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超导磁
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超导磁相关的方案
应用分享 | 三维X射线显微镜在第二代高温超导体失效分析研究中的应用
超导材料具有在一定低温下具有电阻为零、完全抗磁性和量子隧穿效应的特性,其种类包括低温超导材料和高温超导材料。低温超导材料发现较早并已开始广泛应用,不过其需要在液氦中工作,而高温超导材料则可以在液氮中工作,因为液氦资源稀缺且价格昂贵,而相比之下,液氮价格更低,因此,高温超导材料可以很大的降低使用成本,更有市场潜力。
石墨烯摩尔超晶格可调超导特性研究
高温超导性机制是凝聚态物理领域世纪性的课题。这种超导性被认为会在以Hubbard模型描述的掺杂莫特缘体中出现。近期,来自美国和中国的国际科研团队合作在Nature上发表文章报道了在ABC-三层石墨烯(TLG)以及六方氮化硼(hBN)摩尔超晶格中发现可调超导性特征。研究人员通过施加垂直位移场,发现ABC-TLG/hBN超晶格在20K的温度下表现出莫特缘态。进一步冷却操作发现,在温度低于1K的时候,该异质结的超导的特特性开始出现。通过进一步调控垂直位移场,研究人员还成功实现了超导体-莫特缘体-金属相的转变。
铁基高温超导材料的岛津电子探针测试方法探讨
铁基超导属于第二代具有理论研究价值和广阔应用前景的高温超导材料,其结构设计和多层特性是超导研究的热门课题,但这种结构也给微区的测试带来一定的挑战。一般铁基超导材料都具有FeAs层,这两种元素的特征X射线的干扰会对测试结果产生影响。本文使用了一类(K,Ba)Fe2As2高温超导材料为例,给出了两种测试方案,对比两种方法的测试结果,均满足测试误差的要求。
岛津电子探针测试界面高温超导材料的方法研究
利用薄膜生长法获得的界面高温超导材料是超导领域的一个重要研究方向。由于电子探针定量测试基体修正模型中首先假设电子束与试样交互作用区域的均质性,这种界面高温超导材料的层状膜结构给电子探针的定量测试带来一定的问题。本文以多层复合膜Sb-BaTiO3界面高温超导材料为例,梳理了测试流程。对于干扰谱线的确认和扣减问题进行了方法说明,探讨了基体修正ZAF方法的选择,以期获得更为理想的测试结果。
石墨烯/氮化硼范德华异质结具有可调控超导性质研究
高温超导物理机制的理解是一个凝聚态物理领域世纪性的课题。范德华异质结为量子现象提供了新的材料作为模型系统。近日,国际合作团队(团队成员来自美国伯克利大学,斯坦福大学,中国上海南京以及日本韩国等课题组)研究石墨烯/氮化硼范德华异质结具有可调控超导性质的工作发表在《自然》杂志上。在温度低于1K的时候,该异质结的超导的特特性开始出现,电阻出现一个明显的降低,出现一个I-V电学曲线的平台。
Attocube mK旋转台在石墨烯摩尔超晶格可调超导特性研究中的应用
高温超导性机制是凝聚态物理领域世纪性的课题。这种超导性被认为会在以Hubbard模型描述的掺杂莫特缘体中出现。近期,来自美国和中国的国际科研团队合作在nature上发表文章报道了在ABC-三层石墨烯(TLG)以及六方氮化硼(hBN)摩尔超晶格中发现可调超导性特征。研究人员通过施加垂直位移场,发现ABC-TLG/hBN超晶格在20开尔文的温度下表现出莫特缘态。进一步冷却操作发现,在温度低于1K的时候,该异质结的超导的特特性开始出现。通过进一步调控垂直位移场,研究人员还成功实现了超导体-莫特缘体-金属相的转变。
氦质谱检漏仪和真空泵组应用于超导量子芯片装置中
氦质谱检漏仪和真空泵组应用于超导量子芯片装置中前段时间, 浙江大学, 中科院物理所, 中科院自动化所, 北京计算科学研究中心等国内单位组成的团队通力合作, 开发出具有 20个超导量子比特的量子芯片, 并成功操控其实现全局纠缠, 刷新了固态量子器件中生成纠缠态的量子比特数目的世界记录.
