低温强磁场光探测磁共振成像系统

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  • 夸利安公司(Qualion Ltd. )是专业的工业核磁分析仪器公司,位于以色列北部的漂亮海滨城市----海法,她是一家技术密集型的跨国企业,致力于核磁分析技术在工艺生产中的应用,尤其是炼油、乙烯及其他化工工艺中的应用。夸利安核磁共振仪首次把实验室的分析技术NMR 应用到工艺现场,它是世界上唯一一家用核磁共振技术对工艺管道中样品成分和理化特性进行实时在线分析的公司;工业核磁共振分析仪可长时间、不间断的对管道中的样品进行连续扫描测量,分析结果准确可靠,重现性和再现性非常良好,是一项独一无二的在线实验室分析技术。分析时,样品直接流入核磁分析的探头管道系统,无需对系统进行校正,无需标样做参比,就可直接得到分析结果。夸利安核磁共振分析系统稳定性好,分辨率高,分析结果准确可靠,可在数秒钟内就可以对样品的多种物理、化学性质指标做出准确的分析。建立在夸利安核磁共振波谱基础上的在线分析模型适用性强,维护量少,维护费用低。炼油厂和重质粘稠液体行业在工艺上使用夸利安核磁共振在线分析系统,能显著的降低生产能耗,延长设备的使用寿命,纯化产品的组成,提升高附加值产品的收率,提高企业的利润;该系统上的项目投资可在不到数个月的时间内全部回收。夸利安公司的产品主要集中在一个领域:样品质量指标的实时在线分析;自1995 年以来,夸利安核磁共振在线分析系统已经广泛应用于全球炼油企业的先进过程控制和在线实时分析。其用户遍布欧美30 多个发达国家和地区。夸利安公司拥有一支非常专业、、有多年现场施工经验的技术工程队伍,能从设计、施工、系统上线试车及售后的各种技术支持与维护方面提供全方位的服务;夸利安核磁共振公司拥有覆盖全球的技术支持服务中心,为用户提供全程式、低风险的在线分析技术解决方案。
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  • 400-860-5168转6173
    多场低温科技(北京)有限公司于2017年正式运营,在2021年团队整体迁入怀柔科学城产业园;并且公司在2020年获得高新技术企业资质,2023年获得北京市专精特新企业认证。公司致力于全环境压电超精密运动控制技术以及产品的开发与推广。得益于公司在极端环境领域即“强磁场、超高真空和极低温环境”长期的探索与积累,多场科技已形成了具有国际领先技术水平的极端环境纳米运动控制产品集群,成为国际上为数不多的,可以提供全套极端环境下的纳米级运动控制解决方案的团队。在此基础上,多场科技积极推动技术延伸,迅速发展出高水平的全环境超精密压电运动控制以及综合物性表征手段,形成了模块化的全品类超精密运动控制以及涵盖力热声光电全方面的物性表征系列产品,并推出了融合多场先进技术的综合物性表征平台等整体化解决方案。公司产品已服务于国内外百余所知名高校及研究机构,并受到一致好评。公司坚持创新引领、稳扎稳打、广泛开展合作、积极拓展业务范围,面向半导体、精密光学、精密仪器、航空航天、工业自动化等领域,着力打造超精密运动领域一体化集成式解决方案,帮助客户更高效的推动技术发展,在国内工业升级、芯片自主化,军工、航天国产化等大趋势下,为相关行业和领域突破“卡脖子”问题提供了强力的技术支撑。
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  • 布鲁克公司 生命科学和分析系统的市场领导者 在 50 多年的发展历程中,布鲁克始终致力于开发和生产性能强大的测量仪器,为我们客户的研究和行业发展铺平了道路。如今,布鲁克已经成为全球领先的分析技术提供商。全球超过 6,000名员工不断努力满足客户需求,扩展科学、工业和医疗分析的范围。 核磁共振(NMR)的传统 布鲁克由核磁共振(NMR)先锋人物 GüntherLaukien 创办,布鲁克的传统与 核磁共振(NMR) 波谱紧密相关。20 世纪 60 年代,布鲁克是第一家为科学和工业领域生产商用脉冲核磁共振(NMR)波谱仪的公司,从而为开发现代材料和以核磁共振(NMR) 为基础的医疗进步奠定了坚实基础。 始终如一的正确解决方案 时至今日,布鲁克仍旧保持其独特的技术专长,并坚持追求为所有分析任务提供最佳解决方案的目标。布鲁克的产品组合涵盖了所有先进的测量技术,从用于日常任务的常规分析系统到高端研究系统。 支持技术 这些出色的技术能力可以最大限度帮助客户克服所面临的时间、预算和性能限制,从而提高工作效果。布鲁克的个性化全面服务方案可以为客户提供支持,实现最佳工作效果并帮助其专注于核心业务。感谢关注!布鲁克官网:www.bruker.com布鲁克应用技术咨询:400-898-5858布鲁克售后技术支持:400-898-1088布鲁克售后技术支持邮箱:helpdesk.bbio.cn@bruker.com如有其他需求请发送邮件Marketing.BBIO.CN@bruker.com
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低温强磁场光探测磁共振成像系统相关的仪器

