7 + 2 cửa sổ quang siêu dẫn Cryostat cho thử nghiệm Raman / PL thời gian thấp
7 + 2 cửa sổ quang điện
,Cryostat siêu dẫn cho các thử nghiệm Raman
,Máy thử nghiệm nhiệt độ thấp PL cryostat
Các tính chất cơ bản
Mô tả sản phẩm:
Magneto Optical Cryostat, thường được gọi là MO-Cryostat, là một dụng cụ chuyên biệt cao được thiết kế để tạo điều kiện cho nghiên cứu tiên tiến trong lĩnh vực Vật liệu lượng tử.Điều này nhà nước-of-the-nghệ thuật Raman quang phổ cryostat cung cấp một sự kết hợp đặc biệt của kiểm soát nhiệt độ chính xác, truy cập quang học linh hoạt, và một môi trường từ trường mạnh mẽ, làm cho nó trở thành một công cụ không thể thiếu cho các nhà khoa học và nhà nghiên cứu làm việc trong các nghiên cứu vật liệu tiên tiến.
Một trong những tính năng nổi bật của MO-Cryostat là không gian mẫu rộng rãi, có đường kính 89 mm và chiều cao 88 mm.Khối lượng rộng lớn này cho phép chứa một loạt các kích thước mẫu và thiết lập thí nghiệm, mang lại sự linh hoạt cho các ứng dụng nghiên cứu đa dạng.cũng như bảy cửa sổ bên, mỗi cửa sổ có đường kính 40 mm với khẩu độ 26 mmNhững cửa sổ quang này cung cấp sự truy cập tuyệt vời cho chùm tia laser và hệ thống phát hiện,rất quan trọng để thực hiện quang phổ Raman chất lượng cao và các phép đo quang học khác trong môi trường nhiệt độ thấp.
Ngoài khả năng quang học của nó, Magneto Optical Cryostat được thiết kế để hỗ trợ kết nối điện rộng rãi.Nó cung cấp 16 kênh điện DC và 4 đường RF có khả năng xử lý tần số lên đến 20 GHzHơn nữa, hệ thống có thể hỗ trợ tối đa 80 cáp, cho phép đo lường điện phức tạp và tích hợp các cảm biến và thiết bị điều khiển khác nhau.Mức độ giao diện điện này rất quan trọng cho các thí nghiệm đòi hỏi điều khiển điện tử chính xác và thu thập dữ liệu trong điều kiện lạnh.
Môi trường từ trường trong MO-Cryostat được tạo ra bởi một nam châm siêu dẫn hình nón có cuộn dây tách theo hướng dọc.Nam châm này cung cấp một cường độ trường của ± 1 Tesla với một sự đồng nhất ấn tượng của ± 0.3% trên một diện tích hình cầu có đường kính 3 cm. Một từ trường đồng nhất và ổn định như vậy là điều cần thiết để nghiên cứu các đặc tính và hiện tượng từ tính trong vật liệu lượng tử.hệ thống tự hào có một tốc độ thay đổi trường nhanh, đạt 0,7 Tesla trong vòng 30 phút, cho phép các giao thức thử nghiệm hiệu quả và năng động.
Độ ổn định nhiệt độ là một thuộc tính quan trọng khác của MO-Cryostat, đảm bảo điều kiện thử nghiệm đáng tin cậy và tái tạo.hệ thống duy trì sự ổn định trong phạm vi ±0.2%, trong khi ở nhiệt độ trên 20 K, nó đạt được sự ổn định thậm chí chặt chẽ hơn là ± 0.02%.,đặc biệt là trong lĩnh vực vật lý lượng tử nơi biến động nhiệt độ nhẹ có thể ảnh hưởng đáng kể đến kết quả.
