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產(chǎn)品中心

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當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心低溫物理設(shè)備低溫恒溫器attoDRY低震動(dòng)無(wú)液氦磁體與恒溫器

低震動(dòng)無(wú)液氦磁體與恒溫器

產(chǎn)品簡(jiǎn)介

德國(guó)attocube推出的低震動(dòng)無(wú)液氦磁體與恒溫器-attoDRY系列低溫恒溫器具備無(wú)液氦、超低振動(dòng)、超高溫度穩(wěn)定性的異性能,給低溫實(shí)驗(yàn)物理域的科學(xué)家提供了個(gè)強(qiáng)有力的實(shí)驗(yàn)工具。

產(chǎn)品型號(hào):attoDRY
更新時(shí)間:2024-09-26
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問(wèn)量:3126
詳細(xì)介紹在線留言

基于液氦的低溫恒溫器的液氦使用中需要考慮高昂價(jià)格、繁重后勤、安全防護(hù)等各個(gè)方面。無(wú)液氦閉循環(huán)低溫恒溫器變得越來(lái)越受到各個(gè)低溫測(cè)量域的家與學(xué)者們的青睞。

德國(guó)attocube公司推出的attoDRY系列低震動(dòng)無(wú)液氦磁體與恒溫器具備無(wú)液氦、超低振動(dòng)、超高溫度穩(wěn)定性的異性能,給低溫實(shí)驗(yàn)物理域的科學(xué)家提供了個(gè)強(qiáng)有力的實(shí)驗(yàn)工具。


主要征:

1.  無(wú)需液氦,具有壓縮機(jī)制冷。

2.  超低震動(dòng),殊減震設(shè)計(jì),Z方向振動(dòng)可于0.15nm

3.  樣品空間大:2英寸(49.7mm)直徑,以及75mm直徑圓柱空間

4.  溫度穩(wěn)定性*:溫度穩(wěn)定性于10mK


低震動(dòng)無(wú)液氦磁體與恒溫器基本參數(shù)



attoDRY800attoDRY1000
變溫范圍3.8 - 320K4 - 300K
兼容磁場(chǎng)
光學(xué)接口
觸屏控溫手動(dòng)
超低震動(dòng)

兼容顯微鏡的類型

CFM/RAMAN CPS

CFM/RAMAN

AFM/SNOM/

SHPM/CPS/

atto3DR


基本參數(shù)



attoDRY1100attoDRY2100
變溫范圍4 - 300K1.5 - 300K
兼容磁場(chǎng)
光學(xué)接口
觸屏控溫
超低震動(dòng)

兼容顯微鏡的類型

CFM/RAMAN
AFM/SNOM/

SHPM/CPS
atto3DR

CFM/RAMAN
AFM/SNOM

/SHPM/CPS
atto3DR


設(shè)備型號(hào)


attoDRY800桌面式光學(xué)低溫恒溫器

attoDRY800門(mén)為量子光學(xué),低溫光學(xué)域?qū)嶒?yàn)設(shè)計(jì)??蓪?shí)現(xiàn)3.8-320K變溫環(huán)境,全自動(dòng)操控,觸摸屏設(shè)定溫度。具有樣品空間大,超低震動(dòng)的點(diǎn)。

低震動(dòng)無(wú)液氦磁體與恒溫器

主要點(diǎn):

+  冷頭與光學(xué)平臺(tái)高度集成

+  定制真空罩
+  低溫消色差物鏡,NA=0.81
+  自由光學(xué)空間,無(wú)遮擋
+  維護(hù)成本低(無(wú)需液氦)
+  兼容低溫位移器,掃描器,旋轉(zhuǎn)器與傾角器


主要技術(shù)參數(shù):

+  超低振動(dòng):< 5nm 峰峰值

+  全自動(dòng)控溫:3.8-320K
+  溫度穩(wěn)定性:<15mK
+  樣品空間:75mm (直徑)
+  冷卻間:約4-5hr to 4 K
+  樣品區(qū)域的制冷功率:100mW @4.2K

+  可集成電學(xué)輸運(yùn)測(cè)量


attoDRY1000 - 低震動(dòng)無(wú)液氦磁體


attoDRY1000主要用于對(duì)實(shí)驗(yàn)震動(dòng)要求高,需要進(jìn)行變溫和變磁場(chǎng)的環(huán)境中,它的工作溫度可以從4K - 300K之間,兼容9T磁場(chǎng)。


低震動(dòng)無(wú)液氦磁體與恒溫器


主要點(diǎn):

+  無(wú)液氦系統(tǒng),采用pulse-tube技術(shù);

+  低震動(dòng)水平。

+  3.5K降溫時(shí)間小于1小時(shí);

+  磁場(chǎng)強(qiáng)度zui高到9T;

+  兼容CFM、AFM、MFM、CPS等多種掃描探針顯微鏡;


