มิกรอสโคปเคอร์ที่ใช้แม่เหล็กถาวร: การสังเกตพื้นที่แม่เหล็กความละเอียดสูงสําหรับวัสดุแม่เหล็ก
กล้องจุลทรรศน์เคอร์แม่เหล็กถาวร
,มิกรอสโคปการสังเกตแวดล้อมแม่เหล็กความละเอียดสูง
,มิกรอสโคป Kerr สําหรับวัสดุแม่เหล็ก
คุณสมบัติพื้นฐาน
คําอธิบายสินค้า:
มิกรอสโกป์เคอร์ เป็นเครื่องมือการถ่ายภาพที่มีความก้าวหน้า ที่ถูกออกแบบมาเพื่อการวิเคราะห์อย่างแม่นยํา ในสาขาเทคโนโลยีไมโครแม็กเนต โดยใช้อิฟเฟ็คต์เคอร์มิกรอสโกปเคอร์แม่เหล็กถาวรนี้ ให้ความสามารถที่ไม่มีคู่แข่งในการศึกษาคุณสมบัติแม่เหล็กในระดับจุลินทรีย์ทําให้มันเป็นเครื่องมือที่จําเป็นสําหรับนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ที่ทํางานกับวัสดุแม่เหล็ก
หนึ่งในลักษณะที่โดดเด่นของกล้องไมโครสโกปเคอร์นี้ คือการใช้สนามแม่เหล็กได้หลากหลายมีระบบแม่เหล็กเย็นด้วยน้ํา ที่สามารถผลิตสนามแม่เหล็กตั้งและในระนาบ ด้วยความแข็งแรงและความมั่นคงที่น่าประทับใจสําหรับสนามแม่เหล็กแนวตั้ง ไมโครสโกปให้ถึง 2 เทสลาที่ช่องว่างอากาศ 8.5 มม และ 1.3 เทสลาที่ช่องว่างอากาศ 12 มมนี่ทําให้การวิจัยรายละเอียดของเขตแม่เหล็กและพฤติกรรมภายใต้สภาพแวดล้อมแม่เหล็กที่แตกต่างกันเช่นเดียวกัน สําหรับสนามแม่เหล็กในเครื่องเครื่องสามารถบรรลุได้ถึง 3 เทสลา ที่ช่องว่างอากาศ 5 มม และ 2 เทสลา ที่ช่องว่างอากาศ 10 มมการนําเสนอแนวทางสนามแม่เหล็กที่ยืดหยุ่น เพื่อตอบสนองความต้องการการทดลองที่หลากหลาย.
ความสามารถทางออปติกส์เป็นอีกพื้นที่ที่ไมโครสโกป Kerr นี้โดดเด่น. มันพร้อมกับวัตถุประสงค์ที่มีคุณภาพสูงหลายประเภท รวมถึง 5*, 20*, 50*, 100*,และเป้าหมายพิเศษ 50* คอมพนันอุณหภูมิสูง. เป้าหมายเหล่านี้ไม่เป็นแม่เหล็ก, รับประกันว่าสภาพแวดล้อมสนามแม่เหล็กยังคงไม่เสี่ยงระหว่างการสังเกต. ความละเอียดทางออนไลน์ถึง 450 nm ประทับใจทําให้กล้องจุลินทรีย์สามารถแก้ไขโครงสร้างแม่เหล็กละเอียดได้อย่างชัดเจนและแม่นยําความละเอียดสูงนี้เป็นสิ่งสําคัญ สําหรับการวิเคราะห์เทคโนโลยีไมโครแม็กเนติกอย่างละเอียดทําให้นักวิจัยสามารถสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในเขตแม่เหล็กและโครงสร้างหมุน ที่จําเป็นสําหรับการพัฒนาวิทยาศาสตร์วัสดุแม่เหล็ก.