  • 多功能高磁场MRI/MRS 研究系统专门为临床前和分子 MR 成像的而设计BioSpec? 系列专门为临床前和分子 MR 成像的新兴市场设计。先进的 MRI CryoProbe? 技术与超高磁场 USR 磁体相结合,交付体内高空间分辨率,令客户可以更接近他们希望开展的分子和细胞级研究。凭借其创新分子概念,生命科学、生物医学和临床前研究领域中的几乎所有小型动物 MR 成像应用都可以执行。不论您的应用领域是什么,BioSpec 系列都将交付最佳解决方案,并把您完美的装配起来,以完成最严苛的任务和挑战。 BioSpec 受益于布鲁克 BioSpin 的卓越性,它是全球分析磁共振仪器市场和技术领先者,包括 NMR、临床前 MRI 和 EPR。公司提供世界上最全面的磁共振研究工具,适用于生命科学、材料科学、分析化学、流程控制临床前研究。凭借超过 600 的全球 MRI 系统安装量和布鲁克遍布五大洲的 40 多个当地办事处,您可以依赖我们的长期专业特长和专责售后支持。
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  • 低温强磁场光探测磁共振成像系统attoCSFM在低温和纳米尺度下,对材料的磁学性质进行成像是超导、磁学和材料科学领域的研究者非常关心的课题,常用的分析方法包括了低温磁力显微镜(MFM)和低温扫描霍尔显微镜(SHPM),以及新的光探测磁共振成像技术(Optically Detected Magnetic Resonance, OMDR)。 在这些应用中,attoMFM具有空间分辨率高,但无法进行定量测量,而attoSHPM虽然能定量测量磁场大小,但空间分辨率却比较差。如何将二者的优点结合起来,成为科学家努力的一个目标 。在这一问题上,德国attocube公司率先实现突破,成功的将低温共聚焦显微镜(attoCFM)和低温原子力显微镜(音叉式attoAFM)结合,推出了光探测磁共振成像系统(attoCSFM),同时达到nm空间分辨率和3nT小探测磁场(100s积分时间),实现了对磁性材料高灵敏度、高空间分辨率的同步表征。 光探测磁共振成像系统attoCSFM是基于光学检测的电子自旋共振(ESR)技术,在音叉式AFM针上嵌入一个有氮空位(NV色心)的金刚石纳米晶粒,利用共聚焦显微镜检测NV色心自旋依赖的荧光强度。 音叉式AFM针通常以非接触模式工作,并且保持音叉式AFM针和样品之间的距离恒定。NV色心在样品产生的磁场下会发生能塞曼分裂,此时,如果用微波照射NV色心,一旦微波的频率和NV色心的ESR频率一致,attoCFM会观察到NV色心的荧光强度有很大下降。通过监测NV色心荧光强度,并利用锁相技术控制微波频率,使得其随针移动时始终处于ESR状态,记录下针位置与相应的ESR频率,再利用ESR频率和磁场的函数关系推倒出得到磁场的位置像。attoCSFM系统的稳定性好,室温下一个小时的漂移小于10nm。由于其磁传感器带一个NV色心的纳米金刚石晶粒体积小,和同样具有很高灵敏度的超导量子干涉仪器件以及扫描霍尔显微镜相比,它成像的空间分辨率在纳米尺度。传统的磁力显微镜(MFM)成像空间分辨率也可以到纳米尺度,但是attoMFM的磁性针和样品相互作用的方式决定了它在成像时对样品本身的磁性有扰动,并不是完全非侵入式的,而且只能给出定性的图像。attoCSFM工作温度1.5K-300K,磁场强度0-15T,CFM低温物镜(NA=0.82,WD=4mm),光谱范围400-1600nm,扫描范围30X30um(4K)。从工业应用来说,attoCSFM是研究下一代高密度磁存储器佳选择,也是发展和研究自旋电子学、量子技术新应用的新手段,它的出现解决了纳米尺度磁成像这一基本问题,在材料科学、超导科学、生物科学研究方面有着广泛应用。 attoCSFM系统简介
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  • 产品简介当前通用的磁光克尔测试方法主要分为两种,一种是以激光和光电探测为主的MOKE高精度磁滞回线扫描,另一种是将光学成像技术与磁光克尔效应结合,形成高分辨率磁光克尔显微镜。前者具有高精度优势,但不具备空间成像能力和微区定点探测能力 后者则具有高分辨率成像和微区探测能力,但由于采用相机作为信号采集单元,探测精度不如前者。低温强磁场激光克尔显微成像系统-二维铁磁材料表征利器是针对二维铁磁材料磁性弱样品尺寸小、部分样品不导电、矫顽场高、居里温度低等特性开发的一款功能强大的表征系统,低温强磁场激光克尔显微成像系统-二维铁磁材料表征利器磁性探测精度高、能够微区定点测量和光斑位置定位、具备较高磁场和宽温区变温,可以满足大部分维铁磁材料的磁特性表征需求。主要技术指标激光光斑:5 umMOKE测试:可测试面内和垂直磁各向异性样品,克尔转角分辨率优于1mdeg磁场范围:最大1.4T变温范围:5 K-800 K
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低温强磁场光探测磁共振成像系统相关的资讯

  • 重磅推出:低温强磁场原子力/共聚焦显微镜,mK级干式稀释制冷机内适用
    近期凝聚态物理各个领域有了进一步深入的发展,科学家对低于100mK的低温温区的量子光学,量子光学机制以及其他测量结果产生了大兴趣。 例如,量子共振器与量子点、钻石中单个自旋或者高度整洁的光学腔的耦合效应研究;单分子质量探测到单电子自旋的磁共振力研究;利用共振荧光光谱探测单个量子点、光电导率、 Kondo激子以及对自旋冷却与核化的研究;光学探测磁共振对磁学成像的研究等各种低温实验在近期变得可能。 目前,在干式稀释制冷机内实现以上各种低温实验包括自由光路共聚焦光学研究已经成为可能。德国attocube公司一直以来保持与科学家的亲密合作关系,不断为量子光学领域提供新的实验平台来保证科学家们进行具有突破性的研究。 图1 attoAFM/CFM低温强磁场原子力/共聚焦显微镜示意图 近期,德国attocube公司与莱顿(Leiden Cryogenics)公司以及瑞士Prof. Patrick Maletinsky课题组合作推出了mK干式稀释制冷机适用低温强磁场原子力/共聚焦显微镜(参见图1)。