磁场计

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磁场计相关的厂商

  • 上海金昆磁电科技有限公司专业生产磁铁、钕铁硼、橡胶磁、冰箱贴、电机磁瓦、铁氧体等磁铁性产品。上海金昆磁电科技有限公司前道工厂设在稀土出产丰富的北方—山西;深圳、上海、江苏有后道加工。工厂拥有线切割机、切片机、磨床、全套电镀、电泳设备,可以根据用户要求设计、加工各种规格产品,表面可镀锌、镀镍及环氧电泳处理。生产装置中选用了高真空熔炼、烧结炉和先进的自动控制气流磨,保证了生产过程基本无氧运行,使产品的矫顽力和使用温度均有突破性提高。  公司专业生产的磁铁(高性能磁铁、方形磁体磁铁、圆柱形磁铁)、钕铁硼(粘结钕铁硼磁铁、烧结钕铁硼)、橡胶磁、冰箱贴(软胶磁冰箱贴、橡胶磁冰箱贴、磁性卡通冰箱贴)、电机磁瓦、铁氧体(永磁铁氧体磁铁、永磁铁氧体磁瓦)等磁性产品,可适用于贵公司的工艺礼品、彩盒包装、磁纽扣、磁开关、文具、箱包、电机、喇叭、电子、玩具等系列产品之所需。本工厂自主生产,自主销售,产品品质优良,价格优惠。  公司生产的钕铁硼强磁系列产品品种齐全,具有高磁能积,高矫顽力和高磁感应强度的特点,同时还有良好的稳定性,不易受温度、外界磁场振动和冲击的影响,表面处理可满足72小时以上盐雾试验要求。产品规格、性能可根据用户需求生产。  我们的产品符合欧盟的Rohs环保认证,有SGS、Rohs认证证书。本公司有进出口经营许可权,专为国外客户提供各种优质高端产品。
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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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  • 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。
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磁场计相关的仪器

  • 小磁场高灵敏度磁通门磁强计昊量光电蕞新推出小磁场高灵敏度磁通门磁强计,带有单轴向磁通门传感器的磁通门磁力计可提供数字或模拟接口(FM-A 和 FM-D)。它们适用于磁场的矢量测定,并用于检测导电材料的局部材料故障。磁通门磁力计的数字传感器 (FM-D) 经过校准且易于使用,而磁通门磁力计的模拟传感器 (FM-A) 是需要极高场分辨率的任务的优先。FM-A 和 FM-D 磁通门传感器可以轻松定制,以适应各种应用。小磁场高灵敏度磁通门磁强计特征与测量用于配置、数据采集和数据调节的软件用于集成到您自己的应用程序中的 DLLLabViewTM 的库和示例程序地球磁场、生物磁场城市磁(干扰)场、交通监控材料测试、电源线定位磁场补偿系统,距离测量技术信息和规格FM-D(数字)• 轴:1• 测量范围:+/- 100μT• 转换器深度:蕞大。24 位• 采样率:蕞大。100Hz• 噪声:5 nT(0.1 至 10Hz)• 场范围:≤ 5mT• 分辨率:1 nT• 电流消耗:蕞大。10毫安(USB)FM-A(模拟)• 轴:1 或 3• 测量范围:+/- 50 μT(其他应要求提供)• 电源:+/- 15 V产品详细信息可联系我们或下载数据资料!更多详情请联系昊量光电/欢迎直接联系昊量光电关于昊量光电:上海昊量光电设备有限公司是国内知名光电产品专业代理商,代理品牌均处于相关领域的发展前沿;产品包括各类激光器、光电调制器、光学测量设备、精密光学元件等,涉及应用领域涵盖了材料加工、光通讯、生物医疗、科学研究、国防及更细分的前沿市场如量子光学、生物显微、物联传感、精密加工、激光制造等;可为客户提供完整的设备安装,培训,硬件开发,软件开发,系统集成等优质服务。您可以通过我们昊量光电的官方网站了解更多的产品信息,或直接来电咨询。
