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液氦低温恒温器
仪器信息网液氦低温恒温器专题为您提供2024年最新液氦低温恒温器价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括液氦低温恒温器参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的液氦低温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液氦低温恒温器相关的耗材配件、试剂标物,还有液氦低温恒温器相关的最新资讯、资料,以及液氦低温恒温器相关的解决方案。
液氦低温恒温器相关的方案
高性能低温恒温器在量子计算中的应用
Cryostation® 低温恒温器系统可为量子计算相关研究提供多种解决方案,丰富的可选配置与配件可以满足各种实验的需求,诸如离子阱、超导环、NV色心的高数值孔径荧光观测等。根据具体实验需求Montana Instruments可以提供适合的配置方案。
真空压力控制技术在低温恒温器高精度温度恒定中的应用
针对低温恒温器中低温介质温度的高精度控制,本文主要介绍了低温介质减压控温方法以及气压控制精度对低温温度稳定性的影响,详细介绍了低温介质顶部气压高精度控制的电阻加热、流量控制和压力控制三种模式,以及相应的具体实施方案和细节。
高性能低温恒温器在金刚石NV色心研究中的应用
金刚石NV色心(Nitrogen-vacancy defect centers) 近年来在科研界被高度关注。NV色心特且稳定的光学特性使其拥有广泛的应用前景。在量子信息领域,NV色心可以作为单光子源用于量子计算。NV色心作为具有量子敏感度的传感设备,还可应用于纳米尺度磁场、电场、温度、压力的探测。在生物学领域,NV色心是的生物标识物,具有光学性能稳定,细胞毒性低的特点。Montana Instruments开发的低温恒温器专门针对NV色心领域研究需要而进行优化,扫除了科研人员进入NV色心研究领域的障碍。以下是低温(4K)NV色心研究的实验方案举例。
高性能低温恒温器在磁光克尔效应研究中的应用
科研中MOKE常用来表征材料的电子和磁学特征,例如磁畴结构、自旋态密度、磁相变动力学。在高质量纳米结构和2D材料中新的实验进展表明,有望在集成的光子或自旋电子器件中利用磁光效应在纳米尺度上加强对光的控制。MOKE实验需要灵活的光路与电学通道以及磁场环境。样品需要一个超稳定的低温环境并且能够调整配置以适应实验需求的多种几何光路。Cryostation基础系统与成熟的选件库可为MOKE提供多种解决方案。通过不同的搭配组合我们可以轻松实现磁光克尔效应、光磁测量、光致发光、偏振分辨测量、自旋输运与动力学、磁畴壁移动、磁阻研究、电学和高频测量、输运性质等方面的研究。以下是部分低温磁光克尔效应实验举例:
低温电输运测量解决方案
新材料的电输运性质研究离不开低温和强磁场,牛津仪器作为唯一能够原厂提供低温恒温器和超导磁体的厂商,长期提供低温电输运测量相关支持。
attoDRY2100低温恒温器在WSe2/WS2超晶格低温光电与磁光性质研究中的应用
20世纪60年代物理学家约翰· 哈伯德提出的Hubbard模型是一个简单的量子粒子在晶格中相互作用的物理模型,该模型被用于描述高温超导,磁性缘体,复杂量子多体中的物理机制。Hubbard模型在二维材料中的验证可以当做是量子模拟器,用以解释强关联量子粒子中的问题。近期,美国康奈尔大学的Jie Shan课题组在《自然》杂志上发表了WSe2/WS2超晶格中的低温光电与磁光性质新进展,验证了Hubbard模型在二维材料体系中的实用性。
低温AFM助力六方氮化硼气泡中的氢分离研究
