超精准全开放强磁场低温研究平台

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    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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  • 国家标准物质资源共享平台 标准物质作为测量参考标准,是用于测量过程控制和测量结果评价不可缺少的工具,是建立一致可比的全球测量互认体系的物质基础和保障。它的作用正如一把尺子,只不过衡量的对象不再是简简单单的长度,而是众多检测领域所涉及的化学、生物、工程、物理等众多特性量或成分量。作为化学测量标尺,标准物质所发挥的作用也是多维的,它可用于检测方法评价、检测仪器评价、待测样品测试、检测环境评价、实验人员与检测实验室能力的评价等。使用标准物质对于改进检测工作质量,提高检测准确度,保证检测结果的一致性和有效性具有重要意义,继而可为科技进步与创新、重大决策以及经济和社会发展中所涉及的公平贸易、标准制定、实施和验证、民生保障等提供坚实的支撑。2010年世界计量日宣传语中曾指出:“随着全球逐步从最近的金融危机中挣脱出来、随着政府对经济重建工作的展开.我们能够发现:科技已成为推动经济增长与繁荣的原动力。而经济的增长和繁荣依靠以相同的国际参考标准所进行的正确测量.一个世界.如果没有准确的计量,那它就是一个科技.贸易、社会无法交流的世界。就是一个充斥着错误与不确定的世界。” 国家标准物质资源共享平台主管部门为国家市场监督管理总局。牵头单位为中国计量科学研究院,具体由中国计量科学研究院化学计量与分析科学研究所(国家标准物质研究中心)承担,该所担负着研制基标准物质、建立和完善与国际等效一致的化学计量量值传递和溯源体系、建立并保持有国际竞争力的国家化学分析测量系统和能力的任务。 国家标准物质资源共享平台融标准物质信息查询、实物共享推广、研发应用技术交流、资源规划发展研究等功能为一体,系统构架了包括技术规范、资源研发、质量评价、实物与信息更新维护、共享在内的资源整合与共享服务体系,建立了设施功能完善、动态信息化管理的国家标准物质中心实物库,实现了全部6000余种国家有证标准物质资源的信息共享,资源品种数量居世界前列,并通过资源质量标准的国际接轨和广泛的国际交流合作,有力推动了资源的国际互认与共享。平台资源涉及环境、化工、钢铁、地质、物化、有色金属、核材料、食品、临床、煤炭、工程技术、建材和高分子材料等13个应用领域,累计实物资源共享量超200万单元,网站访问量超100万人次,用户黏着度在全部科技平台评比中排名第五,平台及平台资源在国内外均享有较高知名度,服务区域遍及全国各省市(含港、澳、台)和东南亚、欧美等20多个国家、地区,并成为我国标准物质的主要获取渠道。按1份标准物质支撑20次测量估算平台共支撑我国各领域约4000万次测量结果实现准确可比,避免了由重测、误测带来的大量检测成本浪费及连带损失,有利促进了国家科研、工农业生产、贸易等各项事业的发展。平台在重大检测领域中应用成效凸显,多次为奥运食品检测、奶粉中三聚氰胺检测、水资源调查等提供多方位、优质服务,为日常检测工作中存在的“检不准”的问题提供有效的解决办法,对支撑科技创新及我国环保、食品安全、大众健康等各项民生事业发展,发挥了关键的作用。 平台规模化建设同时提升了我国标准物质领域的整体研究水平与国际地位。与国际接轨的平台技术规范体系对本行业科技进步不断产生积极影响,其中,4项规范上升为国家计量技术规范,促进了我国高端国家级标准物质的规范化研制,标准物质互认能力跻身国际前列。以平台为依托,中国计量科学研究院成为我国标准物质研究领域唯一“国际科技合作基地”。 平台作为通过国家科技部认定和绩效考核的23家国家级科技平台之一,将在保障运行的同时,通过能力的持续提升,向国家标准物质发展战略中心、标准物质知识传播、成果转化与共享中心、标准物质共性技术储备中心、标准物质国际技术合作中心的方向不断前行!
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  • 400-860-5168转3939
    公司专业致力于土壤监测、植物监测、环境气象、森林调查、水质分析和生命科学等领域的教学、科研和应用仪器的销售、研发和服务工作。公司已与欧、美、日等多个国家 10 余专业仪器生产厂商达成代理销售和技术服务协议。 为更好地为中国的高校和科研院所提供精准的服务,公司所聘员工均为国内著名大学生态学、林学、农学和环境学等相关专业研究生,同时聘请了 6 名行业内专家教授作为技术顾问。 精准 - 成就科技未来!我们将秉承沃德精准的理念,关注行业技术和仪器的发展,以精准的仪器为我们的客户提供技术咨询、方案设计、产品选型、设备采购和安装调试等精准的服务,为我国科技进步提供精准的服务!