主要技術(shù)參數(shù):

+  變溫范圍:4 - 300K

+  降溫時(shí)間(有插桿):~1hr

+  降溫時(shí)間(無(wú)磁場(chǎng)):~5hr

+  降溫時(shí)間(9T磁場(chǎng)):~10hr

+  溫度穩(wěn)定性:< +/- 5mK

+  樣品區(qū)域的制冷功率:>5mW @5K

+  額定制冷功率@4.2K >1000mW

+  超導(dǎo)磁場(chǎng)強(qiáng)度:0- 9T

+  兼容SPM類型:CFM、RAMAN、AFM、MFM、SHPM、CPS、atto3DR


attoDRY1100 - 全自動(dòng)低震動(dòng)無(wú)液氦磁體


attoDRY1100為attoDRY1000低震動(dòng)無(wú)液氦磁體的升版,在磁場(chǎng)主機(jī)上配備了觸摸屏,對(duì)磁場(chǎng)與溫度變化的設(shè)定和控制實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化。

同時(shí),用USB或網(wǎng)線,通過(guò)用LabVIEW編程,實(shí)現(xiàn)掃場(chǎng)和掃溫操作。用于對(duì)實(shí)驗(yàn)震動(dòng)要求高,需要進(jìn)行變溫和變磁場(chǎng)的環(huán)境中,它的工作溫度可以從4K - 300K之間,兼容9T磁場(chǎng)。


主要點(diǎn):


+  無(wú)液氦系統(tǒng),采用pulse-tube技術(shù);
+  低震動(dòng)水平。

+  3.5K降溫時(shí)間小于1小時(shí);

+  磁場(chǎng)強(qiáng)度zui高到9T;

+  兼容CFM、AFM、MFM、CPS等多種掃描探針顯微鏡;


低震動(dòng)無(wú)液氦磁體與恒溫器


attoDRY2100全自動(dòng)低震動(dòng)無(wú)液氦磁體


attoDRY2100為attoDRY1100低震動(dòng)無(wú)液氦磁體的升版,不僅在磁場(chǎng)主機(jī)上配備了觸摸屏從而對(duì)磁場(chǎng)與溫度變化的設(shè)定和控制實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化,而且,低樣品溫度低可降至1.5K。


低震動(dòng)無(wú)液氦磁體與恒溫器


主要點(diǎn):

+   無(wú)液氦系統(tǒng),采用pulse-tube技術(shù);

+   低震動(dòng)水平。

+   樣品降溫時(shí)間小于10小時(shí);

+   磁場(chǎng)強(qiáng)度zui高到9T;

+   兼容CFM、AFM、MFM、CPS等多種掃描探針顯微鏡;


發(fā)表文章


attoDRY800桌面式光學(xué)低溫恒溫器


attoDRY800門(mén)為量子光學(xué),低溫光學(xué)域?qū)嶒?yàn)設(shè)計(jì)。可實(shí)現(xiàn)3.8-320K變溫環(huán)境,全自動(dòng)操控,觸摸屏設(shè)定溫度。具有樣品空間大,超低震動(dòng)的點(diǎn)。

低震動(dòng)無(wú)液氦磁體與恒溫器

主要點(diǎn):

+  冷頭與光學(xué)平臺(tái)高度集成

+  定制真空罩
+  低溫消色差物鏡,NA=0.81
+  自由光學(xué)空間,無(wú)遮擋
+  維護(hù)成本低(無(wú)需液氦)
+  兼容低溫位移器,掃描器,旋轉(zhuǎn)器與傾角器


主要技術(shù)參數(shù):

+  超低振動(dòng):< 5nm 峰峰值

+  全自動(dòng)控溫:3.8-320K
+  溫度穩(wěn)定性:<15mK
+  樣品空間:75mm (直徑)
+  冷卻間:約4-5hr to 4 K
+  樣品區(qū)域的制冷功率:100mW @4.2K

+  可集成電學(xué)輸運(yùn)測(cè)量


attoDRY1000 - 低震動(dòng)無(wú)液氦磁體


attoDRY1000主要用于對(duì)實(shí)驗(yàn)震動(dòng)要求高,需要進(jìn)行變溫和變磁場(chǎng)的環(huán)境中,它的工作溫度可以從4K - 300K之間,兼容9T磁場(chǎng)。


低震動(dòng)無(wú)液氦磁體與恒溫器


主要點(diǎn):

+  無(wú)液氦系統(tǒng),采用pulse-tube技術(shù);

+  低震動(dòng)水平。

+  3.5K降溫時(shí)間小于1小時(shí);

+  磁場(chǎng)強(qiáng)度zui高到9T;

+  兼容CFM、AFM、MFM、CPS等多種掃描探針顯微鏡;


主要技術(shù)參數(shù):

