超导低温恒温器

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超导低温恒温器相关的厂商

  • 400-860-5168转2626
    天津多为莱博科技有限公司是专门提供低温及超导仪器设备的的供应商和服务商,是世界多家知名品牌在华代理,如美国ARS(ADVANCED RESEARCH SYSTEMS),美国IRLABS(Infrared Laboratories, Incorporated),美国GMW,英国ICE OXFORD,美国SI(Scientific Instruments, Inc.),美国AMI(American Magnetics, Inc.),英国TEMATI等。产品主要有液氦/液氮型低温恒温器、无液氦闭循环低温恒温器、超精细超低振动型低温恒温器、液氦/液氮型低温探针台、无液氦闭循环低温探针台、超导磁体探针台、电磁铁探针台,低温超导设备,各类太赫兹红外设备,低温监视器,温度计,电磁铁,超导磁体,超导电源,碳陶瓷温度计等等。 我们拥有良好技术背景的售前售后服务团队,为客户提供专业的技术服务,如安装、培训、维修、保养及仪器应用指导。同时我司也自主研发设计多项产品。本公司拥有多年从事服务业的丰富经验,秉持着诚挚服务的经营理念,以提供高品质产品及高附加价值服务为初衷,针对客户各方需求,提供完善的问题解决方案。您的一次信任,将换来我们为您提供的诚挚服务。
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  • 上海柯舜科技有限公司(LINKPHYSICS)于2008年成立,始于代理国外的知名品牌,是国内知名的低温设备制造商,是集研发、生产、销售于一体的高新技术企业,上海市“专精特新”企业、上海市宝山区企业技术中心、拥有ISO9001质量管理系统认证证书、2023年入选宝山区工业新升规快速成长企业,主要为高校、科研院所、制造业研发中心及系统集成企业提供先进的半导体测试系统及科研仪器设备,多年致力深耕低温磁场及探针台技术。公司主营产品有室温探针台、低温探针台、全自动探针台、半自动探针台、科研超导磁体系统、液氦&液氮低温恒温器、闭循环低温恒温器、霍尔效应测试系统、三维磁场测试平台、温控仪等产品。
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  • 牛津仪器科技(上海)有限公司隶属于英国牛津仪器。牛津仪器1959年创建于英国牛津,是英国伦敦证交所的上市公司,生产分析仪器、半导体设备、超导磁体、超低温设备等高技术产品。在五十多年的发展过程中,牛津仪器公司凭借自身的科研优势,凭借出色的技术管理和产品服务为全球的科技发展作出了贡献。牛津仪器现已成为科学仪器领域的跨国集团公司,生产基地、销售和服务网络,客户遍及一百多个国家和地区。牛津仪器始终关注和支持着中国的发展,其产品于40年前就进入了中国市场,与中国的科研、教育和工业界的合作卓有成效。牛津仪器在上海有销售和全国售后服务中心 ,同时在北京和广州设有办事处,为广大中国用户提供及时、有效的服务。主营产品:核磁共振(NMR);扫描电镜(SEM); 扫描探针显微镜SPM(原子力显微镜AFM、扫描隧道显微镜STM); 原子层沉积系统(ALD)CCD相机(影像CCD); X射线能谱仪(EDS); 高光谱仪(高光谱成像仪); 低温恒温器; 电子背散射衍射系统(EBSD); 具体产品信息请参见牛津仪器公司中文网站:oxinst.cn*我司各产品均不用于医疗方面
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超导低温恒温器相关的仪器

  • 4K光学低温恒温器4K光学低温恒温器标配真空样品环境,具有变温范围大、操作简单和应用范围广等特点,降温至4K时间仅需90分钟(空载),可选配铟密封腔的氦气样品环境、可定制不同尺寸的样品空间、具备低震动、多种窗材和多种样品类型如粉末、薄片、电致发光配件等。此低温恒温器还可搭配我司稳态瞬态荧光光谱仪实现程序可控的低温光谱采集。