ความมั่นคงของอุณหภูมิเป็นด้านสําคัญในการทดลองที่เกี่ยวข้องกับวัสดุแม่เหล็ก เนื่องจากอัตราการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิสามารถส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติแม่เหล็กได้อย่างสําคัญมิกรอสโกป์เคอร์นี้ตอบโจทย์กับปัญหานี้ ด้วยความมั่นคงของอุณหภูมิ ± 50 mK, รับประกันสภาพการทดลองที่สม่ําเสมอและข้อมูลที่น่าเชื่อถือสูงความมั่นคงดังกล่าวเป็นสิ่งสําคัญในการดําเนินการวัดความรู้สึก และสําหรับการทดลองที่ต้องการการสังเกตระยะยาว ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ควบคุมความร้อน.
การบูรณาการของระบบแม่เหล็กที่เย็นด้วยน้ําไม่เพียงแค่สนับสนุนสนามแม่เหล็กที่แข็งแกร่ง แต่ยังรักษาผลงานของระบบด้วยการจัดการความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพการออกแบบนี้ทําให้การทํางานอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องอุ่นเกินซึ่งสําคัญมากสําหรับการทดลองที่ต้องการการใช้สนามแม่เหล็กอย่างต่อเนื่องและระยะเวลาการสังเกตที่ยาวนาน
สรุปก็คือ มิกรอสโกป์เคอร์ที่ใช้แม่เหล็กถาวรนี้ เป็นอุปกรณ์พิเศษที่เหมาะสําหรับการวิเคราะห์เทคโนโลยีแม่เหล็กเล็ก ผ่านอิฟเฟ็คต์เคอร์ที่ใช้แม่เหล็กและแสงการผสมผสานของความสามารถด้านล่างและในระนาบของสนามแม่เหล็กที่แข็งแรง, ชุดที่หลากหลายของวัตถุประสงค์ที่ทํางานได้สูงและไม่เป็นแม่เหล็ก ความละเอียดทางแสงสูงและความมั่นคงในอุณหภูมิที่โดดเด่น ทําให้มันเป็นเครื่องมือที่มีพลังในการพัฒนาการวิจัยในวัสดุแม่เหล็กและสปินทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็นสําหรับการวิจัยทางวิชาการ หรือการใช้งานในอุตสาหกรรม มิกรอสโกป Kerr นี้ให้ความละเอียด ความน่าเชื่อถือและความหลากหลายที่จําเป็นในการสํารวจความซับซ้อนของแม่เหล็กในขนาดเล็ก.
ลักษณะ:
- ชื่อสินค้า: เครื่องจุลินทรีย์ Kerr
- การวัดแม่เหล็กอุณหภูมิสูงที่มีอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ 298 K ถึง 798 K
- สนามแม่เหล็กในเครื่องบินที่นํามาโดยแม่เหล็กเย็นด้วยน้ํา: 3 T ที่ช่องว่างอากาศ 5 mm; 2 T ที่ช่องว่างอากาศ 10 mm
- สนามแม่เหล็กแนวตั้งที่นํามาโดยแม่เหล็กเย็นด้วยน้ํา: 2 T ที่ Air Gap 8.5 mm; 1.3 T ที่ Air Gap 12 mm
- อุณหภูมิ ความมั่นคงของ ± 50 mK รับประกันการวัดที่แม่นยํา
- ความละเอียดของสนามแม่เหล็กกับ PID ปิดวงจรการกํากับการตอบสนอง การบรรลุความละเอียดของ 0.05 mT
- ออกแบบสําหรับการศึกษาอิฟเฟ็คต์เคอร์ Magneto-Optical
- อุดมสมบูรณ์สําหรับการระบุลักษณะของวัสดุแม่เหล็กถาวร
ปริมาตรเทคนิค:
| ระยะอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง | 298 K - 798 K |
| เป้าหมาย | 5*, 20*, 50*, 100*, อุณหภูมิสูง คาปัน 50*, ไม่แม่เหล็ก |
| ความละเอียดทางแสง | 450 Nm |