Nhìn chung, Magneto Optical Cryostat (MO-Cryostat) nổi bật là một cryostat quang phổ Raman hàng đầu được thiết kế cho nghiên cứu tiên tiến về Vật liệu lượng tử.truy cập quang học và điện rộng rãi, các trường từ mạnh và đồng nhất, và sự ổn định nhiệt độ đặc biệt làm cho nó trở thành một nền tảng lý tưởng để khám phá các tính chất cơ bản của vật liệu ở nhiệt độ lạnh.Các nhà nghiên cứu tận dụng cryostat này có thể mong đợi hiệu suất và tính linh hoạt vô song trong các cuộc điều tra thử nghiệm của họ, mở đường cho những khám phá và tiến bộ mới trong khoa học vật liệu và công nghệ lượng tử.
Đặc điểm:
- Sân từ cao được cung cấp bởi một nam châm siêu dẫn có hình dạng cuộn xoắn ốc có cường độ ± 1 T và đồng nhất ± 0,3%
- Sân từ định hướng theo hướng dọc trong một khu vực hình cầu 3 cm
- Tốc độ biến đổi trường nhanh 0,7 T trong ≤30 phút
- Hỗ trợ các phép đo quang học Magneto với 16 kênh điện DC và 4 đường RF 20 GHz, chứa tối đa 80 cáp
- Sự ổn định nhiệt độ đặc biệt: ±0,2% đối với nhiệt độ ≤ 20 K và ±0,02% đối với nhiệt độ > 20 K
- Phạm vi nhiệt độ rộng từ 1,7 K đến 350 K phù hợp với các điều kiện thử nghiệm khác nhau
- Các góc nhìn quang học được tối ưu hóa cho các ứng dụng cryostat quang phổ Raman với góc nhìn đầy đủ 70 ° trên cửa sổ trên cùng và 13 ° trên cửa sổ bên
Các thông số kỹ thuật:
| Phạm vi nhiệt độ | 1.7 K - 350 K |
| Vibration (sự rung động) | Động lực giai đoạn mẫu ≤±20 Nm |
| Sân từ | Nam châm siêu dẫn hình nón, hướng dọc, độ bền ± 1 T, đồng nhất ± 0,3%; diện tích hình cầu 3 cm, tốc độ thay đổi trường 0,7 T ≤ 30 phút |
| Độ ổn định nhiệt độ | ± 0,2% Đối với nhiệt độ ≤ 20 K; ± 0,02% Đối với nhiệt độ > 20 K |
| Các kênh điện | 16 đường DC, 4 đường RF 20 GHz, hỗ trợ tối đa 80 cáp |
| góc nhìn quang học | Cửa sổ trên 70° góc nhìn đầy đủ, cửa sổ bên 13° góc nhìn đầy đủ |
| Cửa sổ quang học | 1 cửa sổ phía trên (50 mm đường kính, 44 mm lỗ hổng), 7 cửa sổ bên (40 mm đường kính, 26 mm lỗ hổng) |
| Không gian mẫu | 89 mm đường kính, 88 mm chiều cao |
Magneto Optical Cryostat này được thiết kế đặc biệt cho nghiên cứu tiên tiến về Vật liệu 2D, cung cấp kiểm soát nhiệt độ chính xác và trường từ ổn định cần thiết cho việc nghiên cứu Vật liệu 2D.Với cách ly rung cao cấp và truy cập điện và quang học toàn diện, nó là một công cụ lý tưởng cho các thí nghiệm liên quan đến vật liệu 2D.
Ứng dụng:
Công cụ Sự thật MO Cryo, một Magneto Optical Cryostat,là một dụng cụ khoa học tiên tiến được thiết kế cho một loạt các ứng dụng nghiên cứu và công nghiệp đòi hỏi điều khiển nhiệt độ và từ trường chính xácCó nguồn gốc từ Trung Quốc, MO-Cryostat hiện đại này cung cấp một phạm vi nhiệt độ rộng từ 1,7 K đến 350 K, với độ ổn định nhiệt độ đặc biệt là ± 0.2% đối với nhiệt độ từ 20 K trở xuống, và ± 0,02% cho nhiệt độ trên 20 K. Mức độ ổn định này rất quan trọng cho các thí nghiệm và ứng dụng liên quan đến kính hiển vi lạnh,khi duy trì các điều kiện môi trường nhất quán là điều cần thiết để có được kết quả chính xác.