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超精准全开放强磁场低温研究平台相关的仪器

  • 超全开放强磁场低温光学研究平台OptiCool整体系统OptiCool是Quantum Design新推出的超全开放强磁场低温光学研究平台,创新的设计方案确保样品可以处于光路的关键位置。系统拥有3.8英寸超大样品腔、双锥型劈裂磁体,可在超大空间为您提供高达±7T的磁场。多达7个侧面窗口、1个部超大窗口方便光线由各个方向引入样品腔,高度集成式的设计让您的样品在拥有低温磁场的同时摆脱大型低温系统的各种束缚。OptiCool应用领域:● MOKE/低温MOKE● 低温拉曼● 光致发光 ● 紫外/红外反射&吸收● 傅里叶红外光谱● 低温高压● NV色心、空位荧光● 纳米磁学 ● 探测器● 量子光学● 自旋电子学......OptiCool是全干式系统,启动和运行只需少量氦气。全自动软件控制实现一键变温、一键变场;89mm直径,84mm高度的超大样品空间、部窗口90°光路张角让测量更便捷;控温技术让控温更智能;新型磁体结合了超大均匀区与超大数值孔径。OptiCool让低温光学实验无限可能。OptiCool技术特点:● 全干式系统:完全无液氦系统,脉管制冷机。● 8个光学窗口: - 7个侧面窗口 (NA 0.11) - 1个部窗口 (NA 0.7) ● 超大磁场:±7T ● 超低震动:10nm 水平 峰-峰值 4nm 竖直 峰-峰值● 超大空间:Φ89mm×84mm● 控温:1.7K~350K全温区控温● 新型磁体:双锥型劈裂磁体,同时满足超大磁场均匀区、大数值孔径的要求。样品腔结构图多功能样品舱OptiCool样品舱为用户提供了自定义实验装置的工作台。当您准备开始实验时样品舱可以方便的放入预接线的控温样品台。测量完成后,您可以很方便的用准备好的样品舱更换,进行下一个样品的测量。OptiCool标配16根引线,并且已经由接口面板经过热沉后引至样品室,引线多可增加至80根。 部分应用案例超全开放强磁场低温光学研究平台在量子材料调控方面的应用2020年8月,美国加州大学圣迭戈分校(UC San Diego)R. D. Averitt课题组在量子材料调控方面取得了重要进展。该研究工作利用超全开放强磁场低温光学研究平台所搭建的测量系统,通过低温磁场环境下的超快泵浦测量详细研究了GdTiO3钙钛矿材料在光激发下自旋与晶格相互作用以及磁性变化在不同时间尺度上的各种演化机制。这对于可应用于量子信息领域的钙钛矿类量子材料实现超快的量子调控十分重要。相关研究成果以“铁磁缘体GdTiO3中相干声子模的磁弹性耦合(Magnetoelastic coupling to coherent acoustic phonon modes in the ferromagnetic insulator GdTiO3)”为题,刊登在PHYSICAL REVIEW B上。GdTiO3材料不同温度下的反射率泵浦测量,(a)反射率随时间的变化;(b)峰值反射率随温度变化;(c) 反射率在不同时间段的演变机制超全开放强磁场低温光学研究平台在自旋化测量方面的应用美国西北大学Nathaniel P. Stern课题组利用OptiCool平台搭建了用于自旋化时间分辨测量的泵浦测量系统并取得了一系列重要的数据,相关的研究成果正在发表过程中。以下数据来源于该课题组Jovan Nelson博士的公开报告。图1. InSe在10K,6T环境下自旋进动化随时间的变化图2. InSe薄膜30K温度下自旋化随时间的变化 超全开放强磁场低温光学研究平台在超快光学方面的应用目前国内已经安装的台设备已在清华大学投入使用,该设备将用于超快泵浦测量方向。我们将定期更新科研进展,敬请关注......用户单位国内用户举例:(排名不分先后)清华大学北京理工大学北京量子信息科学研究院中国科学技术大学中国科学院大连化学物理研究所南开大学武汉理工大学南方科技大学燕山大学国际用户举例:(排名不分先后)普林斯顿大学(美国)哈佛大学(美国)加州大学伯克利分校(美国)加州大学圣迭戈分校(美国)西北大学(美国)华盛顿大学(美国)俄勒冈州立大学(美国)纽约州立大学石溪分校(美国)乔治梅森大学(美国)马普微结构物理研究所 (德国)哥廷根大学(德国)国立材料研究所(日本)发表文章1. D. J. LOVINGER et al. Magnetoelastic coupling to coherent acoustic phonon modes in the ferrimagnetic insulator GdTiO3, Phys. Rev. B 102, 085138 (2020)