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  • 磁场相机—磁光成像MOI昊量光电新推出COMS Magview磁光成像磁场相机,COMS-Magview系列磁场相机是一种高分辨率、高精度的磁性材料、部件和表面测量和可视化系统,不仅可以使磁场和磁性结构可见,还可以测量磁通量密度。根据应用领域的不同,我们为您提供不同的磁光传感器和传感器尺寸。该设备有如下版本:cmos-magview S, cmos-magview M, cmos-magview L和cmos-magview XL。磁场可视化磁场的应用范围很广,它们有助于传递力和力矩,控制传感器,并携带有关可磁化部件状态的信息。在cmos-magview磁场相机中,磁场可以以蕞高的分辨率在二维上可见,并且可以测量磁通量密度。由于高灵敏度和分辨率,该工艺可以可视化材料的不均匀性、畴、晶粒结构和裂纹。cmos-magview用于质量和进料控制。它是实验室基本设备的一部分,支持磁系统的开发、分析和功能优化,用于早期错误检测。全面和适应性强的软件为用户提供了进行广泛的分析和测量的坚实基础。cmos-magview磁光传感器提供分析:磁化和非磁化永磁体,磁性编码器,电工钢,钢和不锈钢,结构变化由于热输入或变形,在底盘或武器上的磁性安全标签和数字的测试。在磁轭的帮助下,样品也可以用磁场激励,例如,以更好地表征结构。 电工钢检测 磁场的3D可视化 磁条卡研究 分析被篡改的序列号 检查编码器磁化 磁体及部件的结构调查(裂纹试验)突出亮点表面磁性结构的直接可视化在一个大的传感器区域实现图像的高几何分辨率可以根据应用配备不同类型的传感器应用及选型传感器 Type A 质量检测及几何评定: 磁编码器 电工钢片 法医安全特性 残余磁性传感器 Type B/C 表面检测及定量分析: 永磁体 强磁化的磁性编码器 磁性聚合物 复合材料中的磁粉 超导材料传感器 Type D 调查和可视化: 软磁 zhi币上的磁性墨水 文件中的磁性墨水传感器 Type E 大磁场测量: 达1T的永磁体 大磁场多级磁铁技术信息和规格传感器尺寸:up to 45*60mm测量时间:1s几何分辨率:up to 15μm(取决于传感器和相机)实时显示磁场,测量磁感应强度用于图像分析的Cmos-magview软件功能性磁光传感器中法拉第效应的应用第二个偏振滤光片后的偏振变化的可视化用高分辨率的数码相机记录磁光图像利用图像评估算法评估磁场信息产品详细信息可联系我们!更多详情请联系昊量光电/欢迎直接联系昊量光电关于昊量光电:上海昊量光电设备有限公司是国内知名光电产品专业代理商,代理品牌均处于相关领域的发展前沿;产品包括各类激光器、光电调制器、光学测量设备、精密光学元件等,涉及应用领域涵盖了材料加工、光通讯、生物医疗、科学研究、国防及更细分的前沿市场如量子光学、生物显微、物联传感、精密加工、激光制造等;可为客户提供完整的设备安装,培训,硬件开发,软件开发,系统集成等优质服务。您可以通过我们昊量光电的官方网站了解更多的产品信息,或直接来电咨询。
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  • LH-CRPS-EMHF是一款无需消耗制冷剂,依靠制冷机提供冷源的闭循环低温磁场探针台,配1T 水平磁场,实现样品面内增加磁场。此款低温探针台设计的初衷就是多功能和卓越的 专业测量性能,为制冷剂获得比较困难和追求操作便利的客户提供了一个完美的解决方案。通 过闭循环制冷机降温,降温过程中不需要其它辅助设备,只需要很少的电能即可,也不需要科 研人员值守操作。丰富的选件和配置确保科研人员能够实施严苛的、富有挑战的测试测量。LH-CRPS-EMHF可实现最大面内磁场1T 的情况下,实施C-V 、I-V、微波、及磁输运等测量测试。多个温度传感器分布于探针台各个位置,确保温度监视和测量的准确性和重复性。由于是二级制冷平台制冷机提供冷源,这样能保证样品温度维持在相对较高的温度,同时样品处于真空环境中,减少了凝结的可能性,在一些有机材料的严格测试要求中这一点比较重要。LH-CRPS-EMHF 最大可安装样品台直径,25mm(1in), 在最低温度8K 时可实现样品台,360度旋转,可测量磁场相关的各项异性参数。
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磁场计相关的资讯

  • 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
  • 如何将9T磁场测量系统秒变9T-9T-9T矢量磁场?