Một trong những trường hợp ứng dụng chính cho MO Cryo là trong kính hiển vi lạnh, nơi các nhà nghiên cứu nghiên cứu vật liệu và mẫu sinh học ở nhiệt độ cực kỳ thấp.Nam châm siêu dẫn hình nón tách cuộn của cryostat cung cấp một từ trường dọc với cường độ ± 1 Tesla và đồng nhất ± 00,3% trên diện tích hình cầu 3 cm, cho phép thao tác chính xác các tính chất từ tính trong hình ảnh hoặc phân tích quang phổ.Điều này làm cho nó trở thành một công cụ lý tưởng để nghiên cứu hiện tượng từ tính và hiệu ứng lượng tử trong các vật liệu khác nhau.
Hơn nữa, sản phẩm này rất phù hợp với các thí nghiệm đòi hỏi biến đổi từ trường nhanh chóng và được kiểm soát, cung cấp tốc độ biến đổi từ trường 0,7 Tesla trong vòng 30 phút.có đường kính 89 mm và chiều cao 88 mm, chứa nhiều kích thước mẫu và thiết lập thử nghiệm. MO Cryo hỗ trợ tối đa 80 cáp, bao gồm 16 kênh điện DC và 4 đường RF tần số cao 20 GHz,cho phép các phép đo điện phức tạp và truyền tín hiệu trong quá trình thử nghiệm.
Ngoài các phòng thí nghiệm nghiên cứu học thuật và công nghiệp tập trung vào vật lý vật chất ngưng tụ, khoa học vật liệu và spintronics, MO Cryostat cũng có thể áp dụng trong thử nghiệm bán dẫn,Nghiên cứu siêu dẫn, và thí nghiệm cộng hưởng từ. độ tin cậy và độ chính xác của nó làm cho nó không thể thiếu cho các nhà khoa học làm việc trên các công nghệ tiên tiến nơi mà kính hiển vi lạnh là rất quan trọng.
Nhìn chung, Công cụ Truth MO Cryo Magneto Optical Cryostat kết hợp nhiệt độ đa năng và kiểm soát từ trường với khả năng giao diện điện mạnh mẽ,cung cấp một giải pháp toàn diện cho các ứng dụng đa dạng đòi hỏi kiểm soát kỹ lưỡng môi trường lạnh và từ tính.
FAQ:
Q1: Thương hiệu và mô hình của Magneto Optical Cryostat là gì?
A1: Magneto Optical Cryostat được sản xuất bởi Truth Instruments và số mô hình là MO Cryo.
Q2: Magneto Optical Cryostat được sản xuất ở đâu?
Đáp: Máy điều khiển quang học của MO Cryo Magneto được sản xuất tại Trung Quốc.
Q3: Máy đo quang học của MO Cryo Magneto Cryostat phù hợp với các ứng dụng nào?
A3: MO Cryo là lý tưởng cho nghiên cứu trong các phép đo quang học từ tính, vật lý nhiệt độ thấp và các thí nghiệm khoa học vật liệu đòi hỏi kiểm soát nhiệt độ chính xác.
Q4: Phạm vi nhiệt độ của True Instruments MO Cryo là bao nhiêu?
A4: MO Cryo thường hoạt động trong phạm vi nhiệt độ rộng, cho phép các thí nghiệm từ nhiệt độ lạnh đến nhiệt độ phòng, tùy thuộc vào cấu hình.
Q5: MO Cryo hỗ trợ tích hợp với các hệ thống đo lường bên ngoài?
Đáp: Có, Magneto Optical Cryostat từ Truth Instruments được thiết kế để tương thích với các hệ thống đo lường và điều khiển bên ngoài khác nhau để tăng sự linh hoạt trong thí nghiệm.