+  變溫范圍:4 - 300K

+  降溫時(shí)間(有插桿):~1hr

+  降溫時(shí)間(無(wú)磁場(chǎng)):~5hr

+  降溫時(shí)間(9T磁場(chǎng)):~10hr

+  溫度穩(wěn)定性:< +/- 5mK

+  樣品區(qū)域的制冷功率:>5mW @5K

+  額定制冷功率@4.2K >1000mW

+  超導(dǎo)磁場(chǎng)強(qiáng)度:0- 9T

+  兼容SPM類型:CFM、RAMAN、AFM、MFM、SHPM、CPS、atto3DR


attoDRY1100 - 全自動(dòng)低震動(dòng)無(wú)液氦磁體


attoDRY1100為attoDRY1000低震動(dòng)無(wú)液氦磁體的升版,在磁場(chǎng)主機(jī)上配備了觸摸屏,對(duì)磁場(chǎng)與溫度變化的設(shè)定和控制實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化。

同時(shí),用USB或網(wǎng)線,通過(guò)用LabVIEW編程,實(shí)現(xiàn)掃場(chǎng)和掃溫操作。用于對(duì)實(shí)驗(yàn)震動(dòng)要求高,需要進(jìn)行變溫和變磁場(chǎng)的環(huán)境中,它的工作溫度可以從4K - 300K之間,兼容9T磁場(chǎng)。


主要點(diǎn):


+  無(wú)液氦系統(tǒng),采用pulse-tube技術(shù);
+  低震動(dòng)水平。

+  3.5K降溫時(shí)間小于1小時(shí);

+  磁場(chǎng)強(qiáng)度ziu高到9T;

+  兼容CFM、AFM、MFM、CPS等多種掃描探針顯微鏡;


低震動(dòng)無(wú)液氦磁體與恒溫器


attoDRY2100全自動(dòng)低震動(dòng)無(wú)液氦磁體


attoDRY2100為attoDRY1100低震動(dòng)無(wú)液氦磁體的升版,不僅在磁場(chǎng)主機(jī)上配備了觸摸屏從而對(duì)磁場(chǎng)與溫度變化的設(shè)定和控制實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化,而且,低樣品溫度低可降至1.5K。


低震動(dòng)無(wú)液氦磁體與恒溫器


主要點(diǎn):

+   無(wú)液氦系統(tǒng),采用pulse-tube技術(shù);

+   低震動(dòng)水平。

+   樣品降溫時(shí)間小于10小時(shí);

+   磁場(chǎng)強(qiáng)度zui高到9T;

+   兼容CFM、AFM、MFM、CPS等多種掃描探針顯微鏡;



發(fā)表文章

1. Shengwei JIANG, et al. Electric-field switching of two-dimensional van der Waals magnets, Nature Materials 17, 406–410 (2018)
2. Stefan Strauf, et al. Deterministic coupling of site-controlled quantum emitters in monolayer WSe2 to plasmonic nanocavities. Nature Nanotechnology 13, 1137–1142 (2018)
3. Zefang WANG, et al. Strongly Interaction-Enhanced Valley Magnetic Response in Monolay-er WSe2, Phys. Rev. Lett. 120, 066402 (2018)
4. Xiulai XU, et al. Two-Photon Rabi Splitting in a Coupled System of a Nanocavity and Exci-ton Complexes, Phys. Rev. Lett.120, 213901 (2018)
5. Chaoyang Lu et.al, High-efficiency multiphoton boson sampling. Nature Photonics, 11, 361–365 (2017)
6. Alexander H?gele, et al. Opto-valleytronic imaging of atomically thin semiconductors, Na-ture Nanotechnology 12, 329–334 (2017)
7. Stefan Strauf, et al. Purcell-enhanced quantum yield from carbon nanotube excitons cou-pled to plasmonic nanocavities, Nature Communications 8, 1413 (2017)
8. G.WANG, et al. In-Plane Propagation of Light in Transition Metal Dichalcogenide Monolay-ers: Optical Selection Rules, Phys. Rev. Lett. 119, 047401 (2017)
9. Surajit Saha, et al. Long-range magnetic coupling across a polar insulating layer, Nature communications, 7:11015, (2016).
10. W. YANG, et al. Electrically Tunable Valley-Light Emitting Diode (vLED) Based on CVD-Grown Monolayer WS2. Nano Letters 16, 1560-1567, (2016).
11. He, Y. M.; et al. Single quantum emitters in monolayer semiconductors. Nature Nanotech-nology 10, 497-502,(2015).
12. Shang J.;et al. Observation of Excitonic Fine Structure in a 2D Transition-Metal Dichalcogenide Semiconductor. ACS Nano, 9, 647-655, (2015)

13. Nazin, G.; et al. Visualization of charge transport through Landau levels in graphene. Na-ture Physics 6, 870-874, (2010).


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國(guó)外部分用戶:


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