    探索材料角度相关的磁输运性质是凝聚态物理学中应用广泛和重要的课题研究方向。该研究通常需要很宽的样品温度范围,比如从室温到几开尔文或更低,还需要强大的矢量磁场。控制矢量磁场对此类研究尤为重要。然而,传统的超导矢量磁体不仅价格昂贵,而且场强也有限:三个方向上至少两个方向的磁场强度通常不能超过2T。 德国attocube公司是上著名的端环境纳米精度位移器制造商。近期,该公司推出的atto3DR低温双轴旋转台,将施加在样品上固定方向的单一磁场(垂直或水平方向)的改变为三维矢量磁场。通过这种方式,在任何其他方向上也可立即获得非常高的磁场(例如9 T或12 T)。因此,它相当于提供了9T-9T-9T矢量磁铁的等效系统,这是目前尚无法实现的。此外,与常规矢量磁铁(如5T-2T-2T)只能在旋转中提供大2T的磁场相比,此解决方案的成本也非常低。 另外,双旋转轴的应用保证了样品在任意磁场方向上的变化和灵活性,通过水平固定轴的旋转,可控制样品表面与外界磁场的倾角(+/- 90°);而沿面内固定轴的旋转提供了另外+/- 90°的运动,从而实现样品与磁场形成任意相对方向。同时还兼容2英寸样品空间和He气氛,配备Chip carrier,提供多达20个电信号接口。 1. 为什么要旋转你的样品? 物理学家、化学家和材料科学家正在不懈地寻找具有理想性能的新材料。新材料几乎每天都会被合成出来,并经历各种各样的测量和表征。费米面的表征在材料表征中起着核心作用,因为将电子结构与材料的性质相关联,可以设计出具有所需性质的材料,并针对特定的应用进行调整。若能够地控制磁输运测量中的场方向有助于提取样品各向异性的信息。能够旋转样品在面内和面外场之间切换,或沿所需方向(例如,沿准一维样品,如纳米管或纳米线)对准就显的尤为重要。 Attocube公司研发的压电驱动的纳米旋转台有效地取代了价格昂贵的矢量磁铁,甚至提高了它们的性能,不仅扩大了其任意方向上的大可用磁场,而且也能很好的实现自动化的测量。更为重要的一点是:它们优于传统无法避免的机械滞后性的机械转子。此外,当需要超高压条件时,例如在ARPES中,与机械旋转器相比,压电陶瓷旋转台提供了额外的优势-压电陶瓷旋转台不会导致超高压室泄压或者漏气。2. Attocube提供的解决方案2.1 attocube 的纳米精度旋转台 attocube提供了多种可以组合的压电驱动纳米定位器,其中包括水平旋转台和竖直旋转台(attocube纳米旋转器-ANR/ANRv)。旋转台组合包括一系列不同尺寸和方向,以及适用于低温环境、超高真空和/或高磁场的不同环境下的需求。由于其体积非常紧凑,attocube的旋转台能够适配于大多数的超导磁体样品腔。图1: ANR portfolio [4]2.2 atto3DR:在3D中模拟强矢量磁场 atto3DR双旋转器具有两个立的旋转台,它们组合在一起,从而提供相对于样品表面的所有方向上的全磁场(例如14 T),如引言中所述。atto3DR如图2所示。atto3DR可以提供普通低温版本,同时也可根据具体需求提供用于低温真空(如稀释制冷机)的定制版本;有关mK温度下的应用案例,请参阅应用部分。图2: atto3DR:(a)带有无铅陶瓷芯片载体的样品架,配备20个触点;(b) 面内ANR;(c) 另外一个面内的ANR[4]。 3. 应用案例 在概述了ANRs、atto3DR的主要特点和优点之后,本文后一章将重点介绍通过使用基于我们的旋转器获得的传输测量的研究结果。3.1 基于ANR旋转台的应用案例3.1.1 在强磁场和200 mK条件下考察的g因子的各向异性 在Zumbühl集团(瑞士巴塞尔)与RIKEN(日本Saitama)、SAS(斯洛伐克布拉迪斯拉发)和UCSB(美国圣巴巴拉)课题组的合作进行了以显示GaAs量子点中各向同性和各向异性g因子校正的分离实验。这项研究是在两个立的横向砷化镓单电子量子点上进行的。