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  • 产品详情美国Quantum Design超精准全开放强磁场低温光学研究平台OptiCool OptiCool是Quantum Design最新推出的超精准全开放强磁场低温光学研究平台,创新独特的设计方案确保样品可以处于光路的关键位置。系统拥有3.8英寸超大样品腔、双锥型劈裂磁体,可在超大空间为您提供高达±7T的磁场。多达7个侧面窗口、1个顶部超大窗口方便光线由各个方向引入样品腔,高度集成式的设计让您的样品在拥有低温磁场的同时摆脱大型低温系统的各种束缚。 超精准全开放强磁场低温光学研究平台——OptiCool部分应用领域: .MOKE/低温MOKE 低温拉曼 光致发光 紫外/红外反射&吸收 傅里叶红外光谱 低温高压 . NV色心、空位荧光 纳米磁学 探测器 量子光学 自旋电子学 OptiCool是全干式系统,启动和运行只需少量氦气。全自动软件控制实现一键变温、一键变场;89mm直径,84mm高度的超大样品空间、顶部窗口90°光路张角让测量更便捷;专利控温技术让控温更智能;新型磁体完美结合了超大均匀区与超大数值孔径。OptiCool让低温光学实验无限可能。 超精准全开放强磁场低温光学研究平台——OptiCool技术特点: 8个光学窗口: 7个侧面窗口 (NA 0.11) 1个顶部窗口 (NA 0.7) 超大磁场:±7T 超低震动:10nm 水平 峰-峰值4nm 竖直 峰-峰值 超大空间:Φ89mm×84mm 精准控温:1.7K~350K全温区精准控温 新型磁体:双锥型劈裂磁体,同时满足超大磁场均匀 区、大数值孔径的要求。 全干式系统:完全无液氦系统,脉管制冷机。 样品腔体结构图: OptiCool样品舱为用户提供了自定义实验装置的工作台。当您准备开始实验时样品舱可以方便的放入预接线的控温样品台。测量完成后,您可以很方便的用准备好的样品舱更换,进行下一个样品的测量。OptiCool标配16根引线,并且已经由接口面板经过热沉后引至样品室,引线最多可增加至80根。 多功能样品仓:
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  • 脉冲强磁场低温物性测量平台用于基础科学研究的脉冲强磁场一般磁场都较高,至少大于20T以上。脉冲磁体也都需要用液氮冷却。当前,科学家们专门开展了脉冲强磁场下物性研究的测量方法,可以开展诸如磁学,电输运,光学等学科的研究。脉冲强磁场低温物性测量平台就是将低温和脉冲强磁场作为测量环境,结合多种测量手段的物性测量系统。可以轻松胜任高脉冲场下的电学、磁学和光学等学科的研究,是研究高脉冲场下材料物性的综合性大平台。CryoPulse系统是强大的低温脉冲强磁场实验平台。对于测量磁输运,临界电流,磁化强度和磁光学实验,Metis公司能够提供全温区的低温环境,多种测量杆以及信号处理设备。模块化的电源设计允许用户轻易将系统升到更高脉冲磁场强度和更长的脉冲时间。CryoPulse测量平台提供了在强脉冲磁场(B30T)及低温环境下的测量技术。它非常适用于做以下方面的研究工作:1、同步施加脉冲磁场和电流(CryoPulse-BI),可以测量低温下超导材料的性能。(变温及高场下的临界电流密度,临界场)2、spin-Peierls化合物的磁性质,Mn基氧化物巨磁电阻材料,氧化铁石榴石化合物。(磁滞回线,变温变场磁化曲线,磁电阻测量)3、低维半导体结构的光致发光,如自组装量子点和量子阱。(光致发光,能代结构等)  主要特征: - 高可达80T测量环境 - 测量温度区间从4K到室温 - 模块化设计允许用户轻易升至更强的磁场或更高的能量 - 快速样品更换 - 针对不同的应用开发了多种测量样品杆Cryopulse低温脉冲强磁场实验平台 CryoPulse由四个基本部分构成:1、标准CDM-X电容放电电源(图1)- 能量大于32KJ,每个能量模块为4KJ- 电压为3000V- 可编程控制器控制设备并具有图形显示- 可选用不同的dB/dt进行实验图1、CDM-X电容放电电源2、脉冲磁体(图2)(以32T磁体为例) - 对高磁场、脉宽和磁场均匀度进行优化设计 - 典型的磁体孔径为20-54mm - 脉冲上升时间为6.2ms - 磁体需要用液氮冷却  设计参数中心磁场(Tesla)偏离中心10mm处偏离中心25mm处放电上升时间(ms)总放电时间(ms)标准脉冲磁体30.929.317.39.530高场脉冲磁体32.331.626.86.220高均匀度脉冲磁体31.031.129.15.015图2、脉冲磁体磁场强度与距离关系曲线  3、数据采集系统(图3) - 计算机内集成高速多功能16bit数据采集卡,扫描速度为1MS/s- 测量通道包括:磁场,时间,样品电流和样品信号- 数据采集系统能安全连接至用户计算机- 基于Visual Basic软件的数据采集、显示以及系统控制图3、数据采集系统4、低温实验杜瓦(图4) - 液氮实验杜瓦 - 液氦实验杜瓦 - 温度控制通过针阀,加热器以及温控仪 - 二管温度计 - 可更换cold finger内径17mm,可提供15mm样品空间 - 磁体支架包括磁体和杜瓦之间的振动隔离系统 - 从部安装实验杜瓦,大可容纳外径为25mm的测量杆 - 样品杆适用于电输运、磁输运、光致发光以及临界电流等测量。图4、脉冲磁体与实验杜瓦  CryoPulse产品分类: CryoPulse-BI:超导材料的电输运特性测量 CryoPulse-MO:磁光学测量 CryoPulse-MT:磁场下的电输运测量 CryoPulse-BM:变温变场下的磁化强度测量
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超精准全开放强磁场低温研究平台相关的资讯

  • 【低温资讯】超精准全开放强磁场低温光学研究平台OptiCool强势来袭!
