无液氦磁体低温系统

仪器信息网无液氦磁体低温系统专题为您提供2024年最新无液氦磁体低温系统价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括无液氦磁体低温系统参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的无液氦磁体低温系统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无液氦磁体低温系统相关的耗材配件、试剂标物,还有无液氦磁体低温系统相关的最新资讯、资料,以及无液氦磁体低温系统相关的解决方案。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

无液氦磁体低温系统相关的厂商

  • 上海柯舜科技有限公司(LINKPHYSICS)于2008年成立,始于代理国外的知名品牌,是国内知名的低温设备制造商,是集研发、生产、销售于一体的高新技术企业,上海市“专精特新”企业、上海市宝山区企业技术中心、拥有ISO9001质量管理系统认证证书、2023年入选宝山区工业新升规快速成长企业,主要为高校、科研院所、制造业研发中心及系统集成企业提供先进的半导体测试系统及科研仪器设备,多年致力深耕低温磁场及探针台技术。公司主营产品有室温探针台、低温探针台、全自动探针台、半自动探针台、科研超导磁体系统、液氦&液氮低温恒温器、闭循环低温恒温器、霍尔效应测试系统、三维磁场测试平台、温控仪等产品。
    留言咨询
  • 400-860-5168转2626
    天津多为莱博科技有限公司是专门提供低温及超导仪器设备的的供应商和服务商,是世界多家知名品牌在华代理,如美国ARS(ADVANCED RESEARCH SYSTEMS),美国IRLABS(Infrared Laboratories, Incorporated),美国GMW,英国ICE OXFORD,美国SI(Scientific Instruments, Inc.),美国AMI(American Magnetics, Inc.),英国TEMATI等。产品主要有液氦/液氮型低温恒温器、无液氦闭循环低温恒温器、超精细超低振动型低温恒温器、液氦/液氮型低温探针台、无液氦闭循环低温探针台、超导磁体探针台、电磁铁探针台,低温超导设备,各类太赫兹红外设备,低温监视器,温度计,电磁铁,超导磁体,超导电源,碳陶瓷温度计等等。 我们拥有良好技术背景的售前售后服务团队,为客户提供专业的技术服务,如安装、培训、维修、保养及仪器应用指导。同时我司也自主研发设计多项产品。本公司拥有多年从事服务业的丰富经验,秉持着诚挚服务的经营理念,以提供高品质产品及高附加价值服务为初衷,针对客户各方需求,提供完善的问题解决方案。您的一次信任,将换来我们为您提供的诚挚服务。
    留言咨询
  • ? 北京东方晨景科技有限公司创立于1999年,是专门从事涉及磁性、低温、真空、电测量等产品及系统的研发、组装生产于一体的高科技公司。可以提供:高斯计/特斯拉计、磁通计、磁通门计、电磁铁、超导磁体、亥姆霍兹线圈、电磁铁磁场平台、磁滞回线仪、无液氦超导磁体、4K低温恒温器、住友制冷机、GM制冷机、真空泵及各类真空阀门等。 本公司始于代理, 但不止于代理。在代理国外知名品牌过程中不断学习、积累、创新,目前已经自主研发了一系列磁性及电测量相关仪器。公司目前代理新西兰Group3公司,英国Cryogenic公司、Nanomagnetics公司、Keithley公司、意大利LE公司、美国MEDA公司、F.W. Bell公司、EVAC公司、日本住友(SHI)公司、安捷伦真空部等多家国际著名企业在中国的业务,并和业内多家公司建立广泛的合作关系。 近十年来,本公司已建立自己的工厂和技术服务中心,邀请业内知名专家教授坐镇指导,技术力量日益雄厚,我们非常注重信誉,所以更讲究服务,在销售高科技产品的同时,能够提供强大的技术服务及支持,并为用户提供国内外同行最新最专业的研究及指导信息。本公司竭力将世界的尖端科技力量引入国内,同时也奋力将我们的产品与技术推与全世界。我们的经营宗旨是:诚实、奋斗、创新!用我们的真诚和不懈的努力来做客户值得信赖的朋友! ?
    留言咨询