该系统在瑞士巴塞尔持续为量子传感器以及mK成像研究提供帮助。设备采用了进样的关键设计,为快速进行样品与探针的更换提供了保证。底部进样一般需要24-28小时,而进样更换样品只需8小时。该关键设计使得低温扫描探针显微镜实验变得更加具有时间效率。 图2 attoAFM III音叉式原子力显微镜在62mK时测量20nm高度微结构形貌(左);attoAFM/CFM原子力/共聚焦显微镜在60mK测试微结构形貌(右) 值得欣喜的是,经过在莱顿干式稀释制冷机系统内测试,attoAFM/CFM原子力/共聚焦显微镜能在低温环境下获得优良的形貌图(图2)。不仅限于莱顿干式稀释制冷机, attocube公司还在BluFors Cryogenics公司的干式稀释制冷机内进行测试并且获得良好结果(图3)。 图3 attoAFM I原子力显微镜在40mK时测量微结构形貌(左);attoAFM/CFM原子力/共聚焦显微镜在55mK测试微结构形貌(右) attoAFM/CFM低温强磁场原子力/共聚焦显微镜具有共聚焦显微镜功能,使用的attoCFM I外置光学头坐落在样品插杆的上方。虽然样品在磁场中心并且距离光学窗口有较长距离,但是该光学头允许设备进行正常的所有共聚焦光学实验。 attoCFM I光学头具有多路光学通道,具备容易调节与长期高度稳定等特点。相关产品链接无液氦低温强磁场共聚焦显微镜 http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100980/C159541.htm低温强磁场光探测磁共振成像系统 http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100980/C214789.htm
  • 探索纳米世界!低温强磁场原子力显微镜attoAFM及其升级的多重应用
    扫描探针显微镜(SPM)能够在样品表面的不同位置以及不同温度和磁场下关联材料的性质,如磁化、极化、开尔文电位、电导率和形貌等,是一种应用较为广泛的技术。原子力显微镜(AFM)为扫描探针显微镜家族的一员,具有纳米级的分辨能力,其操作容易简便,是目前研究纳米科技和材料分析的重要工具之一。基于此,attocube不断研发升级低温attoAFM I显微镜的各种功能,以得到不同模式下的多种重要表征数据。图1. 低温原子力显微镜的各种可选升级模式: MFM, PFM, ct-AFM, KPFM 本文将介绍attocube客户通过attoAFM I及其相关升级功能所获得的一些显著测量结果。结果将关联电极化(PFM)、定量开尔文势(KPFM)、定性开尔文电位(EFM)、电导率(ct -AFM)和形貌(topo)等。 KPFM, EFM, PFM & TOPO铁电半导体光电晶体管微光光电探测器(3LPD)在量子通信、自适应光学和空间成像等广泛应用中备受追捧。程志海教授(中国人民大学)和王振兴研究员(国家纳米科学中心)领导的团队制造并表征了具有固有高增益的低光级铁电半导体光电晶体管(FSP),其特点是光致铁电开关。通过将FSP设置为非易失性极化状态,实现极低的暗电流和高电阻状态(HRS)。为了解光电响应机制,作者采用了实空间成像与输运测量相结合的方法。在输运测量的基础上,在FSP器件上进行了原位EFM和KPFM测量,其中铁电半导体通道通过PFM识别。未载流状态下的KPFM测量证实了FSP的光致铁电转换,载流状态下的EFM验证了FSP的光响应性质。此外,原位的输运测量进一步验证了FSP的光响应性质。这些相关测量是通过attoDRY2100低温恒温器中的attoAFM I显微镜(升级了KPFM和PFM功能)实现的。由于其低工作电压、高性能和简单的结构,该FSP器件显示了新一代微光光电探测器的潜力。图2 :左图为FPS器件的形貌图和未载流状态下的KPFM测量;右图为线扫形貌图和载流状态下的EFM测量数据参考文献:J. Yang et al., Adv. Funct. Mater. 2022, 2205468 (2022) ct-AFM, PFM & TOPO量子材料中的导电畴壁导电畴壁(DW)是准二维导电路径,可在原位创建、定位和移除,为可重写纳米电子器件提供了机会。导电畴壁通常出现在宽带隙铁电体中,通常是响应极性不连续处的电荷积累而形成。István Kézsmárki(德国奥格斯堡大学)表明,导电畴壁也可以存在于窄间隙莫特绝缘体中。在这种情况下,纳米级导电路径的形成是因为畴壁周围的应变梯度改变了带结构。该团队在attoLIQUID2000低温恒温器中使用了带有ct-AFM升级和PFM升级的attoAFM I显微镜,将材料(GaV4S8)冷却到Jahn-Teller转变(~43K)以下,直接对电导率、形貌和压电响应进行成像。由此,他们排除了极性不连续性模型作为原点,而是将DW周围电导率的增加与表面重建高度的平方相关联:这是Jahn-Teller跃迁中产生的体积应变的特征。这有效地显示了一种利用应变梯度诱导的带结构变化来创建纳米级传导路径的新机制。这为畴壁纳米电子学的许多新材料打开了全新的大门。图3: cAFM图像显示GaV4S8中的导电之字形畴壁,明亮的颜色显示导电性增加参考文献:L. Puntigam et al., Adv. Electron. Mater. 2022, 2200366 (2022)PFM & TOPO磁电相变对称性破缺的复合氧化物可以呈现出各种各样的、突现的相。这可以通过设计复杂氧化物的超晶格来实现。