| สนามแม่เหล็กในเครื่องบิน | แม็กเนตเย็นด้วยน้ํา 3 T @ Air Gap 5 mm; 2 T @ Air Gap 10 mm |
| ความมั่นคงของอุณหภูมิ | ±50 MK |
| สนามแม่เหล็กแนวตั้ง | แม็กเนตเย็นด้วยน้ํา, 2 T @ Air Gap 8.5 มม; 1.3 T @ Air Gap 12 มม |
| ความละเอียดของสนามแม่เหล็ก | PID กฎหมายการตอบสนองแบบปิดวงจร, การแก้ไข 0.05 MT |
การใช้งาน:
เครื่องจุลินทรีย์แครร์ (Truth Instruments Kerr Microscope) รุ่น KMPL-PM เป็นเครื่องจุลินทรีย์แครร์แบบแม่เหล็กถาวร ที่มีความทันสมัย และถูกออกแบบมาเพื่อการประกอบลักษณะและการวิจัยแม่เหล็กที่ทันสมัยอุปกรณ์ที่ซับซ้อนนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้การวัดของวัสดุแม่นยําและเชื่อถือได้ โดยใช้ Magneto-Optical Kerr Effect (MOKE)ลักษณะพิเศษของมันทําให้มันเหมาะสมสําหรับโอกาสและกรณีการใช้งานที่หลากหลายในทั้งการวิจัยทางวิชาการและการพัฒนาอุตสาหกรรม
หนึ่งในโอกาสการใช้งานหลักสําหรับ KMPL-PM คือการวัดแม่เหล็กอุณหภูมิสูงมิกรอสโกป์เคอร์นี้ทําให้นักวิจัยสามารถศึกษาปรากฏการณ์แม่เหล็ก ภายใต้สภาพความร้อนที่รุนแรงความสามารถนี้มีความสําคัญในการวิจัยพฤติกรรมของวัสดุในสภาพแวดล้อม เช่น สายอากาศ, อุตสาหกรรมรถยนต์, และภาคพลังงานเมื่อคุณสมบัติแม่เหล็กที่อุณหภูมิสูง มีผลต่อการทํางานและความทนทานอย่างสําคัญ.
แม็กเนตที่เย็นด้วยน้ําของอุปกรณ์ให้ความเข้มข้นของสนามแม่เหล็กในระนาบสูงสุด 3 เทสลาที่ช่องว่างอากาศ 5 มม และ 2 เทสลาที่ช่องว่างอากาศ 10 มมทําให้สามารถสํารวจรายละเอียดของโครงสร้างแวดล้อมแม่เหล็กและการเคลื่อนไหวของพวกเขาการกํากับการตอบสนอง PID ในวงจรปิดให้ความละเอียดของสนามแม่เหล็กเฉพาะอย่างยิ่ง 0.05 mT ทําให้การวัดมีความละเอียดและแม่นยําสูงระดับความแม่นยํานี้เป็นสิ่งจําเป็นในแอพลิเคชั่น เช่น สปินโทรนิกอุปกรณ์ความจําแม่เหล็ก และการวิจัยด้านแม่เหล็กพื้นฐาน
ความมั่นคงของอุณหภูมิเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นของ KMPL-PM อีกอย่าง การรักษาความมั่นคงที่น่าประทับใจ ± 50 mK เพื่อให้ผลผลที่สอดคล้องและสามารถผลิตใหม่ได้ในระหว่างการทดลองที่ยาวนานมิกรอสโกปมีเป้าหมายหลายอย่างรวมถึง 5* 20* 50* 100* รวมถึง 50* คอมพენსชั่นอุณหภูมิสูง และตัวเลือกที่ไม่ใช่แม่เหล็ก
โดยสรุป ไมโครสโกป Kerr ของ Truth Instruments KMPL-PM เหมาะสมกับฉากที่ต้องการการแสดงลักษณะแม่นยําของแม่เหล็กในอุณหภูมิที่แตกต่างกันและสนามแม่เหล็กที่แข็งแรงมันสนับสนุนการวิจัยด้านวัสดุ, ฟิสิกส์ของวัตถุประกอบความหนาแน่น และนาโนเทคโนโลยี ซึ่งการเข้าใจอิทธิพล Kerr magneto-optical ในสภาพที่ควบคุมศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมหรือสถาบันวิจัยเชี่ยวชาญ มิกรอสโคปเคอร์แม่เหล็กถาวรนี้โดดเด่นเป็นเครื่องมือที่น่าเชื่อถือและมีพลังในการพัฒนาเทคโนโลยีการวัดแม่เหล็ก