无液氦磁体低温系统相关的仪器

  • 布鲁克公司直接留言,请将以下链接拷贝到浏览器地址栏(强力推荐) AscendTMAeon 900是一种不用液氮,使用氦再液化技术的超导磁体系统。它提供可以长期、放心的操作,无需用户维护。传统900兆的磁体需要占用两层实验室。凭借在超导材料、连接技术和磁体设计方面的进步,新的紧凑型AscendTM Aeon 900磁体可以放置在单层实验室。现在,研究人员可在有限的核磁共振(NMR)实验室空间里,受益于世界首台单楼层900兆磁体为固体核磁提供的高灵敏度和图谱分散特性。新磁体高度的降低以及最小的漏磁场提供了最大限度的选址灵活性,并降低核磁共振(NMR)实验室准备方面的成本。 布鲁克公司一直在应对潜在液氦短缺和液氦成本增加等问题。今年早些时候,布鲁克公司将此Aeon技术引入400-700兆核磁共振(NMR)磁体,而现在引入到900兆核磁共振(NMR)磁体。 核磁共振 (NMR) 适用于生命科学和材料研究应用的 核磁共振(NMR) 解决方案与分析仪核磁共振波谱仪可用于研究分子结构、各种分子、动力学或分子动力学之间的相互作用、生物混合物的组成或合成解决方案或复合材料。活性分子大小各异——从小型有机分子或代谢物到中型肽或天然产品,直到分子重量达数十 kDa 的蛋白质。核磁共振(NMR) 与其他结构和分析技术相辅相成,例如 X 射线、结晶学和质谱分析法。核磁共振(NMR) 的优点在于其具备独特的能力,允许对液态和固态分子进行无损和定量研究,并允许研究生物体液。Bruker 核磁共振 (NMR) 产品系列包括 Fourier、AVANCE-III HD 和 DNP-NMR 波谱仪,以及 JuiceScreener、WineScreener 和 Metabolic Profiler 等专用系统。
    留言咨询
  • AscendTMAeon 是一种不用液氮,使用氦再液化技术的超导磁体系统。它提供可以长期、放心的操作,无需用户维护。布鲁克公司一直在应对潜在液氦短缺和液氦成本增加等问题。今年,布鲁克公司将此Aeon技术引入400-700兆核磁共振(NMR)磁体。 核磁共振 (NMR) 适用于生命科学和材料研究应用的 核磁共振(NMR) 解决方案与分析仪核磁共振波谱仪可用于研究分子结构、各种分子、动力学或分子动力学之间的相互作用、生物混合物的组成或合成解决方案或复合材料。活性分子大小各异——从小型有机分子或代谢物到中型肽或天然产品,直到分子重量达数十 kDa 的蛋白质。核磁共振(NMR) 与其他结构和分析技术相辅相成,例如 X 射线、结晶学和质谱分析法。核磁共振(NMR) 的优点在于其具备独特的能力,允许对液态和固态分子进行无损和定量研究,并允许研究生物体液。Bruker 核磁共振 (NMR) 产品系列包括 Fourier、AVANCE-III HD 和 DNP-NMR 波谱仪,以及 JuiceScreener、WineScreener 和 Metabolic Profiler 等专用系统。
    留言咨询
  • TeslatronPT无液氦磁体低温系统提供顶部插杆式样品更换机制和低温恒温以及强磁场环境,最高磁场可达18T,变温范围1.5K到300K;具有50mm直径的样品空间,使用户有更大的实验操作空间,增加了实验的自由度;有多种选件可供后续升级,如可达300mK的He3插杆Heliox、可达25mK的kelvinoxJT等。集成了无液氦超导磁体和变温插件(VTI)的低温系统。设备特点:结构紧凑,标准配置的最高磁场强度为:14 T集成的变温插杆可提供的样品温度范围为:1.5 K-300 K配备高度调节和角度旋转选件的多种高性能样品杆选配不同的插件可获得更低的温度:HelioxVT选件可获得 300 mK的最低温,KelvinoxJT选件可获得 25 mK的最低温低振动 — 适用于多种敏感测试分立式密封样品腔,可快速简单地更换样品,且无堵塞系统冷却回路的风险低功耗 — 使用单脉冲管制冷机敏感样品周围无气体流动:系统采用静态交换气冷却样品,避免制冷气流引起的脆弱样品或者测量样品杆的振动通过顶部样品杆可实现快速更换样品。可在系统处于低温状态时更换样品,无需复杂的负载锁定机制来重新装载变温插件系统使用内部冷阱来过滤污染物,无需使用液氮
    留言咨询