标准配置温度范围4K-300K工作环境1×10-3Pa光学真空外罩可定制顶部快拆紧凑/非紧凑防热屏蔽层安装温度计的防辐射屏光学窗口光窗数量标准4个顶部扩展1个光窗材质石英光窗直径25mm样品形式薄膜或粉末样品环境真空普通镀金样品台光学样品台完全定制(1个)电学样品台完全定制(1个)普通电学样品卡电学样品卡完全定制(5个)阀门抽口阀门1个安全阀门1个破空阀门1个6针电学真空接头用于连接控温仪3个可选电学接口1-19芯可选配置电学接口SMABNCTRB顶部扩展窗口垂直光窗其他材质窗口氟化钙蓝宝石硒化锌低漏电接口100fA配置参数低温恒温器主体低温制冷机冷头最低温度3.5K制冷量(50Hz)一级二级 50W@43K1.3W@4.2K降温时间(二级)60min(4.2K)重量冷头压缩机 20kg118kg对接压缩机KDC6000V功耗50Hz稳态降温 6.5kW7.2kW冷却方式水冷水冷却流量7~10L/min标准软管20A×20m维护周期10000h氦压缩机电源要求380,400V@50Hz 3P 480V@60Hz 3P氦气纯度>99.999%冷却方式水冷水流量7L~10L/min(25℃)冷却水温度进口出口 5~25℃44℃功耗50Hz稳态降温 6.5kW7.2kW压力范围(运行)排气回气 16.6~23bar2.8~6.9bar环境温度要求运行储存 4~40℃-20~65℃相对湿度运行储存 30%-70%10%-90%(不结露)环境压力要求运行储存 70kPa~110kP20kPa~110kPa对接标准软管20A×20m维护周期30000h重量118kg温度计测温范围1.4K-500K温控仪温度输入数量2,2通道独立输入控温通道1温度下限300mK     水冷机Integrative分体机制冷量8000W @25℃控温方式启停式冷却方式压缩机制冷控温精度±1℃控温范围5~35℃额定流量(L/min@Bar)25@3.5最大压力4.3bar水箱容积90L制冷剂R410A外形尺寸(室内机)430X635X940(宽x深x高)外形尺寸(室外机)865x310x710(宽x深x高)蒸发器类型不锈钢盘管水槽材质SUS304不锈钢水箱接口尺寸Rp1电源要求220V/380V,50Hz电功率4.3/3.3KW     分子泵接口法兰DN100 CF抽气速率L/S(对空气)110压缩比>108(N2)5×102(H2)极限压强 (Pa)6×10-7建议启动压强(Pa)<100输入电压频率(V/Hz)220±20/50前级泵型号RV4(标配)冷却方式风冷、水冷冷却水压力(MPa)0.1-0.2冷却水温度(℃)≤25冷却水流量(L/min)1安装方式垂直环境温度 (℃)5~40长×宽×高(mm)500×510×685重量(kg)52各组件示意图低温制冷机冷头氦压缩机分体式冷水机:由室内机和室外机组成分子泵粉末样品台薄膜样品台电学测试卡示意图
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  • 我司在上海大学顺利完成与客户电磁铁集成的美国ARS无液氦型低温恒温器验收工作 近日我司在上海大学顺利完成与客户电磁铁集成的美国ARS(ADVANCED RESEARCH SYSTEMS)无液氦型低温恒温器验收工作,该款低温恒温器为完全无液氦系统,超级紧凑的尾端结构可实现电磁铁的最大磁场,是磁光测试的首选。 X-3管状闭循环低温恒温器尾部为管状结构,尾部空间可以设计得更加紧凑,适合插入更狭小的空间,如超导磁体或电磁铁中,非常适合磁化率或霍尔测试。另外X-3恒温器没有光学窗口,减少了热辐射,降温更快。X-3恒温器的尾部可以根据客户要求定制成不锈钢或铝制材质。X-3系列恒温器可配备DE-202、DE-204或DE-210系列冷头,根据客户需要可选择4K,5.5K,10K不同型号。 典型应用• 电阻率/霍尔测试• DLTS• 热电磁化率测试• 热容• 塞贝克(Seebeck)效应 典型特点• 无需制冷剂• 经济铝制结构(可选不锈钢)• 可根据客户要求进行定制更大样品空间
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  • Janis的STVP系列低温恒温器通过浸入温度可控的流动气体来冷却样品。操作简单,使用高效输液管将液氦(或液氮)输送到样品室,用于样品冷却,范围从2 K至325 K(从77 K至325K,使用液氮)。内置加热器和温度传感器提供精确的双通道变温度能力。通过使用机械真空泵降低排气氦气压力,可以实现低于4.2K的温度。 典型的应用包括光谱(光致发光、FTIR、紫外-可见光、拉曼)、材料表征(电阻率、霍尔效应)以及低温和成分测试。 STVP系列低温恒温器可与RGC氦循环制冷机联用,在整个温度范围内完全无液氦运行,适合长时间的测量,同时也节省了购买液氦的经费。