张金星教授(中国北京师范大学)团队通过交替堆叠Ruddlesden–Popper和钙钛矿氧化物构建了超晶格,这导致了人工设计的铁电和磁电(ME)相变。通过在attoDRY1000低温恒温器中使用具有PFM功能的attoAFM I显微镜进行测量,PFM实验数据验证了温度低于90K时铁电畴的存在。通过布里渊光散射验证了Dzyaloshinskii–Moriya相互作用(DMI)和净磁化的伴随存在。此外,外部磁场抑制了电极化,证实了直接ME效应的存在。这项研究表明,界面DMI工程是在具有关联电子的系统中生成奇异相和有序的一种很有前途的工具。图4: 超晶格在3.7K下的PFM图像,图中相对暗和亮对比表示向上和向下的铁电畴 参考文献:X. Liu et al., Nature Commun. 12, 5453 (2021) 低温强磁场原子力磁力显微镜attoAFM/MFM I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)-工作模式:AFM(接触式与非接触式), MFM-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PFM, ct-AFM, CFM,cryoRAMAN, atto3DR等功能图5. 低温强磁场原子力磁力显微镜以及attoDRY2100低温恒温器(点击查看详情)
  • 327万!同济大学物理科学与工程学院闭循环低温强磁场光学物性测量系统采购项目
    项目编号:0705-234005012093项目名称:同济大学物理科学与工程学院闭循环低温强磁场光学物性测量系统采购项目预算金额:327.3000000 万元(人民币)最高限价(如有):327.3000000 万元(人民币)采购需求:序号产品名称数量简要技术规格备注1闭循环低温强磁场光学物性测量系统1闭循环低温强磁场光学物性测量系统可实现低温强磁场下对材料及样品等的光学及电学等多种物理性能的研究和表征,如低温强磁场下的光学显微、光谱特性分析、光电性质探测、光磁效应表征等等,为物质科学领域的基础性研究平台,可广泛应用于物理、材料、化学、微电子、半导体等多个学科领域的前沿研究工作。 1.*采用闭循环制冷,无需灌装液氦及液氮等制冷液 2.1.*冷台基台温度范围:无负载情况下,1.7K-350K 2.2.*冷台基台温度稳定性:无负载情况下,±0.2%(T20k)±0.02%(t20K) 3.1.*最大磁场强度:±7T 3.2.*磁体类型:劈裂式超导磁体 5.1.*光学窗口数量:8个(其中顶部1个,侧向7个) 7.2.*电学引脚数量:15个 9.2.*外窗上表面至内窗下表面的间距:≤4mm 11.*设备拓展性:设备后续可以升级光纤接入接口、RF射频接入接口、底部窗口、内置显微物镜等功能组件本项目最高限价人民币叁佰贰拾柒万叁仟元整合同履行期限:合同签订后13个月发货本项目( 不接受 )联合体投标。

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  • 稳态强磁场实验装置测试系统产出新成果

    近期,中国科学技术大学朱弘教授小组利用稳态强磁场实验装置电子自旋共振等测试系统,研究了压缩应变(La,Ba)MnO3薄膜中的磁晶各向异性,其研究结果近期发表于《应用物理学杂志》(Journal of Applied Physics)。 中国科学院强磁场科学中心的科学实验测试系统包括输运实验测试系统、磁性实验测试系统、磁光实验测试系统、极低温实验测试系统、高压实验测试系统和组合显微系统。朱弘小组此次实验就是利用磁性实验测试系统中的“电子顺磁共振谱仪”,进行了一系列研究。其实验结果表明,在Sr或Ca掺杂的锰氧化物铁磁薄膜中容易磁化轴沿拉伸应变方向。该工作利用转角铁磁共振技术,发现在Ba掺杂的薄膜中情况正相反,易磁化方向对应面内的压缩应变方向。实验得到面外共振位置高达12千奥斯特(kOe),表明除了形状各向异性外,磁晶各向异性非常可观,且是易面的。这种磁晶各向异性“异常”的表现反映了锰氧化物与Bethe-Slater曲线的物理内容相一致。(La,Ba)MnO3和Co、Ni相同,易磁化轴沿压缩方向;而另两种掺杂的锰氧化物(LaCa),(LaSr)和a-Fe一样表现相反。 强磁场科学中心成立于2008年4月30日,是国家发改委支持的“十一五”国家重大科学工程。中心的长远预设目标包括强磁场的产生、强磁场下的物性研究以及依托强磁场实验装置进行科学技术发明,其实验设施包括磁体装置和科学实验测试系统。2010年,部分磁体装置及测试系统建成,已开始先期投入试运行并陆续向用户开放,基本实现“边建设边运行”。 稳态强磁场实验装置项目建设总目标是建立40T级稳态混合磁体实验装置和系列不同用途的高功率水冷磁体、超导磁体实验装置,使我国的强磁场水平跻身于世界先进行列。目前四台超导磁体中的SM3与配套核磁共振谱仪完成联调,并已开展了多项结构生物学和药物学方面的研究,SM2已调试成功,正与组合显微测试系统SMA联调。磁体装置方面,强磁场中心现已成功研制出国内首台铌三锡管内电缆导体的超导磁体以及我国首台井式真空充气保护大型铌锡线圈热处理炉系统。http://www.cas.cn/ky/kyjz/201208/W020120820347280715931.jpg

  • 2016国产磁测量好仪器系列之五:磁场测量扫描成像系统F-30

    2016国产磁测量好仪器系列之五:磁场测量扫描成像系统F-30