超导材料LK-99烧结过程中真空度及其气氛环境控制的解决方案
根据近期LK-99超导材料研究报道,我们分析此材料制备采用了真空烧结工艺。由于目前大部分复现研究所用的真空烧结技术和设备都非常简陋,使得LK-99的复现性很差。为此我们提出了真空度准确控制解决方案,其目的第一是实现烧结初期真空度线性控制避免粉体材料出现扬尘以及烧结过程中的真空度稳定,第二是多通道进气的控制以实现烧结结束前的快速冷却和提供不同的烧结气氛,第三是为后续致密化和大尺寸制备提供支撑。
在研制石墨烯自旋场效应晶体管的过程中TeslatronPT无液氦磁体低温系统的使用
本应用笔记描述了一些在磁性环境下的低温实验,用于开发基于石墨烯的自旋场效应晶体管。使用牛津仪器公司的TeslatronPT Cryofree超导磁体系统和两个专门设计的测量探头进行了测量。
台式核磁快速筛查街头毒品
毒品蔓延已成为一个全球性问题,不仅对人们身心健康造成直接危害,而且对社会经济发展也带来严重影响。除了传统毒品外,近些年出现了大量新精神活性物质(New Psychoactive Substance,NPS),并且呈现出向年轻群体流行的趋势。新精神活性物质又被称为“策划药”或“实验室毒品”,是不法分子为了逃避打击,对管制毒品的化学结构进行人为设计和修饰,得到与管制品效果类似甚至作用更强的新型毒品。由于这些物质有了“新结构”,导致一些传统检测方法失效,给全社会毒品防控工作带来了极大的挑战。核磁共振技术能够提供化学分子骨架连接信息,是化合物结构鉴定最直接的工具,可以作为检测识别新精神活性物质的一种有效手段。但是,因为高场超导核磁共振谱仪对专业技术以及场地空间等有特殊要求,而且仪器使用和维护成本较高,所以限制了核磁共振技术在街头毒品快速筛查方面的应用。
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。
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。
A fracture-resistant high-entropy alloy for cryogenic applications
材料在低温下常常表现出“奇异”的力学行为。获得材料在低温区各温度点的力学性能数据才能认识材料随温度变化的力学行为,进而更深入地揭示材料力学行为中的规律。精确测量材料在低温环境中的力学性能,对材料、力学和物理等基础研究和高精技术应用发展具有重要的意义。要进行低温下的材料力学行为研究,材料低温力学性能测试系统是必不可少的重要装备之一。如2014年9月,Science 杂志报道了 CrMnFeCoNi 高熵合金优异的低温力学性能(A fracture-resistant high-entropy alloy for cryogenic applications,Science 2014: Vol. 345 no. 6201 pp. 1153-1158 DOI: 10.1126/science.1254581),此项成果的取得,离不开美国劳伦斯-伯克利国家实验室低温力学性能测试装备的支持。中国科学院理化技术研究所经过二十多年的研制和积累,开发出低温综合力学测试系统,此系统能进行材料低温环境(4.2K—300K(-269℃—室温)温区内任意温度)的力学性能测试,包括:拉伸、压缩、弯曲、剪切、扭转、断裂韧度等静态力学性能;疲劳裂纹扩展速率;拉拉疲劳、拉压疲劳、压压疲劳、扭转疲劳、拉(压)扭复合疲劳等疲劳性能测试。同时,还包括超导材料(低温超导线材、高温超导带材)加载电流时的力学性能、电学性能测试;非标试样和零部件的低温力学性能测试。
纳米级粒径研磨以适合超导、超电容材料的研究