STVP系列连续流低温恒温器选型指引 光学窗口应用最低温度最高温度STVP-100✔ 2 K325 KSTVP-100-TH2 K420 KSTVP-NMRNMR2 K325 KSTVP-FTIR✔ FTIR2 K325 K通用型 STVP-100光学型低温恒温器 √ 温度范围:<2 K ~ 325 K√ 样品处于连续流蒸汽中√ 带光学窗口√ 快速降温,15分钟至5 K√ Top-Loading快速更换样品√ 适用于粉末、液体等样品√ 可与RGC氦循环制冷系统联用实现无液氦运行STVP-100-TH电学高温型低温恒温器 √ 温度范围<2 K ~ 420 K√ 样品处于连续流蒸汽中√ 无光学窗口√ 快速降温,15分钟至5 K√ Top-Loading快速更换样品√ 适用于粉末、液体等样品√ 可与RGC氦循环制冷系统联用实现无液氦运行 NMRSTVP-NMR低温恒温器√ 温度范围<2 K ~ 325 K√ 样品处于连续流蒸汽中√ 快速降温,30分钟至5 K√ Top-Loading快速更换样品√ 适用于粉末、液体等样品√ 适配核磁专用室温孔超导磁体√ 可与RGC氦循环制冷系统联用实现无液氦运行FTIRSTVP-FTIR傅里叶红外低温恒温器 √ 温度范围2 K ~ 325 K√ 样品处于连续流蒸汽中√ 快速降温15分钟至5 K√ 集成样品平移台用于红外光路对齐√ 线性操作器行程51 mm√ 三位置样品座集成旋转功能√ 安装法兰可与许多商用光谱仪集成√ 可同RGC氦循环制冷机联用实现无液氦运行
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超导低温恒温器相关的资讯

  • EXFEL大型低温恒温器样机研制工作完成
    日前,首台由中科院高能所研制的EXFEL大型低温恒温器样机全面通过了德国电子同步加速器研究所(DESY)的测试验收,受到DESY的好评。 欧洲X射线自由电子激光(EXFEL)是计划建造在德国汉堡的国际合作的大科学装置。2005年11月24日,科技部代表中国政府正式签署了准备阶段的谅解备忘录,成为EXFEL计划的正式成员,并且拟以实物贡献的方式参加到此次国际合作当中。作为此次国际合作的单位之一,高能所开展大型低温恒温器的样机及其关键技术的研究,样机测试合格后进行批量生产,完成EXFEL国际合作的部分实物贡献,同时通过此次国际合作全面掌握大型低温恒温器的设计、制造、安装及调试等关键技术。 EXFEL低温恒温器的长度为12.2m,总重量为7.8吨,其中有2.8吨的冷质量和5吨的真空容器质量。鉴于其独特的结构和性能要求,高能所科技人员在进行大量调研和充分消化吸收的基础上,将原29张图纸转换为206张适合于国内加工制造的技术图纸并分别撰写了相应的工艺和技术要求。同时根据国内外此类产品的加工经验,撰写了详细的产品制造说明书供加工单位参考使用。在加工制造阶段选派组内经验丰富的工程技术人员驻厂进行技术监督和指导工作,帮助生产方进行工艺工装的设计,确保重要部位焊接及机加工严格符合技术要求,在液氮冷激、压力、真空、漏率等重要的性能测试工作中严格把好质量关。对EXFEL恒温器最关键的漏热和支撑部件POST进行了专门研究,针对POST的特殊结构自行设计了拉力试验机对其分层进行不同等级的拉力试验。在整个EXFEL恒温器样机的研制过程中,从材料的采购、零部件的加工制造、性能测试到最后的包装运输每个步骤均进行严格的质量控制,精益求精。样机出厂时邀请了有经验的专家意大利INFN的Carlo. Pagani教授和使用方德国DESY MKS1组 Kay. Jensch参加了出厂测试和预验收,他们对样机制造过程中的工艺方法和质量控制给予高度评价。Carlo. Pagani教授认为此台低温恒温器的制造水准已经超过了对样机的要求,Kay. Jensch则表示中国的研制能力给其留下深刻印象,不会怀疑中国在以后批量生产的技术水平和能力。 EXFEL大型低温恒温器样机于2009年3月10日正式发运,4月21日运抵德国。EXFEL网站对这台样机进行了报道,并将其命名为PXFEL1,以区别于西班牙和法国制造尚未完成的样机。5月至7月在德国DESY进行了低温恒温器与超导腔的总装和低温测试,在零下271℃的低温下,恒温器各项技术指标均达到或超过技术要求,表明我所研制的恒温器样机全面通过了DESY方面的测试验收,受到DESY方面的认可和好评。DESY网站再次进行了大篇幅的报道,DESY主管加速器的副所长Brinkmann先生在给高能所姜晓明副所长的电子邮件中将其称为“两所之间高效的、富有成果的、令人愉快的合作典范”。
  • 这台低温恒温器,助力低温NV色心研究发表多篇Nature子刊及Science!
