
精密ケール顕微鏡 クリオMOKEシステム スピントロニック材料の磁性成像
精密ケール顕微鏡
,クリオMOKEシステム
,MOKE システムの精度
基本的な特性
取引物件
スピントロニクス材料の磁化イメージング用クライオMOKEシステム
製品説明:
クライオ高磁場レーザーケルマイクロイメージングシステムは、低温ケル顕微鏡アプリケーションに取り組む研究者や科学者向けに設計された最先端の機器です。この高度なシステムは、±50 mKの範囲で優れた温度安定性を提供し、要求の厳しい実験条件下でも正確で信頼性の高い測定を保証します。
0.5 mdeg(RMS)の高いケル角分解能を備えたこのシステムは、研究者が弱い磁性材料を正確に分析し、比類のない精度で詳細な磁化測定を実行することを可能にします。付属の対物レンズは、5 *、20 *、50 *、100 *の倍率オプションと、特殊なアプリケーション用の非磁性対物レンズを備え、柔軟性と汎用性を提供します。
このシステムの重要なハイライトの1つは、0.05 mTの分解能を持つPID閉ループフィードバック制御によって実現される磁場分解能能力です。磁場をこのように正確に制御することで、研究者は材料の磁気特性を優れた制御と精度で研究することができ、磁気学の分野で画期的な研究の新たな可能性が開かれます。
さらに、クライオ高磁場レーザーケルマイクロイメージングシステムは、4.2 Kから420 Kまでの可変温度範囲を提供し、幅広い実験要件に対応し、研究者がさまざまな温度領域にわたる材料の挙動を研究することを可能にします。この温度の汎用性は、材料の熱的特性を調査し、温度変化に対する材料の応答を理解するために不可欠です。
要約すると、クライオ高磁場レーザーケルマイクロイメージングシステムは、低温ケル顕微鏡アプリケーションの分析に優れている洗練された機器です。優れた温度安定性、高いケル角分解能、汎用性の高い対物レンズ、正確な磁場制御、および可変温度範囲を備えたこのシステムは、材料の磁気特性を調査し、制御された実験室環境で詳細な磁化測定を実施しようとする研究者にとって貴重なツールです。
特徴:
- 製品名:クライオ高磁場レーザーケルマイクロイメージングシステム
- 電気ソースメーター:
- SR830
- Keithley 6221
- Keithley 2182 A
- ケル角分解能:0.5 Mdeg(RMS)
- 光学分解能:450 Nm
- 面内磁場:
- 水冷マグネット
- 室温で18 mmのエアギャップで1 T
- 低温で28 mmのエアギャップで0.75 T
- 可変温度範囲:4.2 K - 420 K
技術的パラメータ:
対物レンズ | 5 *、20 *、50 *、100 *、非磁性 |
電気ソースメーター | SR830、Keithley 6221、Keithley 2182 A |
レーザースポット | 5 μm |
垂直磁場 | 水冷マグネット、室温で10.5 Mmのエアギャップで1.6 T; 低温で24 Mmのエアギャップで1 T |
磁場分解能 | PID閉ループフィードバック制御、分解能0.05 MT |
面内磁場 | 水冷マグネット、室温で18 Mmのエアギャップで1 T; 低温で28 Mmのエアギャップで0.75 T |
光学分解能 | 450 Nm |
温度安定性 | ±50 MK |
可変温度範囲 | 4.2 K - 420 K |
ケル角分解能 | 0.5 Mdeg(RMS) |
アプリケーション:
Truth Instrumentsクライオ高磁場レーザーケルマイクロイメージングシステム(モデル:KMPL-L)の製品アプリケーションの機会とシナリオ:ブランド名:Truth Instruments
モデル番号:KMPL-L
原産地:中国
面内磁場:水冷マグネット、室温で18 Mmのエアギャップで1 T; 低温で28 Mmのエアギャップで0.75 T
対物レンズ:5 *、20 *、50 *、100 *、非磁性
ケル角分解能:0.5 Mdeg(RMS)
温度安定性:±50 MK
光学分解能:450 Nm
製品アプリケーションシナリオ:- さまざまな材料の磁化測定
- 低温磁気特性評価研究
- 低温環境での高解像度イメージング
- 極低温でのケルマイクロイメージング分析
- 特定の磁気特性を持つ材料の研究開発
Truth Instrumentsのこのクライオ高磁場レーザーケルマイクロイメージングシステム(モデル:KMPL-L)は、正確な磁化測定と低温磁気特性評価のために設計されています。面内磁場機能と0.5 Mdeg(RMS)の高いケル角分解能により、このシステムは、さまざまな磁場強度と温度で材料を研究するのに最適です。
研究者や科学者は、このシステムを使用して、低温環境での材料の詳細な分析を行い、非磁性対物レンズで磁気特性を調査し、450 Nmの光学分解能を達成できます。±50 MKの温度安定性により、さまざまな研究シナリオで信頼性の高い正確な結果が保証されます。