无液氦磁体低温系统相关的资讯

  • 低震动无液氦磁体与恒温器成功助力低温NV色心研究取得新进展
    原子层厚薄的范德瓦尔斯(vdW)磁性材料的发现使得在二维空间中对各种自旋系统中的磁性机制进行基础研究成为可能。由于具有易于制造和多种调控机制的优点,vdW磁体和它们的异质结构有望成为下一代的自旋电子器件候选材料。这种基础研究和技术兴趣的结合激发了人们对新型室温vdW磁体的探索和对已发现材料的磁性机制的研究。 科学家们已经通过多种探测技术在微米尺度对vdW磁体进行了密集研究,如磁光克尔效应显微镜,磁圆二向色性显微镜,反常霍尔效应等。尽管已有许多重要的结果,但这些方法由于存在激光衍射跟电尺寸限制,空间分辨率有限等问题,致使原子层厚薄vdW磁体的纳米尺度特征如磁畴和拓扑结构、自旋结构等大部分研究依旧未经探索。图1. 实验示意图。CrBr3双层膜杂散磁场是用金刚石探针中的单个NV色心探测的。实验在低温恒温器内进行,实验中温度5 K。 科学家已根据磁光致发光和微磁测量中的异常磁滞回线,预测了层状CrBr3中的磁畴,但在真实空间中尚未检测到磁畴结构及其演变。近期,德国斯图加特大学的科学家演示了在低震动无液氦磁体与恒温器内利用金刚石探针对单个NV色心进行了低温扫描磁测量(见图1实验示意图)。通过使用脉冲测量方案,商用金刚石探针获得佳磁场灵敏度约为0.3 μTHz-1/2,微波加热显著降低。该团队还利用该装置定量研究了少数几层CrBr3样品的磁化,并在真实空间中成像了CrBr3双层中的畴结构。研究人员也观察了磁畴的演化及磁畴壁缺陷位置的钉扎和反畴形核。图2.磁畴与饱和磁化强度。 a-b: 在沿着NV色心轴的2 mT外磁场下,CrBr3双层膜杂散磁场和的重建磁化强度图;c: 11 mT外磁场下的磁化强度图。所有图像的比例尺均为1 μm。d-e:图像b和图像c中磁化值的直方图。 杂散磁场可以通过对具有洛伦兹线型的光学探测磁共振曲线(optically detected magnetic resonance,简称ODMR)进行拟合得到。图2a显示了在零磁场下冷却后,在2 mT外磁场下CrBr3双层膜的典型杂散磁场图像,该杂散磁场图清晰地显示了具有明显正负值的磁畴。为了揭示更多细节,该团队还使用反向传播协议把杂散磁场图转为重建磁化强度图(见图2b)。图2b清楚地显示了磁畴结构,具有正电荷(负)值表示磁化方向平行(反平行)外磁场。通过增加外部磁场,样品可以化,图2c显示了在11 mT外部磁场下测得的磁化图像。饱和磁化强度可以通过图2d-e中的两个磁化图像的统计数据来计算,通过分析数据饱和磁化强度值分别为~26(−28)和~26μBnm−2,μB为玻尔磁子。 图3. 外加磁场变大时磁畴的演化。a-g: 沿NV色心轴分别施加2、2.5、3、3.5、4、5和6 mT外磁场下连续测量的磁化图像。图像g中的比例尺为1 μm。h-i: 图e和g中虚线框所示样品区域的磁化图像。j: 从图a–g磁化图像中提取的初始磁化曲线。 除了说明二维磁体的磁畴结构,基于NV色心的磁学成像测量可以使科学家能够更详细地研究这些系统中的磁化机制。多畴铁磁体通常通过反畴的形核及畴壁运动,反转其磁化方向。材料中的缺陷会改变磁畴壁的能量,从而影响磁畴壁的运动。图3a–g显示了样品在零磁场下退磁并冷却后,将磁场从2 mT增加到6 mT的情况下获得的磁化图像。从图中可以看到正(负)畴的面积随着磁场的增大而增大(缩小),随着畴壁向负畴移动。负畴在完全消失之前变得非常小,磁化图像图3g中显示了接近几十个纳米直径的磁化点。为了在机理上验证钉扎效应可主导矫顽力,作者提取了样品的初始磁化曲线(见图j)。当磁场2 mT时平均渗透率非常低,当磁场大于2 mT时,其显著增加(参见图3j中的蓝色条),这与钉扎效应的行为主导了初始磁化的结果一致。 另外,在其他不同层数的CrBr3样品中也观察到类似的磁畴结构和畴壁钉扎。通过测量三层CrBr3样品在不同激光功率下的畴结构和磁性,表明激光加热效应可以忽略不计。