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Schnellabkühlender magneto-optischer Kryostat 1 Top-Fenster MO-Kryostat für fortgeschrittene Materialforschung

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
Produktdetails
Hervorheben:

Schnellabkühlender magneto-optischer Kryostat

,

1 Top-Fenster magneto-optischer Kryostat

,

MO-Kryostat

Name: Magneto optischer Kryostat
Optical Windows: 1 oberes Fenster (50 mm Durchmesser, 44 mm klare Blende), 7 Seitenfenster (40 mm Durchmesser, 26 mm
Temperature Stability: ± 0,2% für Temperaturen <20 K; ± 0,02% für Temperaturen> 20 K
Magnetic Field: Conical Split-Coil-Superkonditionsmagnet, vertikale Richtung, ± 7 T-Stärke, ± 0,3% Gleichmäßigkeit (
Temperature Range: 1,7 K-350 K.
Electrical Channels: 16 DC -Linien, 4 20 GHz HF -Linien, bis zu 80 Kabel unterstützt
Vibration: Probenstadiumschwingung <± 20 nm
Optical Viewing Angle: Oberes Fenster 70 ° Voller Betrachtungswinkel, Seitenfenster 13 ° Vollständiger Betrachtungswinkel
Sample Space: 89 mm Durchmesser, 88 mm Höhe

Grundlegende Eigenschaften

Markenbezeichnung: Truth Instruments
Modellnummer: Mo Cryo

Immobilienhandel

Preis: Price Negotiable | Contact us for a detailed quote
Zahlungsbedingungen: T/t
Produkt-Beschreibung

Schneller Kühl-MO-Kryostat für die Forschung an fortschrittlichen Materialien

Produktbeschreibung:

Der Kryostat für die Messung optischer Eigenschaften mit integriertem Supraleitungs-Magneten bei extrem niedrigen Temperaturen ist ein hochmodernes System, das für Forscher entwickelt wurde, die mit Quantenmaterialien arbeiten und kryogene Mikroskopie-Experimente durchführen. Dieser fortschrittliche Kryostat bietet eine präzise Kontrolle über Temperaturstabilität, Probenraum, Magnetfeldstärke und optische Fenster und ist damit eine ideale Lösung für eine Vielzahl von Forschungsanwendungen.

Temperaturstabilität:Der Kryostat bietet eine außergewöhnliche Temperaturstabilität mit einer Genauigkeit von ±0,2 % für Temperaturen unter 20 K und ±0,02 % für Temperaturen über 20 K. Dieses Maß an Stabilität gewährleistet zuverlässige und konsistente experimentelle Ergebnisse über einen weiten Temperaturbereich von 1,7 K bis 350 K.

Probenraum:Mit einem Probenraum von 89 mm Durchmesser und 88 mm Höhe haben Forscher ausreichend Platz, um verschiedene Probentypen und -größen innerhalb des Kryostaten unterzubringen. Dieser großzügige Probenraum ermöglicht Flexibilität bei experimentellen Aufbauten und ermöglicht die Untersuchung einer Vielzahl von Materialien.

Magnetfeld:Der Kryostat verfügt über einen konischen, geteilten Spulen-Supraleitungs-Magneten, der ein vertikales Magnetfeld mit einer Stärke von bis zu ±7 T erzeugt. Das Magnetfeld weist eine bemerkenswerte Gleichmäßigkeit von ±0,3 % über einem kugelförmigen Bereich von 3 cm auf, wodurch homogene Bedingungen für Probenmessungen gewährleistet werden. Darüber hinaus wird die Feldänderungsgeschwindigkeit von 0 bis 7 T in weniger als 30 Minuten erreicht, so dass die Forscher die Magnetfeldparameter bei Bedarf schnell anpassen können.

Optische Fenster:Der Kryostat ist mit insgesamt 8 optischen Fenstern ausgestattet, darunter 1 oberes Fenster mit 50 mm Durchmesser und 44 mm freier Apertur sowie 7 Seitenfenster mit jeweils 40 mm Durchmesser und 26 mm freier Apertur. Diese optischen Fenster ermöglichen es den Forschern, Proben während der Experimente leicht zu beobachten und zu analysieren, was wertvolle Einblicke in die optischen Eigenschaften von Quantenmaterialien unter variierenden Temperatur- und Magnetfeldbedingungen liefert.

Insgesamt bietet der Kryostat für die Messung optischer Eigenschaften mit integriertem Supraleitungs-Magneten bei extrem niedrigen Temperaturen den Forschern eine vielseitige Plattform für die Durchführung fortschrittlicher Experimente auf dem Gebiet der Quantenmaterialien. Sein großer Temperaturbereich, die präzise Temperaturstabilität, die leistungsstarken Magnetfeldfähigkeiten und die vielfältigen optischen Fenster machen ihn zu einem unverzichtbaren Werkzeug für die Untersuchung der komplexen Eigenschaften von Materialien bei niedrigen Temperaturen. Ob bei der Untersuchung von Supraleitung, Magnetismus oder anderen Quantenphänomenen, dieser hochmoderne Kryostat bietet die Werkzeuge und die Leistung, die erforderlich sind, um die Grenzen der wissenschaftlichen Entdeckung im Bereich der Festkörperphysik zu erweitern.