    光学检测磁共振(ODMR)因使用具有高灵敏度和超小型传感器的氮空位色心(NV中心)技术来探测样品的磁学性质而受到广泛关注。这种原子大小的NV中心具有自旋依赖的光致发光特性,可以用作良好控制的单光子源。其超长的自旋相干时间可转化为超过nT范围的超高磁灵敏度。作为扫描探针显微镜的商业供应商,attocube公司为ODMR研究提供理想的平台进行了努力,为了将NV中心的突出特性用于磁成像,使用了AFM(控制传感器相对于样品表面的位置)和共焦显微镜(在反射模式下提供光学自旋状态制备和读出)的组合。随后可以通过NV缺陷自旋子能级的塞曼位移测量局部磁场,该塞曼位移与顶端遇到的局部磁场成正比。  光学检测磁共振(ODMR)通常使用两套xyz定位器进行粗略定位,允许在几毫米的范围内独立定位样品和AFM顶端。通常,承载NV色心作为传感器的AFM探针准确定位在高NA物镜的焦斑中,然后在NV色心传感器下方扫描样品。  attoDRY2100是闭循环低温恒温器系列中的佼佼者,可提供1.65 K的连续基础温度、1.65至300 K的自动温度和磁场控制,以及定制化的超导磁体。它甚至可以在300 K下产生全磁场,具有优异的温度稳定性,并且可以在不需要处理液氦的情况下对样品进行场冷却。因此,它是任何低温实验的优先选择,无论是磁输运测量、共焦显微镜和光谱学或扫描探针显微镜。而attoDRY2200低震动无液氦磁体与恒温器使得基于NV色心技术的光学检测磁共振(ODMR)成像测量在闭循环低温恒温器内进行高空间分辨率成像成为可能。attoDRY22‍‍00助力NV色心研究案例:1. 量子传感器磁成‍‍像  范德华材料(vdWM)作为设计理想材料性能的合适场所,近年来受到了广泛关注。由于潜在的自旋电子学应用,磁性范德华材料特别有吸引力。Jörg Wrachtrup(德国斯图加特大学)小组通过低温氮空位(NV)磁强计研究了原子薄的CrBr3中作为磁场函数的畴壁动力学。通过使用量子传感器(NV中心)实现这种相当新的扫描技术,达到纳米级的空间分辨率,从而识别钉扎中心,并定量测定了CrBr3中的磁化强度。该团队的结果是在attocube公司的低温恒温器中的attoAFM/CFM显微镜的帮助下获得的。该工作证明,扫描NV磁强计是探索2D磁体的一个优异工具。  【参考】Q.-C. Sun et al., Magnetic domains and domain wall pinning in atomically thin CrBr3revealed by nanoscale imaging. Nature Commun.12, 1989 (2021)‍‍‍‍‍‍‍2. 超导穹顶内量子相变的探测‍‍‍‍‍‍‍‍  非常规超导体(UCS)一直是物理学家们关注的焦点,他们希望利用高温超导,为未来更经济、可持续的能源利用铺平道路。阐明反铁磁量子相变(QPT)和超导态之间的相互作用对于理解UCS至关重要。在实验上,这种相互作用通常从正常状态侧进行探测。Ruslan Prozorov团队(美国艾姆斯实验室)通过测量一类铁氰化物的伦敦穿透深度λ,从超导侧对其进行了探测,方法是在attocube公司低温恒温器中使用attoAFM/CFM进行NV磁测量。他们的结果显示,λ的峰值与QPT一致,该结果出乎意料地表明,无论无序程度如何,铁氰化物中普遍存在QPT。  【参考】K.R. Joshi et al., Quantum phase transition inside the superconducting dome of Ba(Fe1−xCox)2As2from diamond-based optical magnetometry. New J. Phys.22, 053037 (2020)3. 扫描氮空位磁强计研究范德瓦尔斯磁体  范德瓦尔斯材料(vdWM)在过去几年中吸引了大量注意力,因为在设计所需性能方面,它们已被证明是有益的。然而,在vdWM中,缺乏磁性材料,这在技术上可能对数据存储或传感器有用。三碘化铬(CrI3)是一种罕见的具有本征磁性的vdWM。巴塞尔大学(瑞士)帕特里克马列廷斯基的量子传感小组在理解其性质方面取得了突破:使用扫描氮空位磁强计(NVM),他们确定了CrI3单层的磁化强度为≈ 16 µB/nm2。此外,作者测量了具有奇数层的多层中的可比磁化值,而具有偶数层的层中没有磁化,这归因于单个铁磁层的反铁磁耦合。该工作的结果是在attocube公司低温恒温器中的attoAFM/CFM显微镜的帮助下获得的。范德瓦尔斯磁体的定量研究是探索这类新型纳米磁体应用潜力的先决条件,NVM为其提供了很好的工具。  