    巍巍太行山,涓涓母亲河,华夏古文明,熠熠生光辉。在春暖花开的4月末,众多低温领域的专家学者齐聚中原大地,在太行脚下黄河之滨的新乡市召开了十六届低温物理学术研讨会。此次会议由河南师范大学承办,来自中国科学院、清华大学、北京大学以及台湾、新加坡等地共60余个高校科研院所的400余位专家学者和Quantum Design中国子公司等仪器厂家应邀参加。此次大会历时4天,会议共设4个分会场,大会特邀报告和分会邀请报告共172场,张贴报告72篇及会议论文摘要250余篇。与会人员围绕量子材料及相关宏观量子现象、超导电性及强关联电子体系、自旋电子学及多铁材料物性、低温实验技术与应用四个主题展开研讨。这次水平的学术盛会为这片华夏文明的诞生地注入了新的智慧和活力。图1: 十六届低温物理学术研讨会现场(图片来源:河南师范大学官网)借此学术盛会之际,Quantum Design重磅推出了超全开放强磁场低温光学研究平台—OptiCool。该系统拥有3.8英寸超大样品腔、双锥型劈裂磁体,可在超大空间为您提供高达±7T的磁场。多达7个侧面窗口、1个部超大窗口方便光线由各个方向引入样品腔。全干式系统,启动和运行只需少量氦气。特的振动隔离技术将测试样品的振动降到了低。OptiCool平台的推出,将为强磁场低温光学领域提供无限可能!图2:超全开放强磁场低温光学研究平台—OptiCool此外,Quantum Design携旗下PPMS (DynaCool)综合物性测量系统、MPMS3磁学性质测量系统、Attocube低温强磁场SPM系统、多款晶体生长炉等众多产品在会议期间进行了产品展示,受到了众多业内人士的广泛关注。图3:会议期间产品展示Quantum Design中国子公司作为历届低温会议的主要赞助商,对此次学术会议高度重视,并在会议闭幕式上颁发了墙报奖。公司代表沈逸宁博士和会议主持人陈仙辉院士一起进行了颁奖并做了简短发言。在此Quantum Design祝贺获奖的各位同学以及指导老师,也感谢与会各位老师和众多用户的支持与信任,Quantum Design希望能够和中国低温物理领域的各位学者携手向前、蓬勃发展!相关产品及链接:1、超全开放强磁场低温光学研究平台—OptiCool:http://www.instrument.com.cn/netshow/C283786.htm2、新一代磁学测量系统—MPMS3:http://www.instrument.com.cn/netshow/C17089.htm3、综合物性测量系统—PPMS:http://www.instrument.com.cn/netshow/C17086.htm4、完全无液氦综合物性测量系统—DynaCool:http://www.instrument.com.cn/netshow/C18553.htm5、Montana超精细多功能无液氦低温光学恒温器:http://www.instrument.com.cn/netshow/C122418.htm6、Attocube低温强磁场无液氦扫描探针显微镜系统:http://www.instrument.com.cn/netshow/C273802.htm7、高精度光学浮区法单晶炉:http://www.instrument.com.cn/netshow/C121152.htm
  • 低温强磁场MOKE就选OptiCool!超精准全开放强磁场低温光学研究平台的MOKE应用
    一、扭曲二维材料磁性体系中的磁畴和莫尔磁性的直接可视化(Science)扭曲非磁性二维材料形成的莫尔超晶格是研究奇异相关态和拓扑态的高度可调控系统。近些年来在旋转石墨烯等多种二维材料中都观察到了很多奇异的性质。有鉴于此,来自华盛顿大学的许晓栋教授课题组报道了在小角度扭曲的二维CrI3中出现的磁性纹理。原文图1,层堆叠依赖的磁性和扭曲双层CrI3的磁光测量作者利用基于NV色心的量子磁强计直接可视化测量了纳米尺度的磁畴和周期图案,这是莫尔磁性的典型特征。该篇文章中研究者利用MOKE和RMCD(反射磁圆二色性)对样品的磁性进行了精细的测量。研究表明,在扭曲的双分子层CrI3中反铁磁(AFM)和铁磁(FM)域共存,具有类似无序的空间模式。在扭曲三层CrI3中具有周期性图案的AFM和FM畴,这与计算得到的CrI3莫尔超晶格中层间交换相互作用产生的空间磁结构相一致。本文的研究结果表明莫尔磁性超晶格可以作为探索纳米磁性的研究平台。