ASTM测试方法D5800(测定润滑油的蒸发损失量)的TGA或STA。
Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制