 

Merkmale:

  • Produktname: Kryostat für die Messung optischer Eigenschaften mit integriertem Supraleitungs-Magneten bei extrem niedrigen Temperaturen
  • Magnetfeld: Konischer, geteilter Spulen-Supraleitungs-Magnet, vertikale Richtung, ±7 T Stärke, ±0,3 % Gleichmäßigkeit (3 cm kugelförmiger Bereich), Feldänderungsgeschwindigkeit 0-7 T ≤30 Minuten
  • Vibration: Probenbühnenvibration <±20 Nm
  • Optischer Betrachtungswinkel: Oberes Fenster 70° voller Betrachtungswinkel, Seitenfenster 13° voller Betrachtungswinkel
  • Probenraum: 89 mm Durchmesser, 88 mm Höhe
  • Optische Fenster: 1 oberes Fenster (50 mm Durchmesser, 44 mm freie Apertur), 7 Seitenfenster (40 mm Durchmesser, 26 mm freie Apertur)
 

Technische Parameter:

Vibration Probenbühnenvibration <±20 Nm
Magnetfeld Konischer, geteilter Spulen-Supraleitungs-Magnet, vertikale Richtung, ±7 T Stärke, ±0,3 % Gleichmäßigkeit (3 cm kugelförmiger Bereich), Feldänderungsgeschwindigkeit 0-7 T ≤30 Minuten
Optischer Betrachtungswinkel Oberes Fenster 70° voller Betrachtungswinkel, Seitenfenster 13° voller Betrachtungswinkel
Elektrische Kanäle 16 DC-Leitungen, 4 20 GHz RF-Leitungen, bis zu 80 unterstützte Kabel
Probenraum 89 mm Durchmesser, 88 mm Höhe
Optische Fenster 1 oberes Fenster (50 mm Durchmesser, 44 mm freie Apertur), 7 Seitenfenster (40 mm Durchmesser, 26 mm freie Apertur)
Temperaturbereich 1,7 K-350 K
Temperaturstabilität ±0,2 % für Temperaturen <20 K; ±0.02% For Temperatures>20 K
 

Anwendungen:

Der MO Cryo-Kryostat für die Messung optischer Eigenschaften mit integriertem Supraleitungs-Magneten bei extrem niedrigen Temperaturen von Truth Instruments, der aus CHINA stammt, bietet aufgrund seiner einzigartigen Eigenschaften eine breite Palette von Anwendungsmöglichkeiten und -szenarien.

Kryogene Mikroskopie:Der MO Cryo ist ideal für kryogene Mikroskopieanwendungen und bietet eine stabile Umgebung mit einer Temperaturstabilität von ±0,2 % für Temperaturen unter 20 K und ±0,02 % für Temperaturen über 20 K. Dies gewährleistet präzise und genaue Messungen in der kryogenen Bildgebung und Analyse.

Breiter Temperaturbereich:Mit seiner Fähigkeit, stabile Temperaturen über einen weiten Bereich aufrechtzuerhalten, eignet sich dieser Kryostat für verschiedene Forschungsumgebungen, die unterschiedliche Temperaturbedingungen erfordern. Forscher können Materialien und Proben bei unterschiedlichen Temperaturen mit Zuversicht untersuchen.

Hohes Magnetfeld:Ausgestattet mit einem konischen, geteilten Spulen-Supraleitungs-Magneten, der ein starkes Magnetfeld mit einer Stärke von ±7 T und einer Gleichmäßigkeit von ±0,3 % in einem kugelförmigen Bereich von 3 cm liefert, ermöglicht der MO Cryo Experimente, die hohe Magnetfelder erfordern. Die Feldänderungsgeschwindigkeit von 0-7 T in weniger als 30 Minuten ermöglicht effiziente Magnetfeldanpassungen.

Sein Probenraum mit einem Durchmesser von 89 mm und einer Höhe von 88 mm bietet Platz für verschiedene Probengrößen für eine Vielzahl von Experimenten. Der Kryostat verfügt über 1 oberes Fenster (50 mm Durchmesser, 44 mm freie Apertur) und 7 Seitenfenster (40 mm Durchmesser, 26 mm freie Apertur) für optische Messungen.

Die optischen Betrachtungswinkel, die durch das obere Fenster (70° voller Betrachtungswinkel) und die Seitenfenster (13° voller Betrachtungswinkel) bereitgestellt werden, ermöglichen umfassende Messungen der optischen Eigenschaften. Forscher können Proben aus mehreren Perspektiven beobachten, wodurch die Analyse der optischen Eigenschaften unter verschiedenen Bedingungen verbessert wird.

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