原文图3,双三层扭曲CrI3的磁光和NV磁强计扫描测量图该研究工作中对扭曲CrI3的MOKE和RMCD测量中使用了基于超全开放强磁场低温光学研究平台OptiCool的低温磁光测量系统。OptiCool具有多个窗口,超低震动,1.7K-350K超大控温区间等诸多优点可以满足这种高精度的低温强磁场光学测量。二、铁磁缘体GdTiO3中相干声子模的磁弹性耦合(PHYSICAL REVIEW B)2020年8月,美国加州大学圣迭戈分校(UC San Diego)R. D. Averitt课题组在量子材料调控方面取得了重要进展。该研究工作利用超全开放强磁场低温光学研究平台 Opticool所搭建的测量系统,通过低温磁场环境下的超快泵浦测量详细研究了GdTiO3钙钛矿材料在光激发下自旋与晶格相互作用以及磁性变化在不同时间尺度上的各种演化机制。这对于可应用于量子信息领域的钙钛矿类量子材料实现超快的量子调控十分重要。相关研究成果以 “Magnetoelastic coupling to coherent acoustic phonon modes in the ferromagnetic insulator GdTiO3” 为题,刊登在PHYSICAL REVIEW B上。GdTiO3材料不同温度下的反射率泵浦测量,(a)反射率随时间的变化;(b)峰值反射率随温度变化;(c) 反射率在不同时间段的演变机制不同温度、不同磁场下时间分辨MOKE测量观察到的GdTiO3材料磁性的演变GdTiO3在钙钛矿材料相图中处于铁磁-反铁磁的边缘区域,在基态时Gd磁晶格与Ti磁晶格成反铁磁耦合排列,材料表现出亚铁磁性,同时材料还是莫特-哈伯德缘体和轨道有序态。该研究工作在不同温度和不同磁场环境下对GdTiO3材料进行了时间分辨的反射率和磁光克尔测量。材料的反射率和科尔转角在飞秒、皮秒时间尺度上表现出了多种演化机制。针对在皮秒量上的自旋-晶格相互作用机制,通过采用660 nm对应于Ti 3d-3d 轨道Mott-Hubbard带隙的光激发,对所得MOKE信号的分析可以得出,光激发先扰乱了Ti离子磁晶格的排布,减弱了与Gd磁晶格的抵消作用,使得材料的净磁矩增加。进而光激发所产生的热效应逐渐影响Gd磁晶格的稳定性使得材料的净磁矩减少。另外,实验观察到MOKE和反射率测量在皮秒尺度上都有相干振荡,且随着时间发生明显的红移。该振荡对应于光激发在材料中产生的应力波(相干声子)。通过分析,该应力波与材料的磁性也有密切的对应关系,表明通过声子与磁性的耦合来直接调控磁性也具有很大的可行性。时间分辨MOKE测量系统图片和光路示意图三、为什么OptiCool是更适合做强磁场光学测量的设备?OptiCool是Quantum Design于2018年2月推出的超全开放强磁场低温光学研究平台,创新特的设计方案确保样品可以处于光路的核心位置。系统拥有3.8英寸超大样品腔、双锥型劈裂磁体,可在超大空间为您提供高达±7T的磁场。多达7个侧面窗口、1个部超大窗口方便光线由各个方向引入样品腔,高度集成式的设计让您的样品在拥有低温磁场的同时摆脱传统低温系统对光路的各种束缚,真正实现自由光路的低温强磁场实验。OptiCool是全干式系统,启动和运行只需少量氦气。全自动软件控制实现一键变温、一键变场、部窗口90°光路张角让测量更便捷;控温技术让控温更智能;新型磁体结合了超大均匀区与超大数值孔径。OptiCool让低温光学实验具有无限可能。为了进一步满足用户的大数值孔径测量需求,OptiCool先后开发出了近工作距离窗口和集成物镜方案,可以满足各种用户的需求。 OptiCool近工作距离窗口(左)与外部物镜(右)安装示意图内部集成室温物镜(左)与集成低温物镜(右)定制化方案示意图 OptiCool技术特点:☛ 全干式系统:完全无液氦系统,脉管制冷机。☛ 8个光学窗口:7个侧面窗口,1个部窗口;可升底部窗口☛ 超大磁场:±7T☛ 超低震动:10nm 峰-峰值☛ 超大空间:Φ89mm×84mm☛ 控温:1.7K~350K全温区控温☛ 新型磁体:同时满足超大磁场均匀区、大数值孔径的要求。☛ 近工作距离:可选3mm工作距离窗口或集成镜头方案(new!)☛ 底部窗口升:系统可升底部窗口,满足竖直方向的透射实验(new!)。☛ 多种接口:直流通道、射频通道、光纤通道、气体通道(new!)。 【参考文献】1、Song et al., Science 374, 1140–1144 (2021) 26 November 20212、D.J.Lovinger et al., PHYSICAL REVIEW B 102,085138(2020).
