
Thiết bị đo vòng tròn Hysteresis Cryogenic MOKE Kerr Microscope cho phân tích vật liệu sắt từ 2D
Kính hiển vi Kerr lạnh
,Máy vi mô MOKE Kerr
,Dụng cụ đo vòng trễ
Các tính chất cơ bản
Giao dịch Bất động sản
Kính hiển vi Kerr Cryogenic để Phân tích Vật liệu Sắt từ 2D
Mô tả sản phẩm:
Thiết bị Đo Vòng Hysteresis để Nghiên cứu Khoa học là một công cụ tiên tiến được thiết kế để cung cấp độ nhạy cao và khả năng đo lường chính xác cho việc chụp ảnh miền từ và đo độ từ hóa trong các ứng dụng nghiên cứu khoa học.
Các tính năng chính của thiết bị này bao gồm:
- Độ phân giải góc Kerr:Đạt được độ phân giải góc Kerr đáng kể là 0,3 Mdeg (RMS), đảm bảo đo lường chính xác hiệu ứng Kerr trong vật liệu từ.
- Độ phân giải từ trường:Sử dụng điều chỉnh phản hồi vòng kín PID, thiết bị cung cấp độ phân giải cao 0,02 MT để kiểm soát và đo lường chính xác từ trường.
- Từ trường dọc:Có khả năng tạo ra từ trường dọc 1 T ở khe hở không khí 7 mm và 0,5 T ở khe hở không khí 16 mm, cho phép thiết lập và đo lường thí nghiệm linh hoạt.
- Bàn dịch chuyển đa trục:Được trang bị căn chỉnh laser tự động X, Y và φ để định vị mẫu dễ dàng và chính xác, đảm bảo thu thập dữ liệu hiệu quả trong quá trình thí nghiệm.
- Chức năng kiểm tra:Thiết bị cung cấp khả năng kiểm soát đầu ra từ trường thuận tiện và chính xác, cho phép các nhà nghiên cứu thực hiện quét vòng hysteresis dọc và cực một cách dễ dàng. Nó cũng có tính năng tự động hiệu chỉnh và chuẩn hóa các vòng hysteresis, cũng như tự động trích xuất các thông số góc Kerr bão hòa và trường cưỡng bức để phân tích chi tiết.
Với các khả năng tiên tiến của nó, Thiết bị Đo Vòng Hysteresis cho phép các nhà nghiên cứu tiến hành các nghiên cứu chuyên sâu về vật liệu từ với độ chính xác và hiệu quả vượt trội. Cho dù điều tra hình ảnh miền từ hoặc thực hiện các phép đo từ hóa, thiết bị này cung cấp các công cụ cần thiết cho nghiên cứu khoa học đột phá.
Tính năng:
- Tên sản phẩm: Thiết bị Đo Vòng Hysteresis để Nghiên cứu Khoa học
- Bàn dịch chuyển đa trục: Căn chỉnh laser tự động X, Y, φ
- Độ phân giải từ trường: Điều chỉnh phản hồi vòng kín PID, Độ phân giải 0,02 MT
- Từ trường trong mặt phẳng: 1 T@Khe hở không khí 8 Mm; 0,5 T@Khe hở không khí 16 Mm
- Từ trường dọc: 1 T@Khe hở không khí 7 Mm; 0,5 T@Khe hở không khí 16 Mm
- Độ phân giải góc Kerr: 0,3 Mdeg (RMS)
Thông số kỹ thuật:
Chức năng kiểm tra | Kiểm soát đầu ra từ trường thuận tiện và chính xác; Thực hiện quét vòng hysteresis dọc và cực, Tự động hiệu chỉnh và chuẩn hóa các vòng hysteresis và Tự động trích xuất các thông số góc Kerr bão hòa và trường cưỡng bức |
Từ trường trong mặt phẳng | 1 T@Khe hở không khí 8 Mm; 0,5 T@Khe hở không khí 16 Mm |
Bàn dịch chuyển đa trục | Căn chỉnh laser tự động X, Y, φ |
Độ phân giải góc Kerr | 0,3 Mdeg (RMS) |
Từ trường dọc | 1 T@Khe hở không khí 7 Mm; 0,5 T@Khe hở không khí 16 Mm |
Độ phân giải từ trường | Điều chỉnh phản hồi vòng kín PID, Độ phân giải 0,02 MT |
Ứng dụng:
Truth Instruments giới thiệu Thiết bị Đo Vòng Hysteresis PL-MOKE, được thiết kế cho các ứng dụng nghiên cứu khoa học với trọng tâm là các phép đo từ trường cao. Có nguồn gốc từ Trung Quốc, thiết bị tiên tiến này cung cấp khả năng kiểm soát chính xác từ trường với độ phân giải 0,02 MT thông qua điều chỉnh phản hồi vòng kín PID.
PL-MOKE lý tưởng cho nhiều dịp và tình huống ứng dụng sản phẩm, đặc biệt là trong lĩnh vực đo lường spintronics ở nhiệt độ thấp. Các nhà nghiên cứu có thể dễ dàng thực hiện quét vòng hysteresis dọc và cực, tự động hiệu chỉnh và chuẩn hóa các vòng hysteresis và tự động trích xuất các thông số góc Kerr bão hòa và trường cưỡng bức.
Được trang bị bàn dịch chuyển đa trục để căn chỉnh laser tự động X, Y và φ, PL-MOKE đảm bảo các phép đo chính xác và đáng tin cậy. Khả năng từ trường dọc của nó bao gồm 1 T ở khe hở không khí 7 mm và 0,5 T ở khe hở không khí 16 mm, đáp ứng các nhu cầu nghiên cứu khác nhau.
Với độ phân giải góc Kerr là 0,3 Mdeg (RMS), các nhà nghiên cứu có thể đạt được kết quả có độ chính xác cao cho các thí nghiệm của họ. Các tính năng sáng tạo của thiết bị làm cho nó trở thành một công cụ có giá trị để nghiên cứu các tính chất từ ở nhiệt độ thấp, làm cho nó trở thành một thành phần thiết yếu cho các thí nghiệm yêu cầu môi trường từ trường cao.