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Cryostat magnéto-optique à refroidissement rapide 1 fenêtre supérieure MO Cryostat pour la recherche de matériaux avancés

Fast Cooldown MO-Cryostat for Advanced Material Research Product Description: The Ultra-Low-Temperature Superconducting-Magnet Integrated Optical Property Measurement Cryostat is a cutting-edge system designed for researchers working with quantum materials and conducting cryogenic microscopy experiments. This advanced cryostat offers precise control over temperature stability, sample space, magnetic field strength, and optical windows, making it an ideal solution for a wide
Détails de produit
Mettre en évidence:

Cryostat optique à refroidissement rapide

,

1 Cryo-statue magnéto-optique de fenêtre supérieure

,

MO Cryostat

Name: Cryostat optique magnéto
Optical Windows: 1 fenêtre supérieure (50 mm de diamètre, ouverture claire 44 mm), 7 fenêtres latérales (40 mm de dia
Temperature Stability: ± 0,2% pour les températures <20 K; ± 0,02% pour les températures> 20 K
Magnetic Field: Aimant supraconducteur à bobine divisé conique, direction verticale, ± 7 t résistance, ± 0,3% d'
Temperature Range: 1,7 K-350 K
Electrical Channels: 16 lignes CC, 4 lignes RF 20 GHz, jusqu'à 80 câbles pris en charge
Vibration: Vibration de l'étape d'échantillon <± 20 nm
Optical Viewing Angle: Fenêtre supérieure 70 ° Angle de vision complet, fenêtres latérales 13 ° Angle de vision complet
Sample Space: 89 mm de diamètre, 88 mm de hauteur

Propriétés de base

Nom de marque: Truth Instruments
Numéro de modèle: MO cryo

Propriétés commerciales

Prix: Price Negotiable | Contact us for a detailed quote
Conditions de paiement: T / t
Description de produit

MO-Cryostat à refroidissement rapide pour la recherche avancée sur les matériaux

Description du produit:

The Ultra-Low-Temperature Superconducting-Magnet Integrated Optical Property Measurement Cryostat is a cutting-edge system designed for researchers working with quantum materials and conducting cryogenic microscopy experimentsCe cryostat avancé offre un contrôle précis de la stabilité de la température, de l'espace d'échantillonnage, de l'intensité du champ magnétique et des fenêtres optiques.ce qui en fait une solution idéale pour un large éventail d'applications de recherche.

Stabilité à température:Le cryostat offre une stabilité à température exceptionnelle, avec une précision de ±0,2% pour les températures inférieures à 20 K et de ±0,02% pour les températures supérieures à 20 K.Ce niveau de stabilité assure des résultats expérimentaux fiables et cohérents sur une large gamme de températures, de 1,7 K à 350 K.

Espace d'échantillon:Avec un espace d'échantillonnage de 89 mm de diamètre et de 88 mm de hauteur, les chercheurs disposent d'un espace suffisant pour accueillir différents types et tailles d'échantillons dans le cryostat.Cet espace d'échantillonnage généreux permet une flexibilité dans les configurations expérimentales et permet l'étude d'un large éventail de matériaux..

Le champ magnétique:Le cryostat est équipé d'un aimant supraconducteur à bobine divisée conique qui génère un champ magnétique vertical d'une force allant jusqu'à ±7 T. Le champ magnétique présente une remarquable uniformité de ±0.3% sur une surface sphérique de 3 cmEn outre, la vitesse de variation du champ de 0 à 7 T est atteinte en moins de 30 minutes,permettant aux chercheurs d'ajuster rapidement les paramètres du champ magnétique au besoin.

fenêtres optiques:Le cryostat est équipé d'un total de 8 fenêtres optiques, dont une fenêtre supérieure d'un diamètre de 50 mm et d'une ouverture transparente de 44 mm,ainsi que 7 fenêtres latérales de 40 mm de diamètre et 26 mm d'ouverture transparente chacuneCes fenêtres optiques permettent aux chercheurs d'observer et d'analyser facilement des échantillons lors d'expériences.fournissant des informations précieuses sur les propriétés optiques des matériaux quantiques dans des conditions de température et de champ magnétique variables.

