Truth Instruments Co., Ltd.

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7+2 Cryostat à fenêtres optiques supraconducteurs pour les essais Raman/PL à température basse

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Ville:qingdao
Province / État:shandong
Pays / Région:china
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7+2 Cryostat à fenêtres optiques supraconducteurs pour les essais Raman/PL à température basse

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Plage de température :1,7 K-350 K
Champ magnétique :Aimant supraconducteur conique à bobine divisée, direction verticale, force de ±1 T, uniformité de ±
Canaux électriques :16 lignes CC, 4 lignes RF 20 GHz, jusqu'à 80 câbles pris en charge
Angle de vision optique :Fenêtre supérieure 70 ° Angle de vision complet, fenêtres latérales 13 ° Angle de vision complet
Vibration :Vibration de la platine d'échantillonnage ≤ ± 20 nm
Stabilité de la température :±0,2 % pour des températures ≤20 K ; ±0,02% pour températures >20 K
Espace d'échantillonnage :89 mm de diamètre, 88 mm de hauteur
Fenêtres optiques :1 fenêtre supérieure (50 mm de diamètre, ouverture claire 44 mm), 7 fenêtres latérales (40 mm de dia
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Description du produit:

Le cryostat optique Magneto, communément appelé MO-Cryostat, est un instrument hautement spécialisé conçu pour faciliter la recherche avancée dans le domaine des matériaux quantiques.Ce cryostat à spectroscopie Raman offre une combinaison exceptionnelle de contrôle de température précis, un accès optique polyvalent et un environnement de champ magnétique robuste, ce qui en fait un outil indispensable pour les scientifiques et les chercheurs travaillant sur des études de matériaux de pointe.

L'une des caractéristiques les plus remarquables du MO-Cryostat est son espace d'échantillonnage spacieux, mesurant 89 mm de diamètre et 88 mm de hauteur.Ce volume suffisant permet d'accueillir une grande variété de tailles d'échantillons et de configurations expérimentales.Le cryostat est équipé de huit fenêtres optiques, dont une grande fenêtre supérieure d'un diamètre de 50 mm et d'une ouverture transparente de 44 mm.ainsi que sept fenêtres latérales de 40 mm de diamètre chacune avec une ouverture transparente de 26 mmCes fenêtres optiques offrent un excellent accès aux faisceaux laser et aux systèmes de détection.qui est crucial pour effectuer une spectroscopie Raman de haute qualité et d'autres mesures optiques dans des environnements à basse température.

En plus de ses capacités optiques, le cryostat optique Magneto est conçu pour supporter une connectivité électrique étendue.Il offre 16 canaux électriques CC et 4 lignes RF capables de gérer des fréquences allant jusqu'à 20 GHzEn outre, le système peut supporter jusqu'à 80 câbles, permettant des mesures électriques complexes et l'intégration de divers capteurs et actionneurs.Ce niveau d'interface électrique est vital pour les expériences nécessitant un contrôle électronique précis et l'acquisition de données dans des conditions cryogéniques.

L'environnement du champ magnétique à l'intérieur du MO-Cryostat est créé par un aimant supraconducteur à bobine divisée conique orienté dans la direction verticale.Cet aimant fournit une intensité de champ de ± 1 Tesla avec une uniformité impressionnante de ± 0Un tel champ magnétique uniforme et stable est essentiel pour étudier les propriétés et les phénomènes magnétiques des matériaux quantiques.le système possède une vitesse de variation rapide du champ, atteignant 0,7 Tesla en 30 minutes, ce qui permet des protocoles expérimentaux efficaces et dynamiques.

La stabilité à la température est un autre attribut essentiel du MO-Cryostat, assurant des conditions expérimentales fiables et reproductibles.le système maintient sa stabilité à ±0Cette régulation précise de la température est fondamentale pour étudier les comportements dépendants de la température dans les matériaux.,Surtout dans le domaine de la physique quantique où de légères fluctuations de température peuvent avoir un impact significatif sur les résultats.

Dans l'ensemble, le cryostat optique Magneto (MO-Cryostat) se distingue comme un cryostat de spectroscopie Raman de premier plan conçu pour la recherche avancée sur les matériaux quantiques.accès optique et électrique étendu, des champs magnétiques forts et uniformes, et une stabilité à température exceptionnelle en font une plateforme idéale pour explorer les propriétés fondamentales des matériaux à températures cryogéniques.Les chercheurs utilisant ce cryostat peuvent s'attendre à des performances et une polyvalence inégalées dans leurs recherches expérimentales, ouvrant la voie à de nouvelles découvertes et à des progrès dans les sciences des matériaux et les technologies quantiques.