【参考】L. Thiel et al. Probing magnetism in 2D materials at the nanoscale with single-spin microscopy. Science,364, 6444, 973-97 (2019)4. 超导体的定量纳米尺度涡旋成像  通过非侵入性工具,可以在大范围温度和高磁场下以纳米分辨率进行定量成像,从而大大有助于理解超导的微观机制。基于attoAFM/CFM,Patrick Maletinsky小组(巴塞尔大学)报告了使用NV中心磁强计的低温测量。该团队的技术允许以高灵敏度和空间分辨率提取YBCO中单个超导涡流的局部磁场的定量数据。通过确定局部伦敦穿透深度,作者发现所谓的珍珠涡模型比标准单极模型更好地解释了数据,并允许拟合其他参数。该实验是一个令人印象深刻的例子,说明了基于NV中心的磁力测量工具的实际应用已经发展到了很重要的程度。  【参考】L. Thiel et al., Quantitative nanoscale vortex imaging using a cryogenic quantum magnetometer. Nature Nanotechnology11, 677-681 (2016).5. NV色心显微镜对畴壁跳跃的纳米尺度成像和控制  磁线中的畴壁可能被证明对未来的自旋电子学器件有用,因此它们的纳米尺度表征是实现实际应用的重要步骤。正如Vincent Jaques团队在《科学》杂志上所展示的,他们基于attoAFM/CFM的NV中心显微镜允许以高分辨率对1 nm厚的铁磁纳米线中的畴壁成像,并在单个畴壁的钉扎位置之间跳跃。同时,他们表明,由于高局部激光功率,通过局部加热诱导跳跃,畴壁可以沿着导线移动。由于畴壁由近的钉扎位点钉扎,这允许非常有效地探测和成像样品的钉扎景观。  【参考】Tetienne et al ., Nanoscale imaging and control of domain-wall hopping with a nitrogen-vacancy center microscope. Science344, 1366(2014)attoDRY2200低温恒温器以及可选显微镜主要技术特点:  ☛ 温度范围:1.8K ..300 K  ☛ 磁场范围:0...9T (取决于磁体, 可选12T,9T-3T矢量磁体等)  ☛ Z方向振动噪音:AFM噪音 (工作带宽=195Hz)   ☛ 可选显微镜:AFM/CFM(NV色心研究),AFM(接触式与非接触式), CFM  ☛ 样品定位范围:5×5×4.8 mm3  ☛ 扫描范围: 50×50 μm2@300 K, 30×30 μm2@4 K   ☛ 商业化探针  ☛ 可升级 MFM,PFM, ct-AFM, cryoRAMAN, atto3DR等功能相关产品:  1、低震动无液氦磁体与恒温器-attoDRY https://www.instrument.com.cn/netshow/SH100980/C377018.htm
  • 高压下的奇迹!美伯克利大学Nature:利用干式低温光学恒温器揭秘氢化物超导体中的迈斯纳效应
    文章名称:Imaging the Meissner effect in hydride superconductors using quantum sensors期刊:Nature IF 64.8文章链接:https://www.nature.com/articles/s41586-024-07026-7 压力的存在能够直接改变微观相互作用,为凝聚相和地球物理现象的探索提供一个强大的调谐旋钮。兆巴(1 Mbar=100 GPa)压力区域的研究极具前沿代表,科学家们可在该压力区域研究高温超导材料的结构与相变。然而,在该高压环境中,许多传统的测量技术都失败了。针对此问题,美伯克利大学的N.Y.Yao教授团队利用干式封闭循环桌面式光学低温恒温器(attocube attoDRY800)突破性的在兆巴压力下以亚微米空间分辨率对金刚石砧单元内局部实现磁力测量的能力。相关研究内容以《Imaging the Meissner effect in hydride superconductors using quantum sensors》为题,在国际SCI期刊《Nature》上发表。该课题组将浅层氮空位色心直接植入铁砧中(见图1),选择与氮空位色心固有对称性相兼容的晶体切割,以实现在兆巴压力下的功能。文章中对最近发现的氢化物超导体CeH9进行了表征。通过同时进行磁学测量和电输运测量,观察到超导性的双重特征:迈斯纳效应的抗磁特性和电阻急剧下降到接近于零。