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无液氦超低振动低温恒温器
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无液氦超低振动低温恒温器相关的方案
高性能低温恒温器在量子计算中的应用
Cryostation® 低温恒温器系统可为量子计算相关研究提供多种解决方案,丰富的可选配置与配件可以满足各种实验的需求,诸如离子阱、超导环、NV色心的高数值孔径荧光观测等。根据具体实验需求Montana Instruments可以提供适合的配置方案。
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
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。
高性能低温恒温器在金刚石NV色心研究中的应用
金刚石NV色心(Nitrogen-vacancy defect centers) 近年来在科研界被高度关注。NV色心特且稳定的光学特性使其拥有广泛的应用前景。在量子信息领域,NV色心可以作为单光子源用于量子计算。NV色心作为具有量子敏感度的传感设备,还可应用于纳米尺度磁场、电场、温度、压力的探测。在生物学领域,NV色心是的生物标识物,具有光学性能稳定,细胞毒性低的特点。Montana Instruments开发的低温恒温器专门针对NV色心领域研究需要而进行优化,扫除了科研人员进入NV色心研究领域的障碍。以下是低温(4K)NV色心研究的实验方案举例。
高性能低温恒温器在磁光克尔效应研究中的应用
科研中MOKE常用来表征材料的电子和磁学特征,例如磁畴结构、自旋态密度、磁相变动力学。在高质量纳米结构和2D材料中新的实验进展表明,有望在集成的光子或自旋电子器件中利用磁光效应在纳米尺度上加强对光的控制。MOKE实验需要灵活的光路与电学通道以及磁场环境。样品需要一个超稳定的低温环境并且能够调整配置以适应实验需求的多种几何光路。Cryostation基础系统与成熟的选件库可为MOKE提供多种解决方案。通过不同的搭配组合我们可以轻松实现磁光克尔效应、光磁测量、光致发光、偏振分辨测量、自旋输运与动力学、磁畴壁移动、磁阻研究、电学和高频测量、输运性质等方面的研究。以下是部分低温磁光克尔效应实验举例:
attoDRY2100低温恒温器成功助力强磁场拉曼实现单层CrI3中二维磁振子的直接观测
对称性是影响物理系统各项性质的一个基础因子。由于维度的降低,原子层厚度的范德华材料是研究对称性调控量子现象的天然平台。二维层状磁体材料中,磁序是对称性调控的一个额外自由度。有鉴于此,近期,美国华盛顿大学的许晓栋教授课题组在《自然-物理》杂志上发表了低温强磁场拉曼光谱研究单层与双层CrI3晶体材料磁振子的工作,验证了对称性在二维材料体系中对磁振子的实际影响。
低温电输运测量解决方案
新材料的电输运性质研究离不开低温和强磁场,牛津仪器作为唯一能够原厂提供低温恒温器和超导磁体的厂商,长期提供低温电输运测量相关支持。
上海伯东振动样品磁强计 VSM 磁滞回线测试应用
上海伯东代理英国 NanoMagnetics 仪器振动样品磁强计 VSM 主要用于测量块状, 粉末, 薄片, 单晶和液体各种材料的测量. 振动样品磁强计 VSM 可完成磁滞回线, 起始磁化曲线, 退磁曲线及温度特性曲线, IRM 和 DCD 等曲线的测量. 搭配不同的高低温选件可进行磁化数据的温度函数的测量, 测定居里温度点等.