Caractéristiques:

  • Champ magnétique élevé fourni par un aimant supraconducteur à spirale conique divisée avec une résistance de ± 1 T et une homogénéité de ± 0,3%
  • Champ magnétique orienté dans la direction verticale dans une zone sphérique de 3 cm
  • Vitesse de variation rapide du champ de 0,7 T en ≤30 minutes
  • Prend en charge les mesures optiques Magneto avec 16 canaux électriques CC et 4 lignes RF 20 GHz, pouvant accueillir jusqu'à 80 câbles
  • Stabilité à température exceptionnelle: ±0,2% pour les températures ≤ 20 K et ±0,02% pour les températures > 20 K
  • Large plage de température de 1,7 K à 350 K, adaptée à diverses conditions expérimentales
  • Angles de vision optiques optimisés pour les applications de cryostat de spectroscopie Raman avec un angle de vision complet de 70 ° sur la fenêtre supérieure et 13 ° sur les fenêtres latérales

Paramètres techniques:

Plage de température 1.7 K - 350 K
Vibration Vibration au stade de l'échantillon ≤ ± 20 Nm
Le champ magnétique Magnéte supraconducteur à bobine divisée conique, direction verticale, résistance ± 1 T, homogénéité ± 0,3%; surface sphérique de 3 cm, vitesse de variation du champ 0,7 T ≤ 30 minutes
Stabilité à la température ±0,2% pour les températures ≤ 20 K; ±0,02% pour les températures > 20 K
Canaux électriques 16 lignes CC, 4 lignes RF à 20 GHz, jusqu'à 80 câbles pris en charge
Angle de vue optique fenêtre supérieure 70° angle de vue complet, fenêtre latérale 13° angle de vue complet
Fenêtres optiques 1 fenêtre supérieure (50 mm de diamètre, 44 mm d'ouverture transparente), 7 fenêtres latérales (40 mm de diamètre, 26 mm d'ouverture transparente)
Espace échantillon Diamètre 89 mm, hauteur 88 mm

Ce cryostat optique magnéto est spécialement conçu pour la recherche avancée sur les matériaux 2D, fournissant un contrôle précis de la température et des champs magnétiques stables essentiels à l'étude des matériaux 2D.Avec une isolation vibratoire supérieure et un accès électrique et optique complet, c'est un outil idéal pour les expériences impliquant des matériaux 2D.


Applications:

Les instruments de la vérité MO Cryo, un cryostat optique magnéto,est un instrument scientifique avancé conçu pour une variété d'applications de recherche et industrielles nécessitant un contrôle précis de la température et du champ magnétiqueOriginaire de Chine, ce cryostat MO de pointe offre une large plage de température de 1,7 K à 350 K, avec une stabilité de température exceptionnelle de ±0.2% pour les températures inférieures ou égale à 20 K, et ± 0,02% pour les températures supérieures à 20 K. Ce niveau de stabilité est essentiel pour les expériences et les applications impliquant la microscopie cryogénique,lorsque le maintien de conditions environnementales cohérentes est essentiel pour obtenir des résultats précis.

L'une des principales applications de l'OM Cryo est la microscopie cryogénique, où les chercheurs étudient des matériaux et des échantillons biologiques à des températures extrêmement basses.L'aimant supraconducteur à spirale divisée conique du cryostat fournit un champ magnétique vertical d'une force de ± 1 Tesla et une uniformité de ± 00,3% sur une surface sphérique de 3 cm, permettant une manipulation précise des propriétés magnétiques lors de l'imagerie ou de l'analyse spectroscopique.Cela en fait un outil idéal pour étudier les phénomènes magnétiques et les effets quantiques dans divers matériaux..

En outre, le produit est bien adapté aux expériences nécessitant des variations rapides et contrôlées du champ magnétique, offrant une vitesse de variation du champ de 0,7 Tesla en 30 minutes.d'un diamètre de 89 mm et une hauteur de 88 mm, peut accueillir un large éventail de tailles d'échantillons et de configurations expérimentales.permettant des mesures électriques complexes et des transmissions de signaux lors des expériences.

En plus des laboratoires de recherche académique et industrielle axés sur la physique de la matière condensée, la science des matériaux et la spintronie, le cryostat MO est également applicable aux essais de semi-conducteurs,études de supraconductivitéSa fiabilité et sa précision le rendent indispensable pour les scientifiques travaillant sur des technologies de pointe où la microscopie cryogénique est essentielle.

Dans l'ensemble, le Cryostat Optique Cryo Magneto de Truth Instruments combine une température polyvalente et un contrôle du champ magnétique avec des capacités d'interface électrique robustes,fournir une solution complète pour diverses applications qui exigent un contrôle minutieux des environnements cryogéniques et magnétiques.


FAQ:

Q1: Quelle est la marque et le modèle du cryostat optique Magneto?

R1: Le cryostat optique Magneto est fabriqué par Truth Instruments et son numéro de modèle est MO Cryo.

Q2: Où est fabriqué le cryostat optique Magneto?

R2: Le cryostat optique MO Cryo Magneto est fabriqué en Chine.

Q3: Pour quelles applications est adapté le cryostat optique cryo-magnétique MO?

R3: Le MO Cryo est idéal pour la recherche dans les mesures magnéto-optiques, la physique à basse température et les expériences en sciences des matériaux nécessitant un contrôle précis de la température.

Q4: Quelle est la plage de température de l'instrument de vérité MO Cryo?

R4: Le MO Cryo fonctionne généralement sur une large plage de températures, permettant des expériences de températures cryogéniques à température ambiante, selon la configuration.

Q5: Le système MO Cryo prend-il en charge l'intégration avec des systèmes de mesure externes?

R5: Oui, le cryostat optique Magneto de Truth Instruments est conçu pour être compatible avec divers systèmes de mesure et de contrôle externes pour une flexibilité expérimentale accrue.


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