  • 低温、磁场集一身,光、电测量总相宜——两月两篇顶刊,超精准全开放强磁场低温光学研究平台再露锋芒
    一、单层激子缘体的证据(Nature Physics)众所周知拓扑性和关联性之间的相互作用可以产生各种各样的量子相,其中许多原理仍有待探索。近的进展表明,单分子层WTe2在不同量子相之间具有高度的可调性,这一特点表明WTe2是一种很有前途的材料。这种二维晶体的基态可以通过静电调谐从量子自旋霍尔缘态转化为超导态。然而,关于量子自旋霍尔缘态的带隙打开机制仍不明确。近日,美国普林斯顿大学Ali Yazdani和 Sanfeng Wu(共同通讯作者)等报道了量子自旋霍尔缘体也是激子缘体的证据,它是由电子空穴束缚态(即激子)的自发形成引起的。文章于2021年12月发表于Nature Physics。原文图2,单层WTe2中电荷中性的缘状态相关测量 文章中作者通过巧妙的实验设计,结合电输运测量和隧穿谱测量,揭示了在样品电荷中性点存在一种本征缘状态,并证实了这种电荷中性缘态的相关性质。作者提供的证据证明样品不是能带缘体或局域缘体,并支持了在激子缘体相的存在。这些观测结果为理解具有非平凡拓扑的相关缘体奠定了基础,并确定了单层WTe2是基态激子量子相材料,为以后的应用提供了广阔的前景。原文图4,隧穿光谱揭示的关联特征和金属-缘体跃迁在本工作中作者使用Quantum Design生产的完全无液氦综合物性测量系统PPMS DynaCool 和超全开放强磁场低温光学研究平台-OptiCool进行了电运输和vdW隧穿的相关测量。OptiCool在2018年面世以来作为新型的强磁场低温光学研究平台受到了很多好评,并获得了当年的R&D100大奖。OptiCool的多种电学通道非常方便用户进行电学测量和栅压调控实验。OptiCool样品台直流通道(左)与腔体直流接口(右)OptiCool样品台交流通道(左)与腔体交流接口(右) 二、扭曲二维材料磁性体系中的磁畴和莫尔磁性的直接可视化(Science)扭曲非磁性二维材料形成的莫尔超晶格是研究奇异相关态和拓扑态的高度可调控系统。近些年来在旋转石墨烯等多种二维材料中都观察到了很多奇异的性质。在该工作中,来自华盛顿大学的徐晓栋教授课题组报道了在小角度扭曲的二维CrI3中出现的磁性纹理。原文图1,层堆叠依赖的磁性和扭曲双层CrI3的磁光测量作者利用基于NV色心的量子磁强计直接可视化测量了纳米尺度的磁畴和周期图案,这是莫尔磁性的典型特征。该篇文章中利用MOKE和RMCD对样品的磁性进行了精细的测量。研究表明,在扭曲的双分子层CrI3中反铁磁(AFM)和铁磁(FM)域共存,具有类似无序的空间模式。在扭曲三层CrI3中具有周期性图案的AFM和FM畴,这与计算得到的CrI3 莫尔超晶格中层间交换相互作用产生的空间磁结构相一致。该工作的研究结果表明莫尔磁性超晶格可以作为探索纳米磁性的研究平台。原文图3,双三层扭曲CrI3的磁光和NV磁强计扫描测量图该研究工作中对扭曲CrI3的MOKE和RMCD测量中使用了基于OptiCool系统的低温磁光测量系统。OptiCool具有多个窗口,超低震动,1.7K-350K超大控温区间等诸多优点可以满足各种高精度的低温强磁场光学测量。为了进一步满足用户的大数值孔径测量需求,OptiCool先后开发出了近工作距离窗口和集成物镜方案,可以满足各种用户的需求。OptiCool近工作距离窗口(左)与外部物镜(右)安装示意图内部集成室温物镜(左)与集成低温物镜(右)定制化方案示意图 三、OptiCool设备简介OptiCool是Quantum Design于2018年2月新推出的超全开放强磁场低温光学研究平台,创新特的设计方案确保样品可以处于光路的关键位置。系统拥有3.8英寸超大样品腔、双锥型劈裂磁体,可在超大空间为您提供高达±7T的磁场。多达7个侧面窗口、1个部超大窗口方便光线由各个方向引入样品腔,高度集成式的设计让您的样品在拥有低温磁场的同时摆脱大型低温系统的各种束缚。OptiCool是全干式系统,启动和运行只需少量氦气。全自动软件控制实现一键变温、一键变场、部窗口90°光路张角让测量更便捷;控温技术让控温更智能;新型磁体结合了超大均匀区与超大数值孔径。OptiCool让低温光学实验无限可能。OptiCool技术特点:☛ 全干式系统:完全无液氦系统,脉管制冷机。☛ 8个光学窗口:7个侧面窗口,1个部窗口;可升底部窗口☛ 超大磁场:±7T☛ 超低震动:10 nm 峰-峰值☛ 超大空间:Φ89 mm×84 mm☛ 控温:1.7K~350K全温区控温☛ 新型磁体:同时满足超大磁场均匀区、大数值孔径的要求。☛ 近工作距离:可选3 mm工作距离窗口或集成镜头方案 【参考文献】1、Jia et al., Nat. Phys (2021) https://doi.org/10.1038/s41567-021-01422-w2、Song et al., Science 374, 1140–1144 (2021) 26 November 2021

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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

  • Science: 低温强磁场磁力显微镜—调控拓扑绝缘体磁畴壁手性边界态

    Science: 低温强磁场磁力显微镜—调控拓扑绝缘体磁畴壁手性边界态