在原子尺寸容积内存储微量气体是科研中一项十分有意义的研究。其中,阻隔材料的选择是影响气体存储的重要因素:该材料必须形成气泡来包覆存储的气体,且必须在端环境下保持稳定,更重要的是材料本身不能与存储气体有任何的化学或者物理的相互作用。近期,中国科学院上海微系统与信息技术研究所的王浩敏研究员课题组就这项研究在《自然-通讯》杂志上发表了通过等离子体处理实现六方氮化硼气泡中的氢分离的工作。本文工作中,作者使用了一套attoAFM I低温原子力显微镜,显微镜可以在闭循环低温恒温器attoDRY1100(attoDRY2100系列)内被冷却到低的液氦温度。在特定的测量温度下,原子力显微成像结果可以帮助研究者证实在33.2 K ± 3.9 K温度的时候气泡消失,证实了被包覆气体的消失。由于该转变温度与氢气的冷凝温度(33.18K)接近,该实验结果可以证明氢气气体存在与六方氮化硼气泡内。该工作成功地在六方氮化硼内存储了氢气,为未来氢气的存储提供了全新的方法。
量子信息量子计算解决方案
量子计算是未来信息技术的基础。目前主流量子计算的方法都需要极低温环境,牛津仪器作为全球主要的极低温恒温器厂商,将致力于量子计算领域的发展。
Attocube 低温位移台在NV center在加压凝聚态系统中的量子传感中的应用
压力引起的影响包括平面内部性质变化与量子力学相转变。由于高压仪器内产生巨大的压力梯度,例如金刚石腔,常用的光谱测量技术受到限制。为了解决这一难题,一个新奇的纳米尺度传感器被三个课题组研发,三个团队分别为巴黎十一大学,香港中文大学和加州伯克利大学。研究者把量子自旋缺陷集成到金刚石压腔中来探测端压力和温度下的微小信号,空间分辨率不受到衍射限限制。为此,加州伯克利大学团队使用与光学平台高度集成的闭循环德国attocube公司的attoDRY800低温恒温器来进行试验,attoDRY800中集成了attocube公司的低温纳米精度位移台(Quantum Design国内代理),以此来实现快速并且控制金刚石压强的移动以及测量实验。
MicOS应用于III-V族半导体材料光致发光及微结构检测
1、能与多个激发波长匹配2、内置数码相机设计,可实时观察样品3、可提供物镜朝下或物镜侧向的两种配置选择,便于测量侧向发光器件或放置在正置低温恒温器中的样品
MicOS应用于微型LED电致发光检测
1、宽光谱覆盖范围 (200nm-1600nm)2、内置数码相机设计,可实时观察样品3、可提供物镜朝下或物镜侧向的两种配置选择,便于测量侧向发光器件或放置在正置低温恒温器中的样品
attoDRY2100低温恒温器成功助力强磁场拉曼实现单层CrI3中二维磁振子的直接观测
对称性是影响物理系统各项性质的一个基础因子。由于维度的降低,原子层厚度的范德华材料是研究对称性调控量子现象的天然平台。二维层状磁体材料中,磁序是对称性调控的一个额外自由度。有鉴于此,近期,美国华盛顿大学的许晓栋教授课题组在《自然-物理》杂志上发表了低温强磁场拉曼光谱研究单层与双层CrI3晶体材料磁振子的工作,验证了对称性在二维材料体系中对磁振子的实际影响。
偏振微腔中寻求佳单光子源
单光子源是未来量子信息器件的基础单元。先进的实现方法要求单光子源必须同时具有高效以及不可分辨性。为了优化固态单光子源,中国科技技术大学的潘建伟院士以及陆朝阳教授团队,展示了从椭圆微柱器件发出的无背景(双干涉激发)且具有不可分辨性的性单光子源。实验中的光学测量,是基于德国attocube公司的无液氦闭循环低温恒温器attoDRY2100以及共聚焦显微镜attoCFM I进行的。通过测量,课题组展示了前沿的椭圆微柱器件发出的性单光子源具有60%的效率,并且不可分辨性高达0.975。该单光子源次实现了20个光子的量子光学实验,寻求实现量子霸权。
仪器仪表恒温恒湿试验方法低温恒温恒湿试验机
低温恒温恒湿试验机属气候模拟箱,适用于检测各种产品、各种材料或电器、仪器、仪表、电子元器件的在高温、低温或湿热环境下的可靠性、适应性指标的设备。
汽车压力报警器高低温测试方法步入式恒温恒湿试验箱
步入式恒温恒湿试验箱主要为各种工业制品在研发、生产、检验等各环节的试验提供恒定湿热及高低温交变(湿热)等试验环境和试验条件。可满足电子器件、机电产品、材料能源、医药化工到汽车航天等行业的广泛需求。满足对空间大小有要求的客户的需求。
低温恒温槽在材料行业的解决方案
低温恒温槽在材料行业中有以下几个解决方案:1. 材料冷却和固化:低温恒温槽可以提供稳定且精确的低温环境,用于冷却材料以促进固化和固体相变。这在陶瓷、塑料、橡胶等材料的制备过程中非常重要。2. 材料测试和分析:低温恒温槽可以提供恒定的低温环境,用于材料的各种测试和分析,比如冷脆性测试、低温电阻测试、低温断裂测试等。这对于材料的性能评估和研究非常关键。......