Attocube低震动无液氦磁体与恒温器助力莫尔超晶格中的光诱导铁磁性研究
载流子之间的多体相互作用是相关物理学的核心。调控这种相互作用的能力将有望调控复杂的电子相图。近年来,二维莫尔超晶格已经成为量子工程的一个前景研发平台。莫尔系统的功能在于通过调整层扭转角、电场、莫尔载流子浓度和层间耦合,实现其物理参数的高可调性。由半导体过渡金属双卤化合物(TMDs)形成的莫尔超晶格是一个新兴的平台,可探索高可调性相关效应。结合强库仑相互作用、三角摩尔几何、强自旋轨道耦合和孤立的平坦电子带,TMD异质分子层是测试可调多体哈密顿数的理想平台。事实上,在整数和分数莫尔微带填充下的相关缘状态已经被实验证明了。理论上,TMD莫尔平台提供了一个机会来研究具有三角形或六边形几何形状的经典模型,以探索强相关的物理。通过改变现场库仑相互作用U和近邻跳变参数t,预测了具有各种缘态、金属态和奇异磁态和拓扑态的多体相图。近期,Xiaodong XU(美国华盛顿大学)的研究小组报道了光激发可以高度调整莫尔捕获载流子之间的自旋-自旋相互作用,从而导致WS2/WSe2莫尔超晶格中的铁磁顺序。
手机环境可靠性试验测试方法高低温恒温恒湿箱
在做温度冲击、跌落、恒温恒湿、低温运行、高温运行、高频振动、软压、滚筒跌落、重复跌落、冲击和扭曲测试前的手机先进行常温下的 RF 参数测试。
汽车零部件电磁振动测试方案
本方案旨在对汽车零部件进行电磁振动测试,以评估其在振动环境中的性能和耐久性。选用具备特定参数的电磁振动测试台及控制监测系统,并配备工装夹具和传感器等辅助设备。试验样品涵盖发动机支架、悬挂部件等具有代表性的汽车零部件。测试步骤包括样品安装、试验参数设定、预试验、正式试验以及应对试验中断的措施。试验条件依据相关标准和实际使用情况确定,如振动频率、加速度、位移和振动时间等,并选择合适的振动模式。通过收集和分析试验数据,评估样品是否满足设计要求和相关标准,为汽车零部件的设计、生产和质量控制提供依据。
模拟运输振动试验箱针对空调外壳的测试方案
本测试方案旨在模拟运输过程中空调外壳可能受到的振动,以评估其结构强度和稳定性。通过此测试,我们可以确保空调外壳在运输过程中不会因振动而受到损害,保证产品的质量和性能。
电子零部件模拟振动环境测试方法电磁振动台
电磁振动台是一种实验设备,用于模拟地震或其他振动环境,以研究物体在不同振动条件下的行为和性能。它由一个电磁振动器和一个工作台组成,电磁振动器通过电磁感应产生电流,从而产生电磁力,将工作台上的物体进行振动。电磁振动台广泛应用于工程、建筑、材料、地质等领域的实验研究和产品测试。
新能源汽车零部件为什么需要做振动试验?具体做哪些参数的试验?
新能源汽车零部件需要做振动试验的原因主要有以下几点:1. 新能源汽车零部件的振动问题不容忽视。在车辆行驶过程中,零部件会受到来自路面、发动机、车速表、驾驶室等各种振源的振动,如果零部件的抗振性能不足,可能会导致功能失效、疲劳损伤等问题,从而影响整车的性能和安全性。因此,进行振动试验可以模拟零部件在实际使用中的振动情况,检测其抗振性能和可靠性。2. 振动试验可以检测新能源汽车零部件的动态性能和稳定性。通过模拟实际使用中的振动条件,可以检测零部件的振动频率、振幅、相位等参数,以及在不同振源作用下的响应和稳定性。这些参数可以直接或间接地反映零部件的质量和可靠性,为产品的优化和改进提供依据。3. 振动试验可以为新能源汽车零部件的生产和质量控制提供有效手段。通过振动试验,可以在生产过程中对零部件进行筛选和检测,确保产品的质量和可靠性。同时,振动试验也可以为产品的设计和优化提供反馈信息,指导生产过程和质量控制。
偏振微腔中寻求佳单光子源