综上所述,利用低震动无液氦磁体与恒温器内低温NV色心探针,作者通过定量绘制杂散磁场图研究了CrBr3样品中的磁畴,测定了双层CrBr3的磁化强度并在实空间观察到了磁畴的演化。 低震动无液氦磁体与恒温器内NV色心技术的高空间分辨率使磁共振成像成为可能,并可定位钉住畴壁并使反向畴成核的缺陷位置。该工作突出了低温恒温器内NV色心技术是未来探索二维磁体中纳米尺度特征的一种定量探测手段。图4. attoDRY2200低震动无液氦磁体与恒温器,适用于低温NV色心研究 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) 100pm-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 MFM,PFM, ct-AFM, cryoRAMAN, atto3DR等功能 参考文献:1. Qichao SUN, et al. Magnetic domains and domain wall pinning in atomically thin CrBr3 revealed by nanoscale imaging,Nature Communications 12, 1989 (2021) .
  • 王秋良小组研制出无须补充液氦的超导磁体系统
    2月8日,记者从中科院电工研究所获悉,该所王秋良研究组在国家支撑计划支持下,采用多级振动隔离制冷机振动与分离小腔液氦液化回流技术,研制出国际上首台商业化主动冷却零挥发液氦400 MHz核磁共振谱仪磁体系统和10~12T/100mm高稳定度超导磁体系统。  高场及高均匀度超导磁体系统对磁场均匀度和振动有着较高要求,一般需要在中心区域产生达到10~8量级的磁场均匀度,为了达到磁场的高均匀性,需要对系统的振动进行有效约束。对上述两套高场、高均匀度超导磁体系统进行的低温实验表明,在超导磁体产生的磁场强度和均匀度满足设计要求的情况下,磁体系统的振幅减小至0.02~0.1mm量级,完全满足了超导磁体对磁场均匀度和振动方面的苛刻要求。  据介绍,目前我国液氦资源主要依赖美国进口,而中科院电工所研发的两套无须补充液氦、零挥发高磁场磁体技术的系统,标志着我国率先实现了商业化、微弱振动高场、高稳定度超导磁体系统样机的研制,这将在很大程度上降低超导磁体对液氦资源的依赖性,也将进一步扩大超导磁体的应用领域。
  • 我国成功研制无液氦高磁场大口径超导磁体
    10T/100mm无液氦高磁场大口径超导磁体系统中国科学院电工研究所研制成功具有10T高磁场、100mm孔径可以长期运行的无液氦超导磁体系统。该系统近日通过中国计量科学院的现场测试,可供长期稳定运行。普通的高磁场超导磁体需要在液氦环境下运行,但是日益高涨的液氦价格使得磁体运行成本高昂,繁琐复杂的液氦操作也限制了超导磁体的广泛应用。研究和发展新型的超导磁体系统以消除对于液氦的依赖和节省运行成本具有重要的意义。中科院电工所王秋良研究组,长期致力于具有特种功能和结构的复杂磁场分布的高磁场超导磁体科学和技术的研究。在中科院重大仪器项目和国家自然科学基金资助下,研制成功具有10T/100mm大口径的无液氦高磁场超导磁体系统,解决了一系列关键的基础技术问题。研制成功的超导磁体可提供的最大磁场为10.3T,磁体的室温可利用孔径为100mm,运行电流为120A,超导线圈的整体温度之差小于0.1K,磁体的最低运行温度达到3.6K。超导磁体系统实现连续运行,先后提供给中国科学院理化技术研究所、西门子(中国)有限公司、天津医科大学、深圳大学、农业科学研究院等单位进行了物理和生物医学、海水淡化等方面的科学实验研究。该项技术的发展极大降低了系统运行费用,为超导强磁场技术的应用开辟了一个新的时代,尤其对于需要长期运行的超导磁体(例如核磁共振NMR,MRI及其它科学仪器)具有重要的科学应用价值。系统的研制成功使得我国跻身于实用化超导磁体研究开发的国际先进行列。