微波炉组件的高低温环境测试恒温恒湿试验箱
恒温恒湿试验箱也可应用于微波炉组件的高低温环境测试,以验证其在极端温度条件下的耐久性和性能。
手机环境可靠性试验测试方法高低温恒温恒湿箱
在做温度冲击、跌落、恒温恒湿、低温运行、高温运行、高频振动、软压、滚筒跌落、重复跌落、冲击和扭曲测试前的手机先进行常温下的 RF 参数测试。
恒温恒湿试验箱检测化妆品高低温交变老化性
可程式恒温恒湿试验箱能够模拟各种温湿度环境,适用于检测电子、电器、食品、汽车、橡胶、塑料胶、金属等产品,满足GB/T2423, GJB150A1/4各种恶劣环境下的可靠性及稳定性能等参数,将给您提供预测和改进产品质量及可靠性的依据。今日以100L恒温恒湿箱-40℃~150℃为例,为您讲述恒温恒湿是啊有哪些是如何测试化妆品的高低温交变老化的。
材料恒温恒湿环境下拉伸性能试验方法高低温拉伸试验机
高低温拉伸试验机是用来测试材料在不同温度下的拉伸性能的设备。适用于材料在高低温恒温恒湿环境下拉伸、压缩等多项物理力学性能试验,鼠标选择操作,数据和曲线随试验过程动态显示。简单方便。适用于金属、塑料、橡胶、电子机电产品、航空航天、能源材料、医疗化工等材料在恒温恒湿环境的力学性能试验。
Attocube低震动无液氦磁体与恒温器助力莫尔超晶格中的光诱导铁磁性研究
载流子之间的多体相互作用是相关物理学的核心。调控这种相互作用的能力将有望调控复杂的电子相图。近年来,二维莫尔超晶格已经成为量子工程的一个前景研发平台。莫尔系统的功能在于通过调整层扭转角、电场、莫尔载流子浓度和层间耦合,实现其物理参数的高可调性。由半导体过渡金属双卤化合物(TMDs)形成的莫尔超晶格是一个新兴的平台,可探索高可调性相关效应。结合强库仑相互作用、三角摩尔几何、强自旋轨道耦合和孤立的平坦电子带,TMD异质分子层是测试可调多体哈密顿数的理想平台。事实上,在整数和分数莫尔微带填充下的相关缘状态已经被实验证明了。理论上,TMD莫尔平台提供了一个机会来研究具有三角形或六边形几何形状的经典模型,以探索强相关的物理。通过改变现场库仑相互作用U和近邻跳变参数t,预测了具有各种缘态、金属态和奇异磁态和拓扑态的多体相图。近期,Xiaodong XU(美国华盛顿大学)的研究小组报道了光激发可以高度调整莫尔捕获载流子之间的自旋-自旋相互作用,从而导致WS2/WSe2莫尔超晶格中的铁磁顺序。
高低温电池测试恒温箱低温-10℃检测锂电池物理变化
高低温电池测试恒温箱第1步先接通电源,相互检查下各个电源及开关是正常的状态下的。加满水箱15L的水左右,打开箱门,套上测试纱布到湿度传感器上,靠近水槽的那一根就是湿度传感器。摆放好2个置物架,根据试样的产品尺寸来调节上下的高度,并间隔10mm空隙摆放好待测试的电池,并通过测试孔把连接电池的电线接入在电池正负极上。然后待一切准备就绪后,关上箱门,再启动电源开关#ON。点击控制器操作界面,在程序组中设置该试样用的测试条件-20℃,65%RH、-10℃,75%RH,时间为24小时,确认无误后,运行机器进行测试。设置-20℃,65%RH、-10℃,75%RH的条件下,机器运行24个小时后进行数据检测。电池的外观应无变形及裂纹,表面应干燥、无外伤、无污物,排列整齐.连接可靠,且标识清晰、正确。