    2016国产磁测量好仪器系列之五:磁场测量扫描成像系统F-30原创:李响、杨文振、薜立强、冀石磊、郑文京 工程师,北京翠海佳诚磁电科技有限责任公司推荐:陆俊 工程师,中科院物理所磁学室2016年10月28日一句话推荐理由:国产半导体器件的骄傲之作应用在中强磁场测量上的好仪器。一、引言 磁场无形,但又无处不在,无时无刻不在直接或间接的影响着我们的生活,比如地磁、磁卡、电机、变压充电器、电磁炉、微波炉、手机、磁盘、钞票、耳麦、磁悬浮列车、核磁共振成像仪这些让我们每天都在和各种各样的磁场打交道,然而对于磁场如何衡量,如何产生如何测量恐怕较少有人去关注,简单概括几点:一是磁场的单位,常用的单位是奥斯特,国际单位安每米比较小(1 Oe ~ 79.6 A/m),注意严格来讲不要将单位表达成高斯或特斯拉这两个磁感应强度单位,因为磁场强度和磁感应强度概念上完全不同,尽管二者可根据(经常以空气或真空的)磁导率相互变换,即1奥斯特磁场在真空或空气中诱导的磁感应强度为1高斯或万分之一特斯拉。二是磁场的产生,首先地球是跟我们关系最密切的磁场源,地表磁场大约为0.5奥斯特,随纬度升高有缓慢增强趋势;其次是为了产生变化磁场,可以通过永磁体机械组装的方式,也可以使用线圈中通过电流的方式,根据线圈材料或结构的不同可以形成不同类型的通电线圈磁场源,比如超导线圈在不消耗能量情况下维持100kOe以上的磁场,高强度导电材料及结构制成的1MOe以上的脉冲强磁场;还有一种和磁场产生相反,要尽可能减少磁场,以防止地球磁场或其他干扰磁场对精密传感器造成不利影响,破坏极端条件探索、精密标定测量等任务,这时要用到消磁措施,可以使用主动电流对消与被动屏蔽两种方法,综合利用消磁技术,我们可以获得比地磁场弱10个数量级的洁净磁场环境。三是磁场的测量,相比产生技术方法,磁场测量要复杂得多,其类型有电磁感应、霍尔、磁阻、磁电、磁光、磁致伸缩、磁共振及非线性磁效应等基本原理,其中值得一提的几个包括最通用且测量范围最广的感应线圈磁探测器、前沿科学探索中常用的超导量子干涉仪(SQUID)、地磁或空间磁场探测中常用的磁通门或原子光泵磁力仪、智能手机里植入的各向异性磁阻AMR芯片、磁场计量常用的核磁共振磁力仪以及跟电磁相关的生产及科研任务中常见的中等强度磁场(地磁场上下四个数量级之间)测量上最常见最常用的霍尔磁场计。以上关于磁场的量级、产生与测量方法比较汇总于图1,在中等磁场强度测量应用最广泛的为霍尔传感器,虽然它没有核磁共振磁力仪ppm级的高精度,但它同时具备足够的精密度(通常约千分之一)、高空间分辨、高线性度、单一传感器宽测量范围、成本又相对较低等明显优势,因而市面上高斯计、特斯拉计等中等强度磁场测量仪绝大多数基于霍尔传感器,本文介绍的磁测量产品也基于霍尔磁场计,在前述磁相关的器件及应用产品的质量控制、监护与升级过程中扮演着不可缺少的角色。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/11/201611101944_616260_0_3.png图1 磁场的量级、不同产生与测量方法比较概览图二、背景中科院半导体所从20世纪80年代始研究高迁移率砷化镓(GaAs)霍尔器件,后来经过两代人的薪火传承克服半导体材料制备、内置温度补偿器件设计与测量数字化采样及软件优化上的技术难题逐渐发展成熟,最终落地北京翠海公司,形成CH-1800,CH3600等被用户认可的高斯计产品。近些年为了配合电磁制造业质量提升的业界需求,为电机磁体、核磁共振磁体空间均匀性、多级磁体分布提供系统的测量方案,翠海公司在高斯计的基础上增加无磁运动机构和软件集成,开发出F-30磁场测量扫描成像仪,照片如图2所示。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/11/201611101944_616259_0_3.jpg图2 F-30 型磁场测量扫描成像设备照片三、简介F-30由上位机(装有控制软件)、高精度高斯计(一维或者三维)、与高斯计搭配的探头、多维电控位移台以及位移台的控制器组成,如图3所示。简单来说可以分为两个部分,一部分只是用来采集数据,另一部分只是位移,两个部分搭配起来就组成了这个位移采集系统。位移模块由多维电控位移台和位移台控制器组成,通过操作上位机软件给控制器下命令,控制器就根据命令带动电控位移台各个轴运动,这个电控位移台的参数(台面大小、运动轴长度、运动方式、多少维度)用户可定制,即实现在允许范围内的各个角度、各种形状的扫描。 数据采集模块由高精度高斯计和与高斯计配套的探头组成,电控位移台的轴上有固定的探头夹持位置,采集数据时将探头放在夹持位置上,探头测量的数据实时上传到高斯计上,而高斯计与上位机软件通信连接,上位机则根据需要选择是否记录当前位置的数据。通过上位机软件控制位移台控制器和高斯计,可以将位移台上某个位置与高斯计读到的数据值相关联,一维高斯计读到的就是运动到的点对应的某个方向的数据值,三维高斯计则是一个点上 X 方向的值、Y 方向的值、Z 方向的值、此点上的温度(根据需要探头和高斯计中可有温度补偿功能)及三轴中两两矢量和、总矢量和的数值大小和方向夹角,扫描的数据可以导出保存在 EXCEl 中,根据位置和数据值可由软件绘制出各种需要的示意图:二维标准图、二维颠倒图、二维雷达图、三维曲线图、三维网状图、三维立体图、矢量图、圆柱展开图及多条曲线或多个立体图放在同一张图中进行对照比较。软件中还对常见的几种形状(空间磁场分布、矩形图、磁环、同心圆等)的扫描进行了集成化,只需设置几个参数便可以自动进行扫描,自由度高,精准度高,无需看管。