为了在实验上确定g因子修正,通过测量具有不同强度和方向的平面内磁场的隧穿速率来得到自旋分裂。自旋分裂定义了自旋量子位的能量,是磁场中自旋的基本性质之一。在这里,他们测量并分离了两个GaAs器件中对g因子的各向同性和各向异性修正,发现与近的理论计算有很好的一致性。除了公认的Rashba和Dresselhaus项,作者还确定了动量平方依赖的塞曼项g43和穿透AlGaAs势垒gP项[5]。 此项工作是在attocube纳米精度旋转台ANRv51的帮助下完成的:样品安装在压电驱动旋转器上,并在磁场平面内旋转。由于旋转台有电阻编码器,因为能够读出旋转器的状态角度。此外,ANRv51可在高达35 T的磁场环境下使用,并可在低至mK的低温范围内使用-该实验在稀释制冷机中进行,电子温度为200 mK,磁场高达14 T。该磁场强度在任意面内方向上施加,只能通过旋转器实现不同角度下的测量。图3: sample in chip carrier mounted on ANRv513.1.2 mK位移台在材料输运性质随磁场角度的变化研究中的应用 北京大学量子材料科学中心林熙课题组成功研制出基于attocube低温mK位移台研制的低温强磁场下的样品旋转台,用于测量材料的输运性质随磁场角度的变化研究。 该系统是基于Leiden CF-CS81-600稀释制冷机系统的一个插杆,插杆的直径为81 mm,attocube的mK位移台通过一个自制的转接片连接到插杆上,如图4所示,位于磁场中心的样品台的尺寸为5 mm*5 mm,系统磁场强度为10T。系统的制冷功率为340 μW@120mK,得益于attocube低温位移台低的发热功率及工作时非常小的漏电流,使得旋转台能够很好的在<200mK的温度下工作(工作参数:60V,4Hz, 300nF)。 图4. 实现的旋转示意图和ANR101装配好的实物图 图5. 侧视图,电学测量的12对双绞线从旋转台的中心孔穿过 图6中是GaAs/AlGaAs样品在不同角度下测试结果,每一个出现小电导率的点,代表着不同的填充因子。很好的验证了其实验方案的可行性和稳定性。图6. Shubnikov–de Haas Oscillation at T = 100 mK3.1.3 25 mK和强磁场下的自旋弛豫测量 基于量子点的自旋量子位是未来量子计算机的一个有希望的核心元件。2018年,一项国际合作((Basel, Saitama, Tokyo, Bratislava and Santa Barbara)在理论预测电子自旋弛豫现象15年后,次通过实验成功证明了一种新的电子自旋弛豫机[8]。图7: Measurement setup with sample on an ANRv51 for rotating around the angle ϕ in the plane of the magnetic field. 在25 mK 的稀释制冷机和高达14 T的磁场条件下,半导体纳米结构(GaAs)中的电子自旋寿命在0.6 T左右达到了一分钟以上的新记录。有关此记录的更多信息,请参见[9]。对于该实验设置,使用了attocube的ANRv51,只有它完全符合mK温度和高磁场系统的要求。此外,在GaAs二维电子气体中形成的单电子量子点样品可以与平面内磁场相对于晶体轴作任意角度的旋转。3.1.4 从缓慢的Abrikosov到快速移动的Josephson涡旋的转变 来自瑞士苏黎世ETH的Philip Moll及其研究组使用attocube的ANR31研究了层状超导体SmFeAs(O,F)中磁旋涡的迁移率,发现旋涡迁移率的大增强与旋涡性质本身的转变有关,从Abrikosov转变为Josephson[12]。该实验中如果磁场倾斜出FeAs平面,即使小的未对准(0.1°)也会完全破坏该效应,因为未对准的旋涡不再与晶体层平行,则该特征立即消失。由于流动漩涡引起耗散,观察到它们的流动性是一个非常锐的电压峰,如图8所示)。