恒温恒湿试验箱对激光探测器做实验
激光对射入侵探测器,在安防方面应用很广泛,按照标准需要做高温、低温和湿热测试,这些试验可以运用恒温恒湿试验箱来完成,下面我们看看这些试验怎么做。
双开门步入式恒温恒湿试验箱汽车零配件性能测试
汽车零配件在高温高湿,高低温湿热,恒温恒湿的环境条件下使用存储的时候,需要得知其功能及物理变化是否满足行业标准,而恒温恒湿试验箱产品能够评估汽车零配件有可能存储或使用在高温潮湿等环境下的性能。
简析高低温交变湿热试验箱的使用环境与标准要求
高低温交变湿热试验箱又名恒温恒湿试验箱,温湿度试验箱,是一款模拟环境的可靠性测试仪器,逼真再现酷热的沙漠天气,寒冷的北极天气,以及沿海的高温高湿,内陆的低湿环境。从而评估产品的可靠性,看是否在多种环境温度条件下依然能正常工作,不影响产品性能。
电子元器件恒温试验方法高低温恒温恒湿试验箱
恒温试验箱是一种用于对物体进行恒温条件下的测试和实验的设备。主要用于工业、科研、医药等领域。它能够精确控制试验箱内的温度,使其保持在设定的恒定温度范围内。
手机恒温恒湿试验方法高低温恒温箱
高低温交变湿热试验箱属气候模拟箱,适用于检测各种产品、各种材料或电器、仪器、仪表、电子元器件的在高温、低温或湿热环境下的可靠性、适应性指标的设备。
恒温恒湿箱的使用范围
我们上海实贝仪器设备厂,生产制造的恒温恒湿箱(恒温恒湿试验箱),主要用于电子电工、仪器仪表材料、各种电子元器件及零部件、其他产品,在表面产生凝露的湿热条件下使用性能和储存,进行的高低温环境下的适应性试验.该产品采用进口制冷压缩机组及电子元器件,控制器采用进口温湿度液晶显示,高端智能型的中文操作界面,方便的国内用户的使用.
恒温恒湿试验箱对电脑进行温度测试的检测方案
电脑的使用,离不开其设计的可靠性、易用性、安全性等设计要求,而可靠性也离不开使用恒温恒湿试验箱的检测,下面为大家讲述一下电脑是如何做可靠性检测的。 电脑的可靠性检测,有很多个项目,比如:低温、高温、恒定湿热、冲击、碰撞、自由跌落等,其中用到恒温恒湿试验箱只有前三个项目。
半导体行业高低温老化性能测试方法
高低温老化试验箱可以对半导体器件进行恒温高低温老化测试,以了解器件的性能随时间的变化情况。通过控制恒温高低温条件,使半导体器件长时间暴露在高低温、潮湿等极端环境下,从而反复检测其性能的变化趋势及寿命,以评估其质量和可靠性。
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