单光子源是未来量子信息器件的基础单元。先进的实现方法要求单光子源必须同时具有高效以及不可分辨性。为了优化固态单光子源,中国科技技术大学的潘建伟院士以及陆朝阳教授团队,展示了从椭圆微柱器件发出的无背景(双干涉激发)且具有不可分辨性的性单光子源。实验中的光学测量,是基于德国attocube公司的无液氦闭循环低温恒温器attoDRY2100以及共聚焦显微镜attoCFM I进行的。通过测量,课题组展示了前沿的椭圆微柱器件发出的性单光子源具有60%的效率,并且不可分辨性高达0.975。该单光子源次实现了20个光子的量子光学实验,寻求实现量子霸权。
模拟运输振动试验机对包装进行公路振动测试的检测方案
模拟运输振动试验机是用来模拟产品在运输过程中产生的振动情况,检测产品的包装对振动的抵抗能力。该设备可以设定不同的振动幅度、频率和持续时间,模拟实际公路、铁路或航空运输中的振动环境,用以评估包装对产品的保护效果。本方案主要介绍了如何使用模拟运输振动试验机对包装进行公路振动测试。
Attocube 低温位移台在NV center在加压凝聚态系统中的量子传感中的应用
压力引起的影响包括平面内部性质变化与量子力学相转变。由于高压仪器内产生巨大的压力梯度,例如金刚石腔,常用的光谱测量技术受到限制。为了解决这一难题,一个新奇的纳米尺度传感器被三个课题组研发,三个团队分别为巴黎十一大学,香港中文大学和加州伯克利大学。研究者把量子自旋缺陷集成到金刚石压腔中来探测端压力和温度下的微小信号,空间分辨率不受到衍射限限制。为此,加州伯克利大学团队使用与光学平台高度集成的闭循环德国attocube公司的attoDRY800低温恒温器来进行试验,attoDRY800中集成了attocube公司的低温纳米精度位移台(Quantum Design国内代理),以此来实现快速并且控制金刚石压强的移动以及测量实验。
attoDRY2100低温恒温器在WSe2/WS2超晶格低温光电与磁光性质研究中的应用
20世纪60年代物理学家约翰· 哈伯德提出的Hubbard模型是一个简单的量子粒子在晶格中相互作用的物理模型,该模型被用于描述高温超导,磁性缘体,复杂量子多体中的物理机制。Hubbard模型在二维材料中的验证可以当做是量子模拟器,用以解释强关联量子粒子中的问题。近期,美国康奈尔大学的Jie Shan课题组在《自然》杂志上发表了WSe2/WS2超晶格中的低温光电与磁光性质新进展,验证了Hubbard模型在二维材料体系中的实用性。
模拟运输振动台模拟汽车运输图中的颠簸对电子产品造成的破坏
模拟运输振动台也称“振动台”,模拟汽车运输途中的颠簸对产品造成的破坏,用以鉴定产品是否忍受环境振动的能力,适用于电子、机电、光电、汽机车、玩具等各行各业的研究、开发、品管、制造。是您提高产品质量可靠性不可多得的试验机。
低温AFM助力六方氮化硼气泡中的氢分离研究
在原子尺寸容积内存储微量气体是科研中一项十分有意义的研究。其中,阻隔材料的选择是影响气体存储的重要因素:该材料必须形成气泡来包覆存储的气体,且必须在端环境下保持稳定,更重要的是材料本身不能与存储气体有任何的化学或者物理的相互作用。近期,中国科学院上海微系统与信息技术研究所的王浩敏研究员课题组就这项研究在《自然-通讯》杂志上发表了通过等离子体处理实现六方氮化硼气泡中的氢分离的工作。本文工作中,作者使用了一套attoAFM I低温原子力显微镜,显微镜可以在闭循环低温恒温器attoDRY1100(attoDRY2100系列)内被冷却到低的液氦温度。在特定的测量温度下,原子力显微成像结果可以帮助研究者证实在33.2 K ± 3.9 K温度的时候气泡消失,证实了被包覆气体的消失。由于该转变温度与氢气的冷凝温度(33.18K)接近,该实验结果可以证明氢气气体存在与六方氮化硼气泡内。该工作成功地在六方氮化硼内存储了氢气,为未来氢气的存储提供了全新的方法。
电磁振动台模拟船舶靠岸时的振动测试方案
在制定电磁振动台模拟船舶靠岸的振动测试方案时,要充分考虑船舶靠岸过程中的实际振动环境,以及产品本身的特点和性能要求。同时,在测试过程中,要保证测试设备和产品的安全性和稳定性,避免出现意外情况。
电磁式振动台有哪些作用?它是如何工作的?