attocube的ANR31位移台能够在低于2 K的温度下以优于0.1°的精度旋转样品,并且在扫描温度和磁场时零漂移。此外,的纳米旋转器被安装在小型(25 mm直径)标准样品托上(见图9)。由于其优异的性能和紧凑的结构,将整个实验装置的研究能力扩展到需要端角度精度和稳定性的领域。图8: Flux -flow dissipation as a function of the angle between the magnetic field (H = 12 T) and the FeAs layers (= 0°) for several temperatures.图9: Rotator setup showing the ANR31/LT rotator carrying the sample and two Hall sensors.3.1.5 用于量子输运分析的超低热耗散旋转系统 在2010新南威尔士大学(澳大利亚悉尼)的La AYOH ET.A.课题组分析了半导体纳米器件中的量子输运。他们的主要目标是获得一个合适的旋转系统来研究各向异性塞曼自旋分裂。为了充分观察测量这种效应,需要在保持温度低于100mK的情况下,在磁场(高达10T)方向旋转样品。该样品安装在陶瓷LCC20器件封装中的AlGaAs/Ga/As异质结构。两条铜线连接到载体上。使用带RES传感器的ANRv51进行位置读出,该小组设计了一个具有两个可选安装方向的样品架(见图10):一个具有芯片载体的平面内旋转,另一个具有芯片载体的平面外旋转(见图)。ANRv51非常适合此应用:先其由非磁性材料制成,完全兼容mK,并具有一个小孔,可将20根铜线送至转子背面。在他们的论文中,研究小组仔细描述了不同驱动电压和频率下,旋转器的散热作为转速的函数[13]。在缓慢的旋转速度下,散热可以保持在低限度,即使连续旋转,仍然能让系统温度低于100 mK。当关闭旋转器时回到25 mK基准温度的时间仅仅为20 min。此外,由于滑移原理,旋转台可在到达终目标位置时接地,从而确保位置稳定性和零散热。图10: Rotation system assembly for rotating the sample in two separate configurations with respect to the applied magnetic field B.3.2. atto3DR 应用案例3.2.1 范德华异质结器件在低温40mK中旋转 理解高温超导物理机制是凝聚态物理学的核心问题。范德华异质结构为量子现象的模型系统提供了新的材料。近日,国际合作团队(团队成员来自美国伯克利大学,斯坦福大学,中国上海南京以及日本韩国等课题组)研究石墨烯/氮化硼范德华异质结具有可调控超导性质的工作发表在《Nature》杂志上。在温度低于1K的时候,该异质结的超导的特特性开始出现,电阻出现一个明显的降低,出现一个I-V电学曲线的平台[14]。图11: 图左低温双轴旋转台;图右下:石墨烯/氮化硼异质结器件,图右上,电输运测试结果,样品通过旋转后的方向与与磁场方向平行。 电学输运工作的测量是在进行仔细的信号筛选后,在本底温度为40mK的稀释制冷剂内进行的。样品的面内测量需要保证样品方向与磁场方向平行,因而使用了德国attocube公司的atto3DR低温双轴旋转台。该atto3DR低温双轴旋转台可以使样品与单轴线管的超导磁场方向的夹角调整为任意角度。通过电学输运结果,证实了样品中存在的超导与Mott缘体与金属态的转变,证明了三层石墨烯/氮化硼的超晶格为超导理论模型(Habbard model)以及与之相关的反常超导性质与新奇电子态的研究提供了模型系统。3.2.2 30mk下的扭曲双层石墨烯的轨道铁磁性 范德华异质结构,特别是魔角双层石墨烯(tBLG),是当今固态物理研究的热点之一。