无液氦磁体低温系统相关的方案

无液氦磁体低温系统相关的资料

无液氦磁体低温系统相关的试剂

无液氦磁体低温系统相关的论坛

  • 低温超导测试系统中实现高精度液氦压力控制的解决方案

    低温超导测试系统中实现高精度液氦压力控制的解决方案

    [color=#ff0000]摘要:针对目前两种典型低温超导测试系统中存在的液氦压力控制精度较差的问题,本文提出了相应的解决方案。解决方案分别采用了直接压力控制和流量控制两种技术手段和配套数控阀门,结合24位AD和16位DA的超高精度的PID真空压力控制器和压力传感器,大幅提高了液氦压力控制精度,最终实现低温超导性能的高精度测试。[/color][color=#ff0000][/color][color=#ff0000][/color][align=center][img=低温超导测试系统中实现高精度液氦温度控制的解决方案,690,411]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/01/202301031120120633_4214_3221506_3.jpg!w690x411.jpg[/img][/align][align=center]~~~~~~~~~~~~~[/align][size=14px][/size][size=18px][color=#ff0000][b]1. 项目概述[/b][/color][/size] 各种超导部件如超导磁铁和超导腔体在装机前都需要在低温超导测试系统中对其性能进行测试,为了使超导部件达到低温环境则需要将被测部件浸泡在液氦介质内,并采用低温杜瓦盛装液氦介质。在整个测试过程中,对低温测试系统内的液氦压力要求极高,即要求杜瓦顶部氦气压强(绝对压力)有极好的稳定性,否则会导致测试不稳定,给测试结果带来严重误差。 目前国内现有的很多低温超导测试系统都存在液氦压力控制不稳定的严重问题,有些客户提出了相应的技术升级改造要求。 如图1所示的低温超导测试系统中,采用了两个不同口径的第一和第二泄压阀来粗调和细调液氦压力,但这种调节方法的液氦压力只能控制在1.2~1.6Bar范围内,对应4.39~4.74℃范围的液氦温度变化,造成0.35℃的温度波动。目前客户提出要设法将温度波动控制在0.1℃以内或更高的稳定性上,以提高超导部件性能测试精度。[align=center][color=#ff0000][b][img=超导试件测试时氦压控制系统,500,356]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/01/202301031123466941_8802_3221506_3.jpg!w690x492.jpg[/img][/b][/color][/align][align=center][color=#ff0000][b]图1 低温超导测试系统液氦压力控制装置[/b][/color][/align] 如图2所示的高场超导磁体低温垂直测试系统,其压力控制范围1~1.3Bar,尽管在图2所示系统中采用了液氦加热器来改变液氦压力,但由于压力控制阀的调节精密度不够,最终造成压力控制精度远达不到测试要求,客户也提出了技术改造要求。[align=center][b][color=#ff0000][img=高场超导磁体低温垂直测试系统,400,557]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/01/202301031123146762_3661_3221506_3.jpg!w522x728.jpg[/img][/color][/b][/align][align=center][b][color=#ff0000]图2 高场超导磁体低温垂直测试系统[/color][/b][/align] 针对上述两种典型低温超导测试系统中存在的液氦压力控制精度不足的问题,本文将提出相应的解决方案。解决方案将分别采用直接压力控制和流量控制两种技术手段和配套数控阀门,结合超高精度的PID真空压力控制器和压力传感器,可大幅度提高液氦压力控制精度,最终减小低温超导性能测试误差。[b][size=18px][color=#ff0000]2. 解决方案[/color][/size][/b] 在图1和图2所示的两种典型低温超导测试系统中,它们各自的液氦压力变化起因不同,因此要实现液氦压力准确控制的技术手段也不同。以下是解决方案中对应的两种不同技术途径。[b][color=#ff0000](1)直接压力调节法[/color][/b] 在图1所示的低温超导测试系统中,造成液氦蒸发的因素并不可控,只能通过调节液氦上方的氦气压力来使得测试系统保持稳定。因此,为了实现液氦上方的压强控制,解决方案采用了直接压力调节法,如图3所示,即采用数控压力控制阀代替图1中的第一和第二泄压阀。此压力控制阀与高精度PID控制器和压力传感器构成闭环控制回路,实现自动泄压和高精度压力控制。[align=center][color=#ff0000][b][img=纯压力控制结构,500,350]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/01/202301031124390427_8017_3221506_3.jpg!w690x483.jpg[/img][/b][/color][/align][align=center][color=#ff0000][b]图3 直接压力调节法控制装置结构[/b][/color][/align] 数控压力控制阀是一种数控正压减压控制阀,正好可以满足低温超导测试系统的微正压控制需求。通过氦气源和减压阀提供的驱动压力,可在控制阀出口处实现高精度的压力控制,同时还保持很小的漏气以节省氦气。 另外,此数控压力控制阀具有很高的控制精度,结合高精度的压力传感器和PID真空压力控制器,可将液氦压力控制在0.1%的高精度水平。[b][color=#ff0000](2)流量调节法[/color][/b] 在图2所示的低温超低测试系统中,其不同之处之一是具有液氦加热器,即通过液氦加热器和压力控制阀构成的控制回路可进行不同液氦压力的控制,由此实现不同液氦温度的控制。 为实现不同液氦压力的精密控制,解决方案在此采用了流量调节法。如图4所示,解决方案采用了电动针阀作为图2中的压力控制阀,电动针阀与双通道高精度PID控制器、压力传感器和液氦加热器构成闭环控制回路,可以按照任意设定值进行高精度的压力控制。[align=center][color=#ff0000][b][img=流量控制结构,500,290]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/01/202301031125069440_4211_3221506_3.jpg!w690x401.jpg[/img][/b][/color][/align][align=center][color=#ff0000][b]图4 流量调节法控制装置结构[/b][/color][/align] 电动针阀是一种数控的微小流量调节阀,可通过PID压力控制器自动调节针阀开度,流出的氦气可通向氦气回收气囊。电动针阀同样具有很高的控制精度,结合高精度的压力传感器和PID真空压力控制器,同样可将液氦压力控制在0.1%的高精度水平。[b][size=18px][color=#ff0000]3. 总结[/color][/size][/b] 通过上述解决方案的技术手段,可实现低温超低测试系统中液氦压力的准确控制,控制精度最高可达±0.1%。 按照绝对压力进行计算,饱和蒸气压为1.2Bar时,液氦温度为4.4K。由此,如果压力控制精度为±0.1%,液氦压力的波动范围为±1.2mBar(相当于绝对压力±120Pa),对应的液氦温度波动范围为4.4mK,即所控的液氦温度为4.4±0.0044K。 由此可见,通过本文所述的解决方案,仅通过采用工业级别较低造价的PID真空压力控制器和压力传感器,结合数控压力控制阀和电动针阀,就可实现很高精度的液氦压力控制,温度控制精度可达到mK量级,完全能满足绝大多数低温超导测试系统的需要。[align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align]