通过局部映射抗磁响应和通量捕获,直接对超导区域的几何形状进行成像,在微米尺度上显示出明显的不均匀性(见图2d)。图1:兆巴压力下的NV色心传感测量。1a为样品加载示意图显示CeH9在两个相对的砧之间压缩。图2:CeH9的局部抗磁性。2a,2b: 同一个样品中两个不同位置处,在零场冷却到温度T 值得指出的是,该团队利用干式封闭循环桌面式光学低温恒温器(attocube attoDRY800)搭载实验所需的共聚焦荧光显微镜对NV色心进行了测量,见图3。该研究工作将量子传感带到兆巴边界,并使超氢化物材料合成的闭环优化成为可能。 图3:本实验的设备硬件与校正。3a: 用于产生磁场的设备包括一个定制的电磁铁,位于低温恒温器的电磁屏蔽外。3b:在样品S1的四个位置的不同冷却条件下的校准。3c: 样品S1的共聚焦荧光图像。3d: 在桌面式光学低温恒温器attoDRY800真空罩内部的图像显示DAC,冷指和热连接。 attoDRY800桌面式光学低温恒温器(见图4)是由德国attocube公司研发的一款干式闭循环低温恒温器,光学平台与系统冷头高度耦合,系统可提供4K到室温的变温环境。设备具有极低的震动噪音,已在国内外课题组广泛应用于量子通信、量子点发光、半导体材料、二维材料等研究领域。根据典型实验所需,该产品设计了几种标准真空罩方便用户进行拉曼、荧光等常见的测量手段对材料进行光-电-磁物理性质的变温测量。图4. attoDRY800桌面式光学低温恒温器- 可以选配低温物镜,低温位移台以及其他定制配置。 attoDRY800桌面式光学低温恒温器已经在北京大学,半导体所,国家纳米科学中心等单位顺利运行,持续助力各个课题组的科研工作。图5为常见的的低温物镜兼容真空罩,该真空罩内可配置attocube特有的低温消色差物镜以及纳米精度位移台。如果实验(例如光纤量子通信与open cavity等实验)需要更复杂的实验设计,我们可以根据用户的技术要求和偏好定制桌面上的真空罩。图5:常见配置-低温物镜兼容真空罩。 attoDRY800主要技术特点:☛ 光学平台和闭式循环低温恒温器完美地结合在一起☛ 提供无光学平台配置:全新一代独立光学低温恒温器attoDRY800xs☛ 宽温度范围(3.8 K…300 K),自动温度控制☛ 用户友好、多功能、模块化☛ 与低温消色差物镜兼容,数值孔径大于0.8☛ 可定制真空罩,标准样品空间:75mm直径。☛ 与典型光学桌的高度相同☛ 包含36根直流电线图6:全新一代独立光学低温恒温器attoDRY800xs- 冷头与光学面包板高度集成。 attoDRY800桌面式光学低温恒温器 部分发表文献:[1]. N.Y.Yao et al. Imaging the Meissner effect in hydride superconductors using quantum sensors. Nature 627, 73–79 (2024)[2]. Liying Jiao et al. 2D Air-Stable Nonlayered Ferrimagnetic FeCr2S4 Crystals Synthesized via Chemical Vapor Deposition. Advanced Materials 2024[3]. Yohannes Abate et al. Sulfur Vacancy Related Optical Transitions in Graded Alloys of MoxW1-xS2 Monolayers. Adv. Optical Mater. 2024, 2302326[4]. Pablo P. Boix et al. Perovskite Thin Single Crystal for a High Performance and Long Endurance Memristor. Adv. Electron. Mater. 2024, 2300475[5]. Mauro Valeri et al. Generation and characterization of polarization-entangled states using quantum dot single-photon sources. 2024 Quantum Sci. Technol. 