En général, the Ultra-Low-Temperature Superconducting-Magnet Integrated Optical Property Measurement Cryostat offers researchers a versatile platform for conducting advanced experiments in the field of quantum materialsSa large plage de température, sa stabilité de température précise, ses puissantes capacités de champ magnétique,et de multiples fenêtres optiques en font un outil indispensable pour étudier les propriétés complexes des matériaux à basse températureQue ce soit pour étudier la supraconductivité, le magnétisme ou d'autres phénomènes quantiques,Ce cryostat de pointe fournit les outils et les performances nécessaires pour repousser les limites de la découverte scientifique dans le domaine de la physique de la matière condensée..

Caractéristiques:

  • Nom du produit: Cryostat de mesure des propriétés optiques intégrées à superconducteurs à ultra-basse température
  • Champ magnétique: aimant supraconducteur à bobine conique divisée, direction verticale, résistance ±7 T, homogénéité ±0,3% (3 cm de surface sphérique), vitesse de variation du champ 0-7 T ≤30 minutes
  • Vibration: Vibration au stade de l'échantillon < ± 20 Nm
  • Angle de vision optique: fenêtre supérieure 70° angle de vue complet, fenêtre latérale 13° angle de vue complet
  • Espace d'échantillonnage: 89 mm de diamètre et 88 mm de hauteur
  • Fenêtres optiques: 1 fenêtre supérieure (50 mm de diamètre, 44 mm d'ouverture transparente), 7 fenêtres latérales (40 mm de diamètre, 26 mm d'ouverture transparente)

Paramètres techniques:

Vibration Vibration au stade de l'échantillon < ± 20 Nm
Le champ magnétique Magnéte supraconducteur à bobine divisée conique, direction verticale, résistance ±7 T, homogénéité ±0,3% (zone sphérique de 3 cm), vitesse de variation du champ 0-7 T ≤30 minutes
Angle de vision optique fenêtre supérieure 70° angle de vue complet, fenêtre latérale 13° angle de vue complet
Canaux électriques 16 lignes CC, 4 lignes RF à 20 GHz, jusqu'à 80 câbles pris en charge
Espace échantillon Diamètre 89 mm, hauteur 88 mm
Fenêtres optiques 1 fenêtre supérieure (50 mm de diamètre, 44 mm d'ouverture transparente), 7 fenêtres latérales (40 mm de diamètre, 26 mm d'ouverture transparente)
Plage de température 1.7 K-350 K
Stabilité à la température ±0,2% pour les températures inférieures à 20 K; ±0,02% pour les températures supérieures à 20 K

Applications:

Cryostat de mesure des propriétés optiques intégrées à superconducteurs à très basse température et à aimants, originaire de Chine,offre un large éventail d'occasions et de scénarios d'application en raison de ses caractéristiques uniques.

Microscopie cryogénique:Le MO Cryo est idéal pour les applications de microscopie cryogénique, fournissant un environnement à température stable avec une stabilité de température de ± 0,2% pour des températures inférieures à 20 K et ± 0.02% pour les températures supérieures à 20 KCela assure des mesures précises et précises dans l'imagerie et l'analyse cryogéniques.

Large plage de température:Grâce à sa capacité à maintenir des températures stables sur une large plage, ce cryostat convient à divers milieux de recherche nécessitant des conditions de température différentes.Les chercheurs peuvent examiner les matériaux et les échantillons à différentes températures en toute confiance..

Champ magnétique élevé:équipé d'un aimant supraconducteur à bobine divisée conique délivrant un champ magnétique fort d'une force de ±7 T avec une homogénéité de ±0,3% sur une surface sphérique de 3 cm,le MO Cryo permet des expériences qui exigent des champs magnétiques élevésLa vitesse de variation du champ de 0 à 7 T en moins de 30 minutes permet un ajustement efficace du champ magnétique.

Son espace d'échantillonnage, de 89 mm de diamètre et 88 mm de hauteur, peut accueillir différentes tailles d'échantillons pour un large éventail d'expériences.44 mm d'ouverture transparente) et 7 fenêtres latérales (40 mm de diamètre), ouverture transparente de 26 mm) pour les mesures optiques.

Les angles de vision optiques fournis par la fenêtre supérieure (angle de vision complet de 70°) et les fenêtres latérales (angle de vision complet de 13°) permettent des mesures complètes des propriétés optiques.Les chercheurs peuvent observer des échantillons sous plusieurs angles, améliorant l'analyse des propriétés optiques dans des conditions différentes.

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