  • 【分享】NMR谱仪的磁体部分

    核磁共振波谱仪在空间上由两部分:磁铁或磁体(内含探头)和谱仪主体。高频谱仪采用超导磁体,它与谱仪主体相距较大,以降低磁场对操作人员的影响。 磁铁或磁体产生强的静磁场,以满足产生核磁共振的要求。按(6.10)式,谱仪的磁感强度B0和谱仪工作频率是成正比的。100MHz(以氢核计)的谱仪所需磁感强度为2.35T(特斯拉,1特斯拉等于10000高斯)。100MHz以下的低频谱仪采用电磁铁或永久磁铁。由于电磁铁不可避免地会消耗大量电能,已经停止生产,因此仅采用永久磁铁。200MHz以上高频谱仪采用超导磁体,它利用含铌合金在液氦温度下的超导性质。由含铌合金丝缠绕的超导线圈完全浸泡在液氦中间。为减低液氦的消耗,其外围是液氮层。液氦及液氮均由高真空的罐体贮存,以降低蒸发量。在液氮、液氦均灌装以后,由一套专用的连接装置,通过液氦导管下方的超导线圈电流输入插座,对超导线圈缓慢地通入电流。当超导线圈中的电流达到额定值(也即是产生额定的磁感强度时),使线圈的两接头闭合。只要液氦始终完全淹没线圈,含铌合金在此温度下的超导性则使电流一直维持下去。以上过程为谱仪安装过程中的升场。液氦需及时补充,视不同谱仪而定,约为3至10月。每7至10天则需补加液氮。  磁体的中心为探头,为使磁力线均匀,铅垂,设置有两大组匀场线圈。每大组匀场线圈又由多组线圈构成。后者每组线圈产生一组特殊的磁力线,由它们的综合作用,产生均匀的磁场。两(大)组匀场线圈为低温匀场线圈和室温匀场线圈。低温匀场线圈浸泡在液氦中,升场以后进行调节。室温匀场线圈由分析测试人员在放置样品管后进行调节。  无论是用磁铁或磁体,核磁共振谱仪均要求磁场高度均匀,若样品中各处磁场不均匀,各处的原子核共振频率不同,这将导致谱峰加宽,即分辨率下降。为使磁场匀均,除前面所讲的采用低温和室温两大组匀场线圈之外,还有后面将叙述的使样品管旋转。 我们还要求磁场随时间稳定,这就要采用锁场装置,在核磁共振谱图上显示的是吸收信号,即以频率(或磁感强度)为横坐标,以垂直于共振频率的轴为对称轴的对称信号。事实上,通过对信号"相位"的调整,可以得到色散信号,即以频率变量为横坐标,以共振频率为反对称中心的信号。锁场就采用某一参考信号的色散信号。当磁场未漂移时,色散信号值为零。磁场漂移后,色散信号不为零,产生一个与磁场变化成正比的输出电压,该电压被放大后反馈到适当的线圈,后者反过来给出一个方向相反的磁场。