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/11/201611101944_616261_0_3.png图3 F-30型磁场测量扫描成像仪组成框图F-30根据不同的测量件需求可以定制,磁场测量部件的主要技术指标如表1,传感器照片如图4,其测量方向、维度以及尺寸都可以根据需要定制。 关于磁场扫描成像时间,(1)常规扫描:每点扫描时间可设置,一般为保证数据的稳定性,在每点的停留时间为1~2s,总时间由测试工件尺寸和扫描步长决定;(2)快速扫描模式:在位移台运动过程中不做停留,通过高速数据采集获得每点磁场值每点测量可小于0.1s。表1: F-30磁场测量部件主要指标http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/11/201611101944_616269_0_3.jpg运动部件有三个平移与两个旋转自由度,大致示意图如图5,典型测试场景及系统软件照片如图6所示,运动部件指标表2。表2 F-30运动学指标列表http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images

  • 世界最强磁共振成像仪即将建成 磁场强度足以举起60吨的重型坦克

    科技日报 2013年10月26日http://www.wokeji.com/shouye/zbjqd/201310/W020131026041724991736.jpg INUMAC成像仪,其主超导线圈由170千米的铌—钛合金制成,在通电和液氦制冷条件下能产生11.75特斯拉的磁场强度。 科技日报讯 (记者常丽君)据物理学家组织网10月25日(北京时间)报道,世界最强的磁共振成像仪(MRI)即将建成,预计可在2015年初拍摄第一张图像。该机器能产生11.75T(特斯拉)的磁场强度,足以举起60吨的重型坦克。此前的最强记录是美国伊利诺斯大学的9.4T成像仪,大型强子对撞机上的超导磁体也只有8.4T。新仪器能以前所未有的精度拍摄人类脑图像,帮科学家在脑研究领域攻克新难题,做出新发现。 该扫描仪项目称为“采用高场磁共振与对照孔技术的神经疾病成像(INUMAC)”,由法国和德国于2006年共同发起,预计成本2亿欧元,已进行了7年。今年夏天,超导线制造商Luvata公司交付了约200千米长的超导铌—钛线。在1.8K(开尔文)绝对温度下用超流氦制冷时,这些线可载流1500安培。制造的关键是一种新型的盘绕设计,允许液氦能到达所有需要制冷的地方。 标准医用扫描仪的空间分辨率为1毫米,覆盖约1万个神经元,时间分辨率约为1秒。而据法国替代能源与原子能委员会项目主管皮埃尔·韦德林介绍,INUMAC能达到0.1毫米,1000个神经元,看到1/10秒内的变化。有了这种分辨率,MRI能提供更精确的脑部功能成像,探测到多种脑病早期信号,如老年痴呆症、帕金森症,还可能检测治疗效果。 一般的MRI只能拍摄与氢核相关的较强信号,新仪器场强更高,可能拍摄到钠或钾原子核发出的更弱信号,以此获得有用的生理信息。虽不能拍摄单个神经元的活动,但在解码与个人内心思想和梦境有关的脑波图时,能提供比以往更高的精确度。 这么高的场强也引起人们的担忧。首先对内置设备制造商来说,要确保设备在巨大磁孔道内的安全,难度大大增加。此外,两位数的场强会对人体组织产生什么影响,人们还不完全了解。对此,除了利用计算机模型与模拟来指导如何使用,物理测试也必不可少。 韦德林表示,希望明年9月能交付全部的组装磁体,经3个月的测试后再加入成像系统的其他部分。 总编辑圈点 长久以来,科学家一直希望更多地了解人类的大脑,直到脑功能成像技术的出现,人们终于第一次直接“看”到了自己“顶头上司”的活动。作为目前最重要的脑功能成像技术,磁共振自从诞生就开始得以飞速发展和广泛应用。尤其是近些年,为了看得更真切,科学家不断在更高场强上做文章,从3T到9.4T,再到如今不可思议的11.75T!不过,新纪录保持者的安全性真着实需要更严苛的检验,11.75T真不是闹着玩儿的,弄不好,隔壁房间有块铁疙瘩也会带来严重后果。

低温强磁场光探测磁共振成像系统相关的耗材

  • Scientific Instruments RO-600 氧化钌低温强磁场温度计
    RO-600 氧化钌温度传感器是一种厚膜电阻,遵从单一的温度电阻曲线,在室温下的标称电阻为1000欧姆。他们在磁场环境下性能优越。在低于250mK的低磁场环境中( RO-600 氧化钌温度传感器常用于超低温系统以及超低温磁场系统,可以分为非校准的、分组的和校准的三类,在合理的价格范围内为客户提供了良好的可重复性,快速的热反应时间和小尺寸等诸多优点。基本特点特点:1、 优越的磁场下的性能2、 可互换性3、 可重复性4、 快速的热反应时间5、 耐用6、 温度范围:0.05K-20K(用户可以向公司咨询,定制其他温度范围)规格:1、镀金的无氧高导电性铜封装,尺寸:直径0.093&rdquo (2.4mm)× 长度0.200&rdquo (5.1mm)2、标准的磷青铜四电极引线,采用聚酰亚胺包层,引线标准:36AWG(美线标),用户可以定制其他电极引线。在磁场中的性能:RO-600型传感器在强磁场中性能十分优秀。在高达16Tesla的强磁场中,和实际温度的误差小于± 1.6%,而且由于线性关系,方便于校准。温度范围更宽可达36mK,也可用于更强的磁场。和磁场中传感器的方位无关。没有经过校准的RO-600传感器在高达16Tesla的强磁场中累计误差不会超过百分之几,所以在大多数低温环境中非常有用,使用范围广泛。尺寸大小下列的尺寸是标准的.用户可以定制另外的安装模式和装配方式。