尽管之前对tBLG的测量已经表明,铁磁性是从大滞后反常霍尔效应中推断出来的,随后又指向了Chern缘体,但A.L.Sharpe及其同事通过输运测量实验表明,tBLG中的铁磁性是高度各向异性的,这表明它是纯轨道起源的——这是以前从未观察到的[15]。 为了进行测量,该小组将封装在氮化硼薄片中的tBLG样品安装在attocube atto3DR双旋转器上,通过巧妙设计,使其在电子温度低于30 mK的条件下正常工作,在高达14 T的磁场中,使用霍尔电阻对倾斜角度进行专门的现场校准,以便在实验过程中控制准确的面内和面外方向。图12: Angular dependence of hysteresis loops in twisted bilayer graphene, measured with atto3DR at 30 mK.4. 总结 磁性输运测量通常涉及可变温度和强磁场。能够旋转样品是提取有用信息的关键先决条件,如三维费米表面、电荷载流子的有效质量和密度,亦或块体材料、薄膜或介观结构的各向异性相关的许多其他参数。使用基于压电陶瓷的旋转器有助于获得比矢量磁场更高的矢量场,而且能够大大降低成本。因此,attocube ANR及其成套解决方案——atto3DR——对于每一位在具有磁场依赖和低温下进行电气和磁性输运测量的研究人员来说,都是佳和的解决方案。5. 参考文献[1]L.W. Shubnikov, W.J. de Haas, Proc. Netherlands Roy. Acad. Sci. 33, 130 (1930)[2]Fermi Schematics, Sabrina Teuber, attocube systems AG[3]http://www.phys.ufl.edu/fermisurface/[4]attocube systems AG[5]L.C. Camenzind et al., Phys. Rev. Lett. 127, 057701 (2021)[6]U. Zeitler et al., attocube Application Note CI04 (2014)[7]P. Wang et al., Rev. Sci. Instrum. 90, 023905 (2019)[8]L.C. Camenzind et al. Nat Commun 9, 3454 (2018)[9]https://www.unibas.ch/en/News-Events/News/Uni-Research/New-mechanism-of-electron-spin-relaxation-observed.html[10]Y. Pan et al., Sci. Rep. 6, 28632 (2016)[11]A.M. Nikitin et al., Phys. Rev. B 95, 115151 (2017)[12]P.J.W. Moll et al., Nature Mater. 12, 134 (2013)[13]L. A. Yeoh et al., Rev. Sci. Instrum. 81, 113905 (2010)[14]G. Chen et al., Nature 572, 215 (2019)[15]A.L. Sharpe et al., Nano Lett 2021, 21, 10, 4299 – 4304 (2021)
  • 我国建成世界顶级脉冲强磁场实验装置
    日前,我国&ldquo 十一五&rdquo 期间部署建设的国家重大科技基础设施项目&mdash &mdash 脉冲强磁场实验装置,在华中科技大学通过国家验收,正式宣告我国拥有了国际顶级水平的脉冲磁场实验装置。  强磁场与极低温、超高压等,被列为现代科学实验最重要的极端条件之一。脉冲强磁场技术是产生强磁场的重要技术,建设脉冲强磁场实验装置可为凝聚态物理、材料、磁学、化学、生命与医学等领域科学研究提供理想的研究平台。  脉冲强磁场实验装置边建设、边试运行。截至2014年9月底,脉冲强磁场实验装置已累计开放5790机时,为德国德累斯顿强磁场实验室、美国普渡大学、日本东北大学及我国北京大学、南京大学、中科院物理所等50个国内外科研单位开展了170项科学实验。  验收委员会认为,脉冲强磁场实验装置以其优异的性能,成为国际上最好的脉冲强磁场装置之一。希望项目建设单位充分发挥装置优势,进一步提高性能、开放共享,加大人才的培养和引进力度,着力开展高水平的科学研究,使脉冲强磁场实验装置成为国际一流的科研平台。