9 025002[6]. Ajit Srivastava, et al Quadrupolar–dipolar excitonic transition in a tunnel-coupled van der Waals heterotrilayer. Nature Materials 22, 1478–1484 (2023)[7]. Hanlin Fang et al. Localization and interaction of interlayer excitons in MoSe2/WSe2 heterobilayers. Nature Communications 14 : 6910 (2023) [8]. S. Kolkowitz et al. Temperature-Dependent Spin-Lattice Relaxation of the Nitrogen-Vacancy Spin Triplet in Diamond, Phys. Rev. Lett. 130, 256903,2023[9]. Yunan GAO, et al. Bright and Dark Quadrupolar Excitons in the WSe2/MoSe2/WSe2 Heterotrilayer. Phys. Rev. Lett. 131, 186901,2023[10]. Tim Schrö der, et al. Optically Coherent Nitrogen-Vacancy Defect Centers in Diamond Nanostructures. Phys. Rev. X 13, 011042 , 2023 attoDRY800桌面式光学低温恒温器 部分国内用户单位:相关产品1、低震动无液氦磁体与恒温器-attoDRYhttps://www.instrument.com.cn/netshow/SH100980/C377018.htm

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  • 真空压力控制技术在低温恒温器高精度温度恒定中的应用

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    [color=#990000]摘要:针对低温恒温器中低温介质温度的高精度控制,本文主要介绍了低温介质减压控温方法以及气压控制精度对低温温度稳定性的影响,详细介绍了低温介质顶部气压高精度控制的电阻加热、流量控制和压力控制三种模式,以及相应的具体实施方案和细节。[/color][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align][align=left][size=18px][color=#990000]1. 引言[/color][/size][/align] 在低温恒温器中,低温介质(液氦和液氮等)温度波动产生的主要原因是沸腾的低温介质顶部气压(真空度)的变化。因此,为了实现低温介质内部的温度稳定,就需要对低温介质顶部的气压进行准确控制。 国内外针对低温恒温器的温度控制大多采用以下三种技术途径: (1)主动控制方式:在浸没于低温介质的真空腔里直接引入加热电路,利用温度计对真空腔温度的实时监测数据,与目标温度值进行比较后来控制加入到加热电路中的电流。 (2)被动控制方式:对低温介质顶部气压进行控制,使低温介质温度稳定。 (3)复合控制方式:复合了上述两种控制方式,在浸没于低温介质的真空腔里直接引入加热控制电路之外,还同时对低温介质上部的气压进行控制。 电阻加热控温方式已经是一种非常成熟的技术,本文将主要针对低温介质顶部气压控制方式,介绍气压控制精度对低温温度稳定性的影响,以及高精度气压控制的实现途径和具体方案。[align=center][img=真空度控制,690,396]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/12/202112080959307199_6660_3384_3.png!w690x396.jpg[/img][/align][align=center][color=#990000]图1 液氦饱和蒸气压与温度关系曲线[/color][/align][size=18px][color=#990000]2. 气压控制精度与温度稳定性关系[/color][/size] 以液氦为例,液氦的饱和蒸汽压与对应温度变化曲线如图1所示。 由图1可以看出,在很小的温度范围内,上述曲线可以用直线段来描述,所以可以得到4K左右的温度范围内,气压大约100Pa的波动可引起1mK左右的温度波动。由此可以认为,如果要实现1mK以下的波动,气压波动不能超过100Pa。[size=18px][color=#990000]3. 顶部气压控制的三种模式[/color][/size] 低温介质顶部气压控制一般采用三种模式:电阻加热、流量控制和压力控制。