
Criotato científico de baja temperatura para imán superconductor con acceso óptico de espacio libre
Criotato para imán superconductor
,Criotato científico de baja temperatura
,Criotato superconductor de baja temperatura
Propiedades básicas
Propiedades comerciales
Criostato de Imán Superconductor con Acceso Óptico de Espacio Libre
Descripción del Producto:
El Criostato Magneto Óptico es una herramienta de investigación de vanguardia diseñada para satisfacer las exigentes necesidades de los experimentos a bajas temperaturas en diversos campos científicos. Este innovador criostato ofrece un amplio rango de temperatura de 1.7 K a 350 K, lo que lo hace adecuado para una amplia gama de experimentos que requieren un control preciso de la temperatura.
Una de las características clave del Criostato Magneto Óptico es su diseño óptico avanzado, que incluye un total de 8 ventanas ópticas para facilitar las mediciones y experimentos ópticos. El criostato está equipado con 1 ventana superior con un diámetro de 50 mm y una apertura clara de 44 mm, así como 7 ventanas laterales con un diámetro de 40 mm y una apertura clara de 26 mm. Estas ventanas ópticas brindan a los investigadores una excelente visibilidad y acceso al espacio de la muestra, lo que permite mediciones ópticas de alta calidad.
Además de sus capacidades ópticas, el Criostato Magneto Óptico también ofrece una impresionante conectividad eléctrica con un total de 16 líneas de CC y 4 líneas de RF de 20 GHz. Este criostato puede soportar hasta 80 cables, lo que permite a los investigadores conectar fácilmente una amplia gama de instrumentos y dispositivos eléctricos para sus experimentos.
El espacio de la muestra del Criostato Magneto Óptico está diseñado para acomodar muestras con dimensiones de hasta 89 mm de diámetro y 88 mm de altura, proporcionando un amplio espacio para varios tipos de muestras y configuraciones experimentales. El gran espacio de la muestra permite a los investigadores realizar experimentos con flexibilidad y facilidad, lo que hace que el criostato sea adecuado para una amplia gama de aplicaciones de investigación.
La estabilidad de la temperatura es un factor crucial en los experimentos a bajas temperaturas, y el Criostato Magneto Óptico ofrece una estabilidad de temperatura excepcional para satisfacer las necesidades de los investigadores. El criostato ofrece una estabilidad de temperatura de ±0.2% para temperaturas por debajo de 20 K y ±0.02% para temperaturas por encima de 20 K, lo que garantiza un control de temperatura preciso y confiable durante todo el proceso experimental.
Una de las ventajas clave del Criostato Magneto Óptico es su capacidad de enfriamiento rápido, lo que permite a los investigadores alcanzar rápidamente la temperatura deseada para los experimentos. El criostato está diseñado para un enfriamiento eficiente y puede lograr tiempos de enfriamiento rápidos, lo que permite a los investigadores ahorrar tiempo y optimizar su flujo de trabajo experimental.
En conclusión, el Criostato Magneto Óptico es una herramienta de investigación de última generación que ofrece un amplio rango de temperatura, conectividad óptica y eléctrica avanzada, un espacioso espacio para muestras, una estabilidad de temperatura precisa y una capacidad de enfriamiento rápido. Con su diseño versátil y características avanzadas, este criostato es una opción ideal para los investigadores que realizan experimentos a bajas temperaturas en diversas disciplinas científicas.
Características:
- Nombre del Producto: Criostato Magneto Óptico
- Rango de Temperatura: 1.7 K-350 K
- Vibración: Vibración de la Etapa de la Muestra <±20 Nm
- Estabilidad de la Temperatura: ±0.2% Para Temperaturas <20 K; ±0.02% For Temperatures>20 K
- Canales Eléctricos: 16 Líneas de CC, 4 Líneas de RF de 20 GHz, Soporta Hasta 80 Cables
- Ventanas Ópticas: 1 Ventana Superior (50 mm de Diámetro, 44 mm de Apertura Clara), 7 Ventanas Laterales (40 mm de Diámetro, 26 mm de Apertura Clara)
Parámetros Técnicos:
Vibración | Vibración de la Etapa de la Muestra <±20 Nm |
Espacio de la Muestra | 89 mm de Diámetro, 88 mm de Altura |
Ventanas Ópticas | 1 Ventana Superior (50 mm de Diámetro, 44 mm de Apertura Clara) 7 Ventanas Laterales (40 mm de Diámetro, 26 mm de Apertura Clara) |
Rango de Temperatura | 1.7 K-350 K |
Canales Eléctricos | 16 Líneas de CC, 4 Líneas de RF de 20 GHz, Soporta Hasta 80 Cables |
Estabilidad de la Temperatura | ±0.2% Para Temperaturas <20 K; ±0.02% For Temperatures>20 K |
Aplicaciones:
El MO Cryo de Truth Instruments, originario de China, es un Criostato Magneto Óptico de vanguardia diseñado con precisión y versatilidad. Este innovador producto está equipado con 1 ventana superior (50 mm de diámetro, 44 mm de apertura clara) y 7 ventanas laterales (40 mm de diámetro, 26 mm de apertura clara), lo que proporciona una visibilidad y acceso óptimos para experimentos que involucran materiales 2D.
Las 16 líneas de CC y 4 líneas de RF de 20 GHz del MO Cryo, junto con su soporte para hasta 80 cables, ofrecen amplios canales eléctricos para diversas configuraciones experimentales. Esto lo hace ideal para escenarios de investigación que requieren configuraciones y mediciones eléctricas intrincadas.
Con una notable estabilidad de temperatura de ±0.2% para temperaturas por debajo de 20 K y ±0.02% para temperaturas por encima de 20 K, el MO Cryo garantiza un control de temperatura preciso y consistente, esencial para experimentos con materiales sensibles como los materiales 2D. Su amplio rango de temperatura de 1.7 K a 350 K se adapta a una variedad de necesidades de investigación en diferentes regímenes de temperatura.
Además, el MO Cryo cuenta con un diseño de baja vibración con la vibración de la etapa de la muestra mantenida por debajo de ±20 Nm, lo que garantiza una interferencia mínima y resultados confiables para experimentos que involucran muestras sensibles a la vibración, como los materiales 2D.
Ya sea en laboratorios de investigación académica o en instalaciones de I+D industrial, el MO Cryo de Truth Instruments es la solución ideal para experimentos que requieren condiciones criogénicas de alto rendimiento, versatilidad eléctrica y estabilidad de temperatura en un amplio rango. Sus características avanzadas y su ingeniería de precisión lo convierten en un activo valioso para científicos e investigadores que trabajan con materiales 2D y exploran una diversa gama de fenómenos científicos.