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  • 永久磁场,交流磁场和“直流磁场”

    [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]分析仪,采用塞曼方式扣除背景的干扰早已不是什么新鲜的技术了。使用塞曼方式就要有磁场存在,那么磁钢就是产生磁场的来源了。在目前市面上所销售的塞曼扣除背景的仪器中,使用的磁钢种类,我本人见过的有两种;一种是永久磁钢的,也称为永久磁场的,它是将两个软铁极靴预先充好磁来使用的。另一种是交流磁钢的,它是在原子化阶段,通过给两个极靴外围的线圈施加上交流电流而产生交流磁场的。但是我还听到另一种说法,就是直流磁场。我的问题是:是不是真有给磁钢极靴上的线圈施加直流电流而产生直流磁场的磁钢?望大家发表高见!

  • 【求助】急问:核磁仪里的磁场

    我想问一下核磁共振仪器里面的两块超导磁体之间的磁场是匀强磁场吗?假设在其中放入一个带正电荷的粒子,磁场对它的作用力应该是什么方向的呢?怎么分析它的运动轨迹?谢谢

  • 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

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  • 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。
  • 美国holiday,规格:HI3604工频电磁场测量仪,测电场和磁场
    美国holiday,规格:HI3604工频电磁场测量仪,测电场和磁场,液晶显示器显示的单位可选择毫高斯,高斯,伏/米,千伏/米,并有图形显示功能,可方便直观的定位电磁场源位置及强辐射点。销售热线:15300030867,张经理,欢迎您的来电咨询!单探头实现全量程,仪器面板为覆膜式按键设计,非常适合现场使用,内部存储器可存储最多127个读数。美国holiday,规格:HI3604工频电磁场测量仪,测电场和磁场,配置:标配:电磁场两用探头(单轴),显示部分,绝缘手柄,使用手册,便携箱选件:HI3616远方显示器,HI4413 RS232光纤MODEM,三脚架美国holiday,规格:HI3604工频电磁场测量仪,测电场和磁场,技术参数:频率响应:30-2000Hz频率响应:±0.5dB(50-1000Hz)±2.0dB(30-2000Hz)电场测量范围:1 V/m –200 kV/m磁场测量范围:0.2mG-20 gauss检测: 单向响应: 真有效值存储: 内置,最多127个读数环境: 温度:10-40℃ 湿度:5%-95%不冷凝
  • C.A42工频电磁场分析仪