[size=16px][color=#990000]3.1 电阻加热模式[/color][/size] 在低温恒温器的恒温控制过程中,电阻加热模式是在低温介质中放置一电阻丝加热器,如图2所示,真空计检测顶部气压变化,通过PID控制器改变加热电流大小来调节和控制顶部气压,将顶部气压恒定在设定值上。从图2可以看出,电阻加热模式比较适合增加顶部气压的升温控温方式,但无法实现减压降温。[align=center][color=#990000][img=真空度控制,690,569]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/12/202112081000054776_8294_3384_3.png!w690x569.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]图2 电阻加热模式示意图[/color][/align][size=16px][color=#990000]3.2 流量控制模式[/color][/size] 流量控制模式是一种典型的减压降温模式,如图3所示,真空泵按照一定抽速连续抽取低温恒温器来降低顶部气压,真空计、电动针阀和PID控制器构成闭环控制回路,通过电动针阀调节抽气流量使顶部气压准确恒定在设定真空度上。由此可见,流量控制模式比较适合降低顶部气压的降温控温方式,但无法实现增压升温。[align=center][color=#990000][img=真空度控制,690,504]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/12/202112081000399321_2525_3384_3.png!w690x504.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]图3 流量控制模式示意图[/color][/align] 另外流量控制模式中,真空泵的连续抽气使得低温介质的无效耗散比较严重。[size=16px][color=#990000]3.3 压力控制模式[/color][/size] 压力控制模式是一种即可增压也可减压的控温模式,如图4所示,当采用真空泵抽气时为减压模式,当采用增压泵时为增压模式,由此可实现宽温区内温度的连续控制。所采用的调压器自带一路进气口(大气压),结合真空泵在对顶部气压进行恒压控制的同时,可有效避免低温介质的大量无效耗散。[align=center][color=#990000][img=真空度控制,690,518]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/12/202112081000533816_3012_3384_3.png!w690x518.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]图4 压力控制模式示意图[/color][/align] 另外,这里的增压方式也可以采用低温介质中增加电加热器来实现。[size=18px][color=#990000]4. 其他实施细节[/color][/size] 在上述三种控制模式实施过程中,还需特别注意以下细节: (1)真空计的选择 真空计是测量顶部气压变化的传感器,是决定低温恒温器温度控制稳定性的关键,所以一定要选择高精度真空计。 目前高精度真空计一般为电容薄膜规,一般整体精度为0.2%。 如前所述,在液氦4K左右的恒温控制过程中,要求气压波动不超过100Pa,及±50Pa,如果对应于100kPa的气压控制,则真空计的精度要求需要高于±0.05%。由此可见,对于温度波动小于1mK的恒温控制,还需要更高精度的真空计。 (2)PID控制器的选择 在恒温控制过程中,PID控制器通过A/D转换器采集真空计的测量值,计算后再将控制信号通过D/A转换器发送给执行器(电动针阀、调压器和加热电源等)。为此,要保证能充分发挥真空计的高精度和控制的准确性,需要A/D和D/A转换器的精度越高越好,至少要16位,强烈建议选择24位高精度的PID控制器。 (3)调压器的配置 调压器是一种集成了真空压力传感器、控制器和阀门的压力控制装置,但真空压力传感器的精度远不如电容薄膜规,控制器精度也比较低。为此在使用调压器时,要选择外置控制模式,即采用电容薄膜规作为控制传感器。 另外,需要特别注意的是,调压器中控制器的A/D和D/A转换器精度较低,因此对于高精度和高稳定性的顶部气压控制而言,不建议采用控压模式,除非采用特殊订制的高精度调压器。[hr/]

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