结构直径长度标准管装(can)0.093 inches0.250 inchesModel 22 Bobbin(线轴式)0.360 inches0.120 inchesModel 25 Bobbin(线轴式)0.562 inches0.200 inches未密封尺寸=0.508 mm H × 1.269 mm W × 1.396 mm L使用温度范围:0.05-20K标称灵敏度和电阻:标称的灵敏度 (dR/dT)标称电阻727 K Ohms/deg K @ 0.05K35 K Ohms @ 0.05K510 Ohms/deg K @ 1.5K1,900 Ohms @ 1.5K75 Ohms/deg K @ 4.2K1,378 Ohms @ 4.2K4.1 Ohms/deg K @ 20K1,100 Ohms @ 20K电极引线材料磷青铜线双极引线或四极引线,粘合线,聚酰亚胺包层,引线标准:32AWG(美线标)或36AWG(美线标),导线有色标。磷青铜线有良好的导电性能,但导热性能较差。电阻率为2.7Ohms/feet。标准铜线 双极引线,Teflon(特氟纶)包层,引线标准:30AWG(美线标)四极引线,Teflon(特氟纶)包层,引线标准:36AWG(美线标)导线有色标。铜线有良好的导电和导热性能。电阻率为0.6 milli-Ohms/feet。锰铜线 双极引线或四极引线,粘合线,聚亚安酯包层,引线标准:36AWG(美线标)或36AWG(美线标),导线没有色标。磷青铜线有良好的导电性能,但导热性能较差。电阻率为11.8 Ohms/feet。锰铜线使用不方便。电极引线配置 双极引线配置 该配置没有电极引线电阻补偿,因此会引入微量传感器电阻/电压误差。误差大小和引线长度成正比。四极引线配置 该配置可以通过补偿电极引线电阻达到最高精度。传感器精度/互换性 如果让你评论一下我们的各种传感器,你会注意到我们的传感器具有&ldquo 分组&rdquo /&ldquo 互换&rdquo 的优点。目前我们可提供五个级别的互换/精度。非校准型非校准传感器提供给客户作为该类特殊传感器的代表,没有具体的校准信息。RO-600非校准型± 0.01K @ 0.050 K± 0.10K @ 1.50 K± 0.20K @ 4.2 K± 1.00K @ 20 K分组型分组传感器的最根本的优点是他们都遵从标准的V/T 或 R/T 曲线,从而省去为单独每一个传感器校准的费用。每一个RO-600传感器都在液氦、液氮和冰下测试,每一个传感器在液氦中测试时,必须可以在误差± 0.01 K范围内重复十次以上,然后根据下表分组:RO-600 传感器A组标准偏差± 0.01K @ 0.050 K± 0.060K @ 1.50 K± 0.100K @ 4.2 K± 0.600K @ 20 K校准型除了热电偶外,科学仪器公司(Scientific Instruments)可以为所有传感器单独提供校准。传感器被放入校准低温保持器中,用NIST标准(而非ITS-90标准)来记录数据。RO-600 型校准范围校准精度A = 0.050 K to 3.20 KB1 = 0.30 K to 4.20 K0.050 K to 0.15 K = ± 0.005 KA = 0.050 K to 4.20 KB2 = 0.30 K to 20 K0.150 K to 1.50 K = ± 0.010 KA2 = 0.050 K to 20.0 KD = 1.50 K to 20 K1.500 K to 4.20 K = ± 0.025 KB = 0.30 K to 3.20 KH = 4.2 K to 20 K4.200 K to 20.0 K = ± 0.050 K互换性RO-600在降温时有很好的重复性,在同组中体现出很好的一致性和均匀性。从在70mK以上时,给定温度的电阻变化小于1%。备注标准配置RO-600传感器通常安装在一个镀金的铜容器中,有四根36AWG(美线标)磷青铜线电极引线,采用聚酰亚胺包层,带有色标。容器直径0.093&rdquo ,长0.20&rdquo .还可以用最优惠的价格提供各类不同长度的磷青铜线或锰铜线。也可提供其他类型的封装,可以联系本公司咨询具体的要求。客户要求的校准 向公司咨询具体事宜。
  • 核磁共振成像管
    核磁共振成像管(Test tubes for the imaging NMR) 核磁共振成像管,一端封闭,平底,火焰抛光,外观棕色,单支独立薄膜包装,每包10支。订购信息:货号产品描述规格2009040核磁共振成像管,5mm外径,壁厚0.5mm,长度160 mm10支/包2009041核磁共振成像管,10mm外径,壁厚0.6mm,长度160 mm10支/包2009042核磁共振成像管,15mm外径,壁厚0.6mm,长度160 mm10支/包2009043核磁共振成像管,20mm外径,壁厚0.8mm,长度160 mm10支/包2009044核磁共振成像管,25mm外径,壁厚0.8mm,长度160 mm10支/包2009045核磁共振成像管,30mm外径,壁厚1.2mm,长度160 mm10支/包
  • Scientific Instruments RO105 氧化钌低温强磁场温度计