    拓扑绝缘体,顾名思义是绝缘的,有趣的是在它的边界或表面总是存在导电的边缘态,这是拓扑绝缘体的独特性质。近期,理论预测存在的拓扑绝缘体在实验上被证实存在于二维与三维材料中,引起了科研界的大量关注。通常二维电子气体系中存在着量子霍尔效应,实验中观测到了手性边界态存在于材料的边界。在三维体材料的拓扑绝缘体中实验上可观测到反常量子霍尔效应。 K. Yasuda, Y. Tokura等人利用德国attocube公司的低温强磁场磁力显微镜attoMFM在0.5K温度与0.015T磁场环境下,证实了拓扑绝缘体磁畴壁的手性边界态的可调控性能,不同于之前实验上观测到的拓扑绝缘体中自然形成随机分布的磁畴中的手性边界态。Y. Tokura等人基于Cr-掺杂 (Bi1-ySby)2Te3制备了拓扑绝缘体薄膜,基底是InP(如图1C)。图1D为在0.5K极低温下使用MFM测量的材料中的磁畴分布,可以清晰看到自然形成的随机分布的大小与形貌不一的磁畴。通过使用MFM磁性探针的针尖在0.015T的磁场环境下扫描样品区域成功实现了对材料磁畴的调控。图1F为调控后样品的磁畴情况,被探针扫描过的区域,磁畴方向保持一致。[align=center][img=,500,273]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807311331396935_7457_981_3.jpg!w690x378.jpg[/img][/align][align=center]图1: A&B 拓扑绝缘体磁畴调控示意图;C 拓扑绝缘体材料结构;D attoMFM实验观测自然形成多个磁畴; E&F MFM探针调控磁畴[/align][align=center][/align][align=center] 该拓扑绝缘体磁畴反转的性能随磁场大小变化的结果也被仔细研究。通过缓慢改变磁场,不同磁场下拓扑绝缘体样品的磁畴方向可清楚地被证实发生了反转(见图2)。通过观察,随机分布气泡状磁畴(0.06T磁场附近)一般的大小在200纳米左右。[/align][align=center][/align][align=center][img=,500,206]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807311339098931_5066_981_3.jpg!w690x285.jpg[/img][/align][align=center]图2: A 霍尔器件电测量结果;B attoMFM观测不同磁场下拓扑绝缘体的磁畴情况[/align][align=center][/align][align=center] 不仅通过attoMFM直观观测分析磁畴手性边界态调控,电学输运结果也证实手性边界态的调控。图3为在温度0.5K的时候,拓扑绝缘体电学器件以及相应的电学测量数据。数据表明,霍尔电阻可被调控为是正负h/e2的数值,证实了不同磁畴的手性边界态的调控被实现。作者预见,该实验结果对于低消耗功率自旋电子器件的研究提供了一种可能的途径。[/align][align=center][/align][align=center][img=,500,565]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807311333567372_456_981_3.jpg!w690x780.jpg[/img][/align][align=center]图3:拓扑绝缘体制备器件反常量子霍尔效应结果证实磁畴手性边界态调控[/align][align=center][/align][align=center][img=,500,303]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807311334450730_967_981_3.jpg!w690x419.jpg[/img][/align][align=center]图4:拓扑绝缘体磁畴手性边界态调控相关设备—低温强磁场原子力磁力显微镜[/align][align=center][/align][align=center][/align]低温强磁场原子力磁力显微镜attoAFM/MFM主要技术特点:-温度范围:mK...300 K-磁场范围:0...12T (取决于磁体)-样品定位范围:5×5×5 mm3-扫描范围: 50×50 μ㎡@300 K, 30×30μ㎡@4 K-商业化探针-可升级PFM, ct-AFM, SHPM, CFM等功能参考文献:“Quantized chiral edge conduction on domain walls of a magnetic topological insulator” K. Yasuda, Y. Tokura et al, Science 358, 1311-1314 (2017)

  • 记一次脉冲强磁场设备维修

    记一次脉冲强磁场设备维修

    记一次脉冲强磁场设备维修原创:大陆2015-11-13一、前言磁场设备是磁学研究中产生磁场的设备,根据可产生最高磁场强弱可以分为亥姆赫兹线圈、永磁场发生器、电磁铁、超导磁体与强脉冲磁场发生器几种,其中使用脉冲磁场发生器原理是短时间通大电流产生强磁场,在相同的散热及供电功率等配套条件下可以产生比稳恒磁体强一个数量级以上的磁场,因而可以在物理、化学与生物研究中需要强场的场合应用。目前脉冲强磁场能产生的最高磁场的世界纪录超过2千特斯拉,不过这些极端磁场的产生过程伴随爆炸冲击波作用,只是一次性的产生,线圈无法再次使用,而且需要防爆实验环境;能够重复使用同一个线圈可控产生的脉冲强磁场最高约1百特斯拉,这需要配套专门的实验室与供电通道;在普通实验室条件下对脉冲磁场发生装置的需求一是不需要专门的电力改造,且整个装置方便移动,不过产生的磁场最高超过10特斯拉,我们实验室(磁学国家重点实验室)就有一套这样的样机设备,是实验室几位老前辈在1990年前后自己做的,设备整体照片如图1,它的主体分为充放电控制模块、线圈负载与电容柜(如图02中肚子里主要装的是1kV,0.1mF的电容阵列,合计98个,总容量9.8毫法拉) 、。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/11/201511132130_573466_1611921_3.png图01 脉冲强磁场装置照片http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/11/201511132130_573467_1611921_3.jpeg图02 脉冲强磁场装置中的电容二、故障及诊断维修前段时间有使用者在使用过程中发现设备电容无法充到设定电压,从而无法放电产生磁场。