    C.A42工频电磁场分析仪 法国C.A公司的C.A 42 工频电磁场分析仪,可用于精确测量:电磁场、直流设备、50Hz/60Hz 输变电系统、电力设备、电子产品、地铁电车、感应炉等设备,为电磁场环境监测提供了最佳解决方案。 特点: 全面性的便携式工频电磁场分析仪0KHz-400KHz (磁场:0Hz-400kHz 电场:5Hz-400kHz)频率带宽满足不同测量需要1V/m-30KV/m 高精度大动态电场测量范围10nT-1000mT 高精度大动态磁场测量范围三维各向同性(无方向性)测量探头 真正实现综合值与X,Y,Z 分量值同时测量,同时显示16.67,50,60,83.3&hellip 2000Hz 带通窄带滤波测量功能在全频率范围内满足± 1dB 频响精度要求,确保测量的精确度峰值,RMS(均方根值),X,Y,Z 技术指标: 应用范围 地磁场,直流设备,50Hz/60Hz 输变电系统,配电室,发电设备, 地铁电车,家用电器,感应炉等作业和公共场所电磁环境 频率范围 电场: 5Hz-400KHz 磁场: 10Hz-30KHz 国际标准 ICNIRP OCCUP ICNIRP GNPUB EN50366 BGV B11Exp.1 Exp.2 Exp.2H/D 等六种不同国际标准 同时支持中国国家标准预设 带通滤波频率 16.67,50,60,83.3,150,180,250,300,400,1200,2000Hz 通讯 RS 232串口数据传输功能 数据存储 1M内存(151 50个测量值或80幅示波图或475幅频谱图) 模拟信号输出 三维信号(Vx,Vy,Vz)输出 / 校准:标准的1V满刻度电压值(所有量程) 频率范围:0-30KHz 电压输出:磁场探头电压输出功能 液晶显示 160*140像素LCD显示 操作温度 -10~50℃, 相对湿度 20~80%( 无凝露) 电池参数 5节1300 mA.h Ni-MH AA 电池 使用时间 &ge 6小时 电磁兼容标准 符合EN 61 326-1标准 外形尺寸 266*144*60mm 重量 950克 示波器功能(可选) 显示X,Y,Z 或其中最大值的电磁场强度随时间的变化曲线 示波图自动或 手动振幅刻度可以通过以下三种模式触发:自动,一次完成,外部触发 时间基数:根据探头,时间基数从2ms -400ms可调整 在&ldquo 缩放功能&rdquo 、 &ldquo 保留&rdquo 、&ldquo 斜率&rdquo 测量模式下,时间基数可扩展为0.1 ms; 同步功能:可调整的触发水平和极性;保留-运行功能:双稳态功能, &ldquo 保留&rdquo 实现了使用1或2个指针测定1个点的参数(nT, sor V/m, s) 倍数和约数或2个指针(mT/s,&mu T/s,etc.)位置之间斜率;缩放功能 :在&ldquo 运行&rdquo 模式下缩小时间基数扫描速度. 频谱分析功能(可选) 电磁场强度RMS 值和X,Y,Z 分量值的频谱分析功能 自动或手动振幅刻度, 可调节的频率带宽和缩放功能来实现频谱分析功能 FFT 204 8点计算 102 4点显示频率范围:0Hz-29KHz和0Hz-91KHz分辨率:1,1.67,2,5,10, 16.7,2 0,50和100Hz保留-运行功能: 使用1个指针测定1个点的参数 (nT,HzorV/m,Hz,倍数和约数) 电/磁场探头 探头 内部探头 MF400 MF400H MF05 EF 400 方向性 无方向性 无方向性 无方向性 无方向性 无方向性 传感器 磁场 磁场 磁场 磁场 电场 线圈面积 100cm2 100cm2 频率范围 10Hz-30kHz 10Hz-400kHz 10Hz-400kHz 0Hz-500Hz 5Hz-400kHz 量程范围 200nT-40mT 10nT-20mT 100nT-200mT 1uT-1000mT 1V/m-30kV/m 精确度 ± 5% ± 3% ± 3% ± 3% ± 5% 测量刻度 4/40/400&mu T4/40mT 200nT/2/20/200 &mu T/2/20mT 2/20/200&mu T /2/20/200mT 200&mu T, 10mT及1T 300V/m, 3及30kV/m 订购号 标配 P01167302 P01167303 P01167304 P01167305
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