对于新材料的研究和新工艺的开发一直需要一个完备的实验室要求。制备统一的纳米粒子对储能的高电容开发来说是一个关键点,同样,合适的粒径分布对于高性能热电材料和核热推进系统也起着至关重要的作用。从市面上购买的陶瓷材料通常粒径分布范围很大,不能很好的满足研发的需求。为了解决这样的一个问题,我们通过行星式球磨机和振动研磨的探索,也开发出了能够很好降低D50粒径和产生完美的粒径分布,但是我们为了进一步的达到理想的粒径要求,经过几年的科研攻关,我们开发出了PULVERISETTE7premium line机型。她可以达到更小的粒径分布和更统一的粒径范围,可以实现纳米级的研磨。在实验室水平上实现超细研磨。
如太阳那样产生能量——真空为聚变提供必要条件
聚变反应堆对真空技术的要求Wendelstein 7-X 主要由两个交错的环形真空容器组成。外部低温室包含用于超导线圈的隔离真空和冷却设备,而超导线圈是产生磁场所必需的。内腔室或等离子体容器用于在高真空环境中产生实际的等离子体。操作聚变反应堆的一个重要因素是要有结实、强大可靠的真空系统。因此,所有真空元件必须通过马克斯· 普朗克等离子物理研究所(IPP) 的资格审查程序,以确保其用于聚变实验的适合性。高达 3 特斯拉的强磁场限制了 Wendelstein 7-X 内部等离子体容器中带电的等离子体粒子。等离子体容器周围的磁场如此强烈,以致有必要在距离等离子体容器 4 到 9 米处的特殊装置上安装真空设备。即使在这个距离内,磁场仍然达到 7 毫特拉斯的强度,有时甚至达到 20 毫特斯拉。这些磁场强度几乎是地球自然磁场强度的1,000 倍。为使等离子体容器中的压力达到 10-8 百帕,不仅有必要抽空 100立方米的容器容量,而且有必要抽空从约 1,300 平方米的内表面上释放的气体负荷。而且,所使用的真空泵必须能够达到抽空聚变过程所涉及的氢、氘和氦轻型气体所需的高压缩比。另一个要求是涡轮分子泵和用于涂覆等离子体容器表面的材料之间的良好兼容性。
标乐先进的制样技术-Nb金属的金相样品制备
铌元素符号:Nb,原子序数41,是VB族金属。铌是一种银灰色、质地较软且具有延展性的稀有高熔点金属。由于铌具有良好的超导性、熔点高、耐腐蚀、耐磨等特点,被广泛应用到钢铁、超导材料、航空航天、原子能等领域。
Nb金属样品的金相制备
铌元素符号: Nb ,原子序数 41 ,是 VB 族金属。铌是一种银灰色、质地较软且具有延展性的稀有高熔点金属。由于铌具有良好的超导性、熔点高、耐腐蚀、耐磨等特点,被广泛应用到钢铁、超导材料、航空航天、原子能等领域。 制备方法 : 切割 Nb 及其合金属于体心立方结构,塑韧性较强且导热性能较差,使用传统氧化铝切割片极易烧伤样品,可使用难熔金属专用的碳化硅切割片进行切割
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。
超导重力仪器中的超高精度温度(0.1mK)和气压控制解决方案
超低重力仪器中要求液氦池温度恒定,为实现小于0.1mK的波动度,气压控制的波动度要小于10Pa。为此本文提出了相应技术方案,核心内容是实现缓冲罐的气压精密控制,采用了双向控制模式,并使用了万分之一精度的气压传感器、电动针阀和PID控制器。
AGC DID氦离子气相色谱分析仪在 He、Ne 提纯工艺中的应用高纯氖分析、高纯氦分析、氖中氦分析
随着社会的发展,特种气体不再是只局限于科研单位的研究对象,而是逐渐走向民用化、产业化,人们对特种气体的需求量也越来越大。而高纯的氦气、氖气作为特种气体中少有的几种惰性气体,不仅科研价值极高,而且应用的领域也越来越广泛。涉及到诸如电子、点光源、激光、超导、光导纤维、低温、等离子体显示器、航天及医疗等诸多领域。在氦气和氖气的提纯工艺中,需要使用到多台仪器设备来对主要的监测点进行监测,然后根据结果适时地调整工艺参数,最终生产出优质的高纯氦气和氖气。在氦气和氖气提纯时,在四个主要的监测点上选用了多台色谱分析仪来完成此项工作,此套设备中所采用的分析仪器均来自于爱尔兰AGC公司。1、粗He/Ne除氮后的N2含量分析2、粗He/Ne除氮系统后的He/Ne/H2/N2含量的分析 3、产品He的纯度分析4、产品Ne的纯度分析,包括氖中氦分析
微波消解薄膜