    RO-105 氧化钌温度传感器是一种厚膜电阻,遵从单一的温度电阻曲线。他们在磁场环境下性能优越。在高达2Tesla的强磁场环境下没有磁阻,在更强的磁场下有很小可以忽略的负磁阻。没有观察到安装方向和磁场的关系。氧化钌温度传感器可以分为非校准的、分组的和校准的三类,在合理的价格范围内为客户提供了良好的可重复性,快速的热反应时间和小尺寸等诸多优点。规格:使用温度范围: 2.0 K to 273K标称灵敏度和标称电阻标称灵敏度 dR/dT标称电阻17,390 ohms/K @ 2.0K239kohms @ 2.0K11,060 ohms/K @ 4.2K205kohms @ 4.2K1,400 ohms/K @ 20K139kohms @ 20K162 ohms/K @ 77K112kohms @ 77K91 ohms/K @ 100K109kohms @ 100K18 ohms/K @ 273K101kohms @ ambient标准配置: 铜罐封装:直径 2.362mm (.093&rdquo ) 长 5.080mm (.200&rdquo )裸露芯片:长 1.396mm (.055&rdquo ) 宽 1.269mm (.050&rdquo ) 厚 .508mm (.020&rdquo )尺寸大小下列的尺寸是标准的.用户可以定制另外的安装模式和装配方式。结构直径长度标准罐装(Can)0.093 inches0.200 inchesModel 22 Bobbin(线轴式)0.360 inches0.120inchesModel 25 Bobbin(线轴式)0.562 inches0.200 inches备注:未密封尺寸=0.508 mm H × 1.269 mm W × 1.396 mm L电极引线材料磷青铜线 双极引线或四极引线,粘合线,聚酰亚胺包层,引线标准:32AWG(美线标)或36AWG(美线标),导线有色标。磷青铜线有良好的导电性能,但导热性能较差。电阻率为2.7Ohms/feet。标准铜线双极引线,Teflon(特氟纶)包层,引线标准:30AWG(美线标)四极引线,Teflon(特氟纶)包层,引线标准:36AWG(美线标)导线有色标。铜线有良好的导电和导热性能。电阻率为0.6 milli-Ohms/feet。锰铜线双极引线或四极引线,粘合线,聚亚安酯包层,引线标准:36AWG(美线标)或36AWG(美线标),导线没有色标。磷青铜线有良好的导电性能,但导热性能较差。电阻率为11.8 Ohms/feet。锰铜线使用不方便。电极引线配置双极引线配置该配置没有电极引线电阻补偿,因此会引入微量传感器电阻/电压误差。误差大小和引线长度成正比。四极引线配置该配置可以通过补偿电极引线电阻达到最高精度。传感器精度/互换性(非校准型/分组型/校准型)如果让你评论一下我们的各种传感器,你会注意到我们的传感器具有&ldquo 分组&rdquo /&ldquo 互换&rdquo 的优点。目前我们可提供五个级别的互换/精度。非校准型 顾名思义,一个非校准传感器提供给客户作为该类特殊传感器的代表,但没有具体的校准信息。RO-105 非校准型± 0.3K @ 4.2 K分组型一些传感器表现出和标准曲线可互换的电阻和输出电压曲线。科学仪器公司(Scientific Instruments)提供的分组传感器包括以下几种:Si-410 硅二极管RO-105 氧化]钌RO-600氧化]钌我们通过透彻地分析和理解传感器材料的性能,从而有能力提供可互换的传感器。分组传感器的最根本的优点是他们都遵从标准的V/T 或 R/T 曲线,从而省去为单独每一个传感器校准的费用。每一个RO-105传感器都在液氦、液氮和冰下测试,每一个传感器在液氦中测试时,必须可以在误差± 0.01 K范围内重复十次以上,然后根据下表分组:RO-105传感器A组标准偏差RO-105传感器AA组标准偏差± 0.10K @ 4.2 K± 0.10K @ 4.2 K± 0.75K @ 77 K± 0.50K @ 77 K± 20.0K @ 273 K± 15.0K @ 273 K校准型除了热电偶外,科学仪器公司(Scientific Instruments)可以为所有传感器单独提供校准。传感器被放入校准低温保持器中,用NIST标准(而非ITS-90标准)来记录数据。RO-105型氧化钌温度传感器在2K-273K温度范围内校准,以1990年制定的国际温度测量标准(ITS-90)为基准,用GePt电阻温度计为参考标准。这些数据严格按照规定测量并周期性重复校准。RO-105 型校准范围校准精度D1 = 2.0 K to 20 K0.050 K to 0.15 K = ± 0.005 KG1 = 2.0 K to 100 K0.150 K to 1.50 K = ± 0.010 KGG1 = 2.0 K to 273 K1.500 K to 4.20 K = ± 0.025 KH = 4.2 K to 20 K4.200 K to 20.0 K = ± 0.050 KL = 4.2 K to 100 K2 K to 4.2 K = ± 0.050 KLL1 = 4.2 K to 273 K4.2 K to 20 K = ± 0.050 K to 0.1K20 K to 80 K = ± 0.1 K to 0.2K80 K to 100 K = ± 0.1 K to 0.41K100 K to 273 K = ± 0.4 K to 1K该类数据随产品改进而变化备注:标准配置RO-105传感器通常安装在一个镀金的铜容器中,有四根36AWG(美线标)磷青铜线电极引线,采用聚酰亚胺包层,带有色标。容器直径0.093&rdquo ,长0.20&rdquo .还可以用最优惠的价格提供各类不同长度的磷青铜线或锰铜线。也可提供其他类型的封装,可以联系本公司咨询具体的要求。为了能精确测量温度,应确保传感器、电极引线和被测物体保持良好的热传导。客户要求的校准向公司咨询具体事宜。
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