  • 【原创大赛】液氦低温系统用真空泵的更换与验证

    【原创大赛】液氦低温系统用真空泵的更换与验证

    液氦低温系统用真空泵的更换与验证原创:大陆2015-09-23一、前言真空泵是很多高电压、低温、色谱等仪器的保障部件,因而非常重要,在仪器论坛上可以找到的关于机械泵的维护、维修的好文章有不少,比如:wccd君的“岛津PDA-5500/7000直读光谱维护更换真空泵油” 与 “ARL3460,ARL4460直读光谱仪真空泵维护 —— 换油操作”;花开见我的 “机械泵漏油维修——更换密封套件”。但目前还未看见针对低温系统的真空泵需要特别注意的地方进行讨论的文章,因而借9.13大阅兵假期间严格安保停供低温液体致使系统停用,期间购置一台普发真空本到货,恢复时顺便更换旧机械泵的机会,将液氦低温系统用的真空管路维护需要注意的事项做一下整理。由于基本的机械泵维护的注意事项wccd君已经做了较详细的讲解,下面我以量子设计公司的低温强场物性测量系统(PPMS-14H)为例着重介绍液氦低温系统的真空维护需要注意的事项。二、几个技术问题及对策2.1 油气隔离与普通真空系统有一个明显不同,液氦低温测量系统的整个气路要求全氦密封,机械泵的前后级分别接到氦低温系统与氦回收系统(物理所自建的全国屈指可数的氦低温保障系统,可将贵重的稀有氦气体资源回收冷凝成液氦重复利用),故而其配套真空泵除了通常的真空管路密封要求外,其本身有两个地方有可能导致氦污染也需要设法避免:一是机械泵油的挥发,无论进入本地仪器的低温系统还是流到氦回收系统中的低温系统都容易给低温系统带来损害;二是空气加热排水汽的blaster功能会引入大量空气,这个功能对水汽较重的真空系统来说很必要,但对于氦系统来说不仅没有正面作用,反而由于误触动blaster过程导入的大量空气会给氦回收系统带来无谓的分离负荷。如图01所示,为了防止泵油破坏低温真空管路,一方面在真空泵的进气口与排气口分别加入油滤模块,其中进气口部分使用氧化铝微球或碳粉油滤器,如图02所示,以阻断泵油与空气进入氦低温测量系统;另一方面在机械泵排气口增加油滤,好在新机械泵自带了泵油回收系统,将大大降低氦低温仪器自带滤油系统的负荷,直接串联接上即可;此外,为了彻底避免机械泵旋钮误触动导致blaster功能,除了将blaster旋钮放到零位外,氦将其进气口使用裹着生料带和真空脂的螺丝封死。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509231014_567263_1611921_3.png图01 液氦低温系统真空泵前后气路图片http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509231014_567264_1611921_3.jpg图02 连接真空泵进气口与低温系统的油滤器2.2 接口匹配新真空泵的真空接头与仪器对接部分并不匹配的情况下(比如不同直径KF快捷法兰、VCR接头等,或空间受限需要将真空管路做90度直角变换),使用真空接头转换或直接焊接,对于进行了焊接或过渡的部件,接入真空系统之前需要单独进行真空密封测试,如图03所示,这里本人将更改的连接器一端堵上,另一端接分子泵,抽到分子泵的极限真空8.6e-7mbar(合8.6e-5Pa),故认为连接件无碍,接入真空系统。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509231015_567265_1611921_3.png图03 焊接金属软管的真空密封检验2.3 电隔离对于低温测量系统,尤其是弱信号测量系统,真空泵因为电机旋转产生的噪声通过共信号地电流通道会较容易干扰到测量过程,因而尽可能断开测量系统与真空泵系统之间的电连接,一种方法是使用非金属卡箍(有的卡箍内置金属铜片,要抠掉);另一种方法是使用绝缘直通转换,如图04所示。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509231015_567266_1611921_3.png图04 电隔离用真空配件照片2.4 降温监控i) 确认软件配置,真空管路接好后,准备灌液氦降温的时候,发现系统的气压、温度、状态指示异常,原因是关机过程中系统丢失关机前的系统传感器、阀门、加热器电阻等参数的配置信息,使用系统自带的EPROM写入程序将配置文件写入系统控制设备。ii) 清洗设备管路,ppms有一套独特的控温系统,管路示意图与状态监控截屏分别如图05与图06所示,其控温原理有两个亮点,一是使用环腔设计,用于样品腔与低温氦的隔离与缓冲,这样既提高温度均匀性与稳定性,又可获得较快的变温速率,同时对氦的消耗也较少;另一个是虚拟温度计,通常对目标对象进行大范围控温时会碰到传感器位置和被控位置总或多或少存在距离,而且单个温度传感器很难在极低温与400K之间都能很好工作,ppms的解决方法是使用多个位置点放置低温与高温两种温度计,被控点位置并不是通过实际的温度计测量到,而是周围多个传感器测量值的在宽范围标定获得的某多元函数计算得到的虚拟温度。控温系统的独特构造带来了真空管路的复杂,如图05显示的阀门有5个,不过幸运的是,系统自带有配套的控温软件,将复杂的真空管路对用户做了隐藏,拿清洗过程来说,用户只需在灌液氦之前将温度设定到2K,系统会自动打开环腔的阀门,此时需要设置记录log文件,以记录接下来的系统变化过程。然后如图07由两个人开始液氦灌注,期间注意手套防护与气压气流的稳定。开始灌液氦10~15分钟后,点击几次Purge/Seal来清洗几遍样品腔。开始灌液氦后过30min,可以开始灌液氮。灌完液氮后在系统软件中点击Utilities Helium Fill…来开启灌液氮状态窗口,让液面计读数处于随时更新的状态。监控氦液面变化情况,当液氦面高度达到30%以上时,流量计读数在2500cc/min以上说明流阻流量正常,此时,通过点击Instrument shut down… 来禁用系统温度控制。继续灌注液氦直到其到达90%,停止气瓶对液氦罐的加压,让余压完成后面10%左右的灌注。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509231015_567267_1611921_3.png图05 ppms管路连接示意图http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509231015_567268_1611921_3.png图06 PPMS气路监视面板http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509231015_567269_1611921_3.jpg[/ali