薄膜是一种薄而软的透明薄片。用塑料、胶粘剂、橡胶或其他材料制成。薄膜科学上的解释为:由原子,分子或离子沉积在基片表面形成的二维材料。例如光学薄膜、复合薄膜、超导薄膜、聚酯薄膜、尼龙薄膜、塑料薄膜等等。薄膜被广泛用于电子电器,机械,印刷等行业。薄膜材料是指厚度介于单原子到几毫米间的薄金属或有机物层。电子半导体功能器件和光学镀膜是薄膜技术的主要应用。我们选择一种薄膜样品,将其剪碎后进行微波消解,探索最适合的消解参数,有利于后续对多种无机元素的快速准确测定。
微波消解薄膜
薄膜是一种薄而软的透明薄片。用塑料、胶粘剂、橡胶或其他材料制成。薄膜科学上的解释为:由原子,分子或离子沉积在基片表面形成的二维材料。例如光学薄膜、复合薄膜、超导薄膜、聚酯薄膜、尼龙薄膜、塑料薄膜等等。薄膜被广泛用于电子电器,机械,印刷等行业。薄膜材料是指厚度介于单原子到几毫米间的薄金属或有机物层。电子半导体功能器件和光学镀膜是薄膜技术的主要应用。我们选择一种薄膜样品,将其剪碎后进行微波消解,探索最适合的消解参数,有利于后续对多种无机元素的快速准确测定。
关于磁观测站建筑材料的磁性能
磁观测台的安装和开发可能需要对展馆和测量柱的建筑材料的磁特性以及环境条件进行额外的研究,首先包括围岩的磁特性。在某些情况下,可能需要对磁化率进行详细研究。到目前为止,这些程序在现有的手册和指南中只作了简要介绍。随着新建筑材料的发展,以及磁性天文台数量的增加,对此类研究的需求进一步增加。本文重点研究了磁性天文台建筑材料的磁性,并根据我们在俄罗斯和国外部署磁性天文台和台站的经验给出了研究结果。概述了不同材料的磁化率。介绍了磁化率测定仪方法及其在建筑材料研究中的应用,并提供了对天文台附近的建筑材料和围岩进行的磁化率测试结果。最后,对天文台建筑材料的研究提出了一些建议。
磁珠的应用
磁分离技术是一种快速、简便、灵敏、可靠地捕获特定蛋白质、遗传物质和其他生物分子的方法。磁分离技术是一种快速、简便、灵敏、可靠地捕获特定蛋白质、遗传物质和其他生物分子的方法。最初,该技术从悬浮在载体液体中的纳米氧化铁颗粒开始,称为磁性流体或铁磁流体。虽然被称为磁性,但目前使用的许多粒子都是超顺磁性的(很容易被外部磁场磁化),一旦磁铁被移除,就会立即重新分布。这样就产生了磁驱动分离技术。鉴于这一多功能技术,Aurora Biomed Inc.开发了一个适用于基于磁珠的工作站。
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.
磁性材料放心测——飞纳电镜在稀土永磁材料研究中的应用
稀土永磁材料是将钐、钕混合稀土金属与过渡金属(如钴、铁等)组成的合金,是现在已知的综合性能最高的一种永磁材料。稀土永磁材料的磁能积、矫顽力、剩磁等性能都显著高于铝镍钴合金、铁氧体磁铁等。
铁磁构件应力无损检测方法
与其他非铁磁性材料相比,铁磁性材料的物理性质有很大的不同。它具有很高的磁导率,对样品进行磁化时,样品表面会泄漏磁场,在低频外磁场作用下会产生微涡流信号,上述物理现象归因于铁磁材料自发磁化形成的磁畴结构,每个磁畴就像一块天然磁铁。
使用PMCD-586永磁体的磁性圆二色性
本申请说明提供了J-1500 CD光谱仪和PM-491永磁体的示例,以获得MCD测量值。关键词:J-1500,圆二向色性,磁性圆二向性,法拉第效应,UV-Vis,NIR,生物化学,化学
鲕状赤铁矿“磁化焙烧-晶粒长大-磁选”新工艺研究
摘 要: 基于宣龙式鲕状赤铁矿嵌布粒度极细、结构复杂等特点,进行了磁化焙烧-晶粒长大-磁选新工艺研究。在焙烧温度为800℃,煤粉配比10%,焙烧时间45min的条件下,使赤铁矿还原焙烧成磁铁矿,经过弱磁选,可得到铁精矿品位62.5%,回收率85.5%的良好选矿技术指标。通过一系列观测手段及相关理论说明,证实了磁铁矿晶粒能够长大。
磁力搅拌器工作原理
磁力搅拌器利用了磁场和漩涡的原理,将沉入搅拌子的待搅拌液体之容器放置于磁力搅拌器的底座上,当磁力搅拌器通电后,底座附近产生一个旋转的磁场带动搅拌子成圆周循环运动,进而在容器液体内形成一个漩涡,从而达到搅拌液体的目的。
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