电磁式振动台:振动测试与应用的卓越工具一、引言电磁式振动台是一种广泛应用于科研、工业和质量控制领域的测试设备。它利用电磁驱动技术,产生各种频率和振幅的振动,以模拟和测试产品在实际使用过程中可能遇到的各种振动环境。本篇文案将详细介绍电磁式振动台的工作原理、特点和应用。二、工作原理电磁式振动台的工作原理主要是基于电磁感应现象。振动台内部安装有电磁驱动器,当电流通过驱动器时,会产生变化的磁场,进而驱动振动台运动。振动台的振动幅度和频率可以通过改变电流的幅度和频率来进行控制。
电磁式振动台的加速度测试是什么?具体说明
电磁振动台加速度测试是通过电磁感应原理产生振动,将被测物体放在振动台上,通过控制台调整电磁振动器的频率和振幅,使被测物体在振动台上产生振动。电磁振动台加速度是指被测物体在振动过程中所受到的振动加速度大小,通常用单位g表示,其中1g等于9.80665米每秒平方(m/s²)。在一些试验中,需要进行冲击加速度的测试,此时需要将电磁振动试验机的加速度调节到一定的数值,来模拟物体受到冲击时的情况。
振动分析:直升机桨叶上的高速立体声DIC
直升机叶片通过正弦振动信号振动,并通过2台iX高速摄像机成像。为了进行基准测试,同时连接了加速度计,并调用Simcenter SCADAS系统在加速度计和记录图像之间实现同步。使用MatchID立体相关获得了优化的DIC分析。然后,可以通过Simcenter Testlab和MatchID之间的直接集成无缝提取频率响应函数(FRF)。最后,确定了相应的操作偏转形状。可以检索到传统传感器数据和DIC结果之间的良好一致性。
虹科ASPION数据记录器:分析运输过程中的碰撞、冲击和振动
在评估和分析冲击,撞击或振动时,这些冲击、撞击或振动有时会对运输中的敏感货物产生破坏性的后果。我们将更详细地解释如何分析和评估这些不良的加速度,并以ASPION冲击传感器为例进行说明。
模拟运输振动台对纸箱包装的测试方案
模拟运输振动台是一种用于模拟实际运输过程中振动环境的测试设备,常用于评估产品在运输过程中的稳定性。纸箱包装作为常见的包装形式,其在实际运输过程中的表现是决定产品安全的关键因素。本文旨在探究模拟运输振动台对纸箱包装的测试效果,为提高产品运输的可靠性提供参考。
用振动和频光谱测量系统研究花生酸在盐溶液表面形成的朗缪尔单层
采用立陶宛Ekspla公司由PL2251型脉冲皮秒激光器和PG501型皮秒光学参量发生器构成的振动和频光谱测量系统,对花生酸在盐溶液表面形成的朗缪尔单层进行了和频光谱测量,并分析了实验结果。
皓天电磁式振动台使用操作方案
皓天电磁式振动台是一种用于产生振动的设备,其主要原理是利用电磁力驱动振动装置,从而产生振动。该设备具有振幅大、频率高、稳定性好等特点,适用于多种领域,如机械、电子、航空航天等。
温湿度振动三综合试验箱 解决方案
三综合试验箱是集温度、湿度、振动应力试验系统,它将温度、湿度气候应力试验与振动等机械应力试验相结合。试验系统工作时,应力、温度应力、振动应力和电应力按规定的组合方式和周期性空间,或分别应用于样品,与单一应力相比,环境模拟更真实,试验效率更高,三个综合试验箱广泛应用于航空航天、船舶、汽车等电子产品的环境适应性、可靠性评价和评价,应用于电子产品设计缺陷的早期发现和工艺缺陷的筛选。本试验的目的是确定温度、湿度和振动对地面和飞行过程中机载电子和机电设备的安全性、完整性和性能的综合影响。本试验的某些部分可应用于地面车辆,在这种情况下通常不考虑高度。
量子信息量子计算解决方案
量子计算是未来信息技术的基础。目前主流量子计算的方法都需要极低温环境,牛津仪器作为全球主要的极低温恒温器厂商,将致力于量子计算领域的发展。
BKV-3B运动粘度测定仪在轴承振动的影响实验中的应用
多年来轴承振动测量仪在轴承行业作为控制轴承振动的主要仪器对轴承质量的提高起了很大的作用、目前各轴承厂几乎都有这种仪器,但仪器间的振动测值误差一直没有很好解决。当然,这有仪器本身的原因例、但也和测量中轴承的润滑条件有密切的关系。本文仅分析润滑油粘度对轴承振动的影响。使用的仪器是BKV-3B运动粘度测定仪
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