首先通过沟通,获知设备是在用户更换自己的负载线圈之后引起,用户自己的负载线圈电感约10纳亨,而设备标配的负载线圈是280微亨,相差4个数量级;然后结合图03所示的脉冲强磁场的电路分析故障在充电模块;最后打开机柜,通过肉眼观察线路板与元器件,如图04所示,可以看到大功率晶闸管的散热固定木柱有裂纹,从而将故障诊断在晶闸管上。值得一提的是,必须赞一下实验室前辈们:在设备制造过程中保留着晶闸管的铭牌,这样尽管他们退休好多年了,设备出现问题,后人还可以找到配件的线索。将晶闸管拆下来后发现正反向都是导通状态,显然控制端无法控制其单向积累电荷给电容充电,因而根据铭牌上的最大电流500A、耐压1800V、控制电压1.5V指标购买替换晶闸管,幸运的是市场上还能找到同样规格的KP-500A晶闸管,买回来替换上后测试发现仪器可以正常充放电,至此维修工作完成。简单分析其原因是使用者将负载换成特别轻的电感,这样在最高800V充电后,电感几乎不能增加阻抗,此时放电回路电路中的阻抗幅值约0.5欧姆,导致放电回路中的电流瞬间超过1600安培,而晶闸管的最高承受电流只有500安培,所以损坏导致故障。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/11/201511132130_573468_1611921_3.gif图03 脉冲强磁场装置充放电原理电路图http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/11/201511132130_573469_1611921_3.png图04 脉冲强磁场装置充放电电路照片http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/11/201511132130_573470_1611921_3.jpeg图05 更换的晶闸管照片三、测试验证我们知道,设备维修让设备能工作与是否适合科学研究是两码事,为了让使用者更好的在该设备上开展研究,需要在正常工作的基础上对其性能做一次测试验证,测量不同充电电压对应在标准负载线圈中的放电脉冲磁场。测试用到的工具是带轴向(霍尔传感器)磁场探头的特斯拉计(高斯计),与一台示波器,如图06所示,由于仪器尾部自带有BNC模拟接口,将其连在示波器上,但初步测试发现仪器标配的模拟信号在较高磁场下有饱和截断平台,如图07所示。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/11/201511132130_573471_1611921_3.png图06 测试验证需要的仪器http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/11/201511132130_573472_1611921_3.png图07 直接使用模拟信号观测脉冲场波形经过与特斯拉计的工程师交流,得知其模拟输出的是原始霍尔电压信号放大10倍并做滤波限幅保护等电路处理之后输出的结果,而设备限幅4V,对应典型传感器最高只能测量4T的磁场。我们目前的应用明显要测量超过4T的磁场,那么要想获得高于4T的模拟脉冲信号,怎么办呢?使用原始(未经放大、调理、限幅处理的)霍尔电压信号!于是打开特斯拉计机箱,如图08所示,http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/11/201511132130_573473_1611921_3.png图08 特斯拉计内部电路结构http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/11/201511132130_573474_1611921_3.png图09 改变模拟BNC输入线的接入位置做好以上的准备工作后,开始进行测量系统标定,为了简便,这里使用一块永磁体产生磁场做动态模拟电压-磁场标定,放在探头边上,通过调节距离改变特斯拉计的输入磁场,记录特斯拉计与示波器上直流信号的平均值,绘制成曲线并拟合如图10所示。然后将磁场探头放入负载线圈的中心位置,测量不同放电电压下产生的脉冲磁场波形,并根据指数衰减放电函数拟合出峰值与脉宽,如图11所示。最后将所有的初始放电电压获得的脉冲磁场信号曲线的拟合结果汇总可得脉宽不随放电电压变化,恒定约1毫秒,峰值磁场与初始放电电压关系经拟合满足为B(特斯拉)=20V(千伏)关系,该设备在最高800V电压充电时产生峰值磁场约16T,使用相对简单的原理与低成本[c

超精准全开放强磁场低温研究平台相关的耗材

  • 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。
  • 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。
  • XT Starter开放性冷却平台
    Corning XT Starter是一个开放性的冷却平台,兼容绝大部分的CoolRack和CoolSink模块,应用广泛而灵活多样。XT Starter结构紧凑,占地面积小,可以放置于安全柜内使用。XT Starter可以确保样品处于低温状态(0.5°C到4.0°C),长达4 个小时。自带的1°C到8°C温度检测器,可以实时提供平台温度信息,方便实验者随时查看。XT Starter包括以下部件:一个XT基座(Holder Base)和一个XT冷却核心 (Cooling Core)。为了延长冷却时间,在需要的情况下,可以配两个冷却核心(Cooling Core),将备用冷却核心放置于冰箱冷冻,方便随时替换使用。货号描述包含432014XT Starter, complete, purpleXT Holder and XT Cooling Core432015XT Starter, holder only, purpleXT Starter Holder only432016XT Starter PCR96 systemXT Starter and CoolRack XT PCR96432017XT Starter M-PCR systemXT Starter and CoolRack XT M-PCR
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