无液氦磁体低温系统相关的耗材

  • 超导磁体
    英国牛津仪器公司技术超导磁体:磁体主动屏蔽;磁场稳定均匀;低液氦消耗。
  • APIEZON® N低温导热高真空脂
    APIEZON N脂是当今使用最广泛的低温导热真空脂之一,在低温下能明显提高热传导且不会出现裂纹。低温真空密封 Apiezon N脂室温下饱和蒸汽压极低,且温度越低,饱和蒸汽压越低。 该脂低温下不会开裂,即使经受反复热冲击仍能保持长期有效的密封,广泛应用于真空密封领域:如真空管线、冷阱、电子显微镜的光学接口、活塞、毛玻璃接头、低温阀门、Schlenk管线和液氦柔性管线的密封,将其涂在O圈表面可改善O圈低温下的密封效果。无蔓延硅类脂会在样品表面发生蔓延,造成样品污染或光学表面失去光泽;而Apiezon N脂是烃类脂不存在上述问题。低温热传导 Apiezon N低温导热脂能显著提高制冷系统的热传导能力,可将制冷系统的冷量快速传递给超导磁体、低温恒温器、温度传感器或其它需要快速获得低温的系统。Apiezon N低温导热脂脂可填充相邻表面的微孔,且低温下不会开裂或出现细纹,增大了总接触面积,提高了热传导能力。尽管Apiezon N低温导热脂的绝对热导率比铟低,但是经过NASA Ames研究中心证实,同铟相比,Apiezon N脂连接的金属接触面压紧后导热能力更强,且无蔓延等现象。该脂能经受-273°C到30°C范围内的反复热冲击,是低温变温实验的理想选择。该脂磁化率极低,非常适合超导磁体制造领域。Apiezon N脂使用简单、性价比高,液氦温度下可显著提高热传导,广泛应用于磁共振成像的超导磁体、低温恒温器等制造领域。固定传感器Apiezon N脂用来固定传感器非常理想,尤其适合于将传感器固定在洞里。而且在室温下操作简单,在低温下凝固,从而保证传感器容易去除而不会被损坏。固定样品Apiezon N 脂在半导体芯片、激光二极管和晶体等低温测试中非常重要,Apiezon N脂可显著提高样品和样品舟之间或样品舟与低温恒温器冷指间的热传导能力,使样品达到尽可能低的温度,提高了样品测试灵敏度。该脂紫外照射下会发射荧光,光学测试时可用样品盖住该脂或采用校准等办法来消除荧光的影响。
  • 关闭磁体
    配件编号:00950-01-00084产品名称:Seal, Wash, LPump产品规格:00950-01-00084仪器厂商:ThermoFisher/热电价格:面议库存:是配件编号:A037691产品名称:Magnet, El, 24Vdc, Ed5%, C3, 9800 关闭磁体适用于美国热电公司(Thermo Fisher Scientific)ARL 9800 仪器配件。配件编号:00950-01-00085产品名称:Valve, Secondary Inlet产品规格:00950-01-00085仪器厂商:ThermoFisher/热电价格:面议库存:是
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