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基于液氦的低溫恒溫器的液氦使用中需要考慮高昂價格、繁重后勤、安全防護等各個方面。無液氦閉循環低溫恒溫器變得越來越受到各個低溫測量領域的專家與學者們的青睞。
德國attocube推出的attoDRY系列低溫恒溫器具備無液氦、超低振動、超高溫度穩定性的優異性能,給低溫實驗物理領域的科學家提供了一個強有力的實驗工具。
主要特征:
1. 無需液氦,具有壓縮機制冷。
2. 超低震動,特殊減震設計,Z方向振動可優于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. 溫度穩定性極高:溫度穩定性優于10mK
特征參數:
attoDRY800 | attoDRY1000 | attoDRY1100 | attoDRY2100 | |
變溫范圍 | 3.8 - 320K | 4 - 300K | 4 - 300K | 1.5 - 300K |
兼容磁場 | 否 | 是 | 是 | 是 |
光學接口 | 是 | 是 | 是 | 是 |
觸屏控溫 | 是 | 手動 | 是 | 是 |
超低震動 | 是 | 是 | 是 | 是 |
兼容顯微鏡的類型 | CFM/RAMAN CPS | CFM/RAMAN AFM/SNOM/SHPM/CPS atto3DR | CFM/RAMAN AFM/SNOM/SHPM/CPS atto3DR | CFM/RAMAN AFM/SNOM/SHPM/CPS atto3DR |
attoDRY800桌面式光學低溫恒溫器
attoDRY800專門為量子光學,低溫光學領域實驗設計。可實現3.8-320K變溫環境,全自動操控,觸摸屏設定溫度;具有75mm直徑大樣品空間;超低震動:Z方向振幅優于5納米;溫度穩定性:<15mK;多種真空罩設計,真空罩內可配置低溫物鏡(數值孔徑大于0.8),多組低溫位移臺。
主要特點: + 冷頭與光學平臺高度集成 + 定制真空罩 + 低溫消色差物鏡,NA=0.81 + 自由光學空間,無遮擋 + 維護成本低(無需液氦) + 兼容低溫位移器,掃描器,旋轉器與傾角器 | 主要技術參數: + 超低振動:< 5nm 峰峰值 + 全自動控溫:3.8-320K + 溫度穩定性:<15mK + 樣品空間:75mm (直徑) + 冷卻間:約4-5hr to 4 K + 樣品區域的制冷功率:100mW @4.2K + 可集成電學輸運測量 |
attoDRY1000 - 低震動無液氦磁體
attoDRY1000本底溫度4K;可配置9T,12T以及矢量磁體;頂部進樣設計,快速換樣;樣品空間:49.7mm直徑圓柱空間;溫度穩定性: <±10mK。兼容attoCFM低溫共聚焦顯微鏡,attoAFM-MFM低溫原子力磁力顯微鏡。超低振動:Z方向振幅優于0.15納米;適于量子光學研究與掃描探針研究。
主要特點: + 無液氦系統,采用pulse-tube技術; + 低震動水平。在樣品區域,峰峰震動幅度小于1.2nm-1; + 3.5K降溫時間小于1小時; + 磁場強度**到9T; + 兼容CFM、AFM、MFM、CPS等多種掃描探針顯微鏡; | 主要技術參數: + 變溫范圍:4 - 300K + 降溫時間(有插桿):~1hr + 降溫時間(無磁場):~5hr + 降溫時間(9T磁場):~10hr + 溫度穩定性:< +/- 5mK + 樣品區域的制冷功率:>5mW @5K + 額定制冷功率@4.2K >1000mW + 超導磁場強度:0- 9T + 兼容SPM類型:CFM、RAMAN、AFM、MFM、SHPM、CPS、atto3DR |
attoDRY1100 - 全自動低震動無液氦磁體
attoDRY1100本底溫度4K;全自動控溫,觸屏屏幕控制溫度與磁體;可配置9T,12T以及矢量磁體;頂部進樣設計,快速換樣;樣品空間:49.7mm直徑圓柱空間;溫度穩定性: <±10mK。兼容attoCFM低溫共聚焦顯微鏡,attoAFM-MFM低溫原子力磁力顯微鏡。超低振動:Z方向振幅優于0.15納米;適于量子光學研究與掃描探針研究。
主要特點: + 無液氦系統,采用pulse-tube技術; + 低震動水平。在樣品區域,峰峰震動幅度小于1.2nm-1; + 3.5K降溫時間小于1小時; + 磁場強度**到9T; + 兼容CFM、AFM、MFM、CPS等多種掃描探針顯微鏡; |
attoDRY2100全自動低震動無液氦磁體
attoDRY2100本底溫度1.8K;全自動控溫,觸屏屏幕控制溫度與磁體;可配置9T,12T以及矢量磁體;頂部進樣設計,可快速換樣;樣品空間:49.7mm直徑圓柱空間;溫度穩定性高: <±5mK。兼容attoCFM低溫共聚焦顯微鏡,attoAFM-MFM低溫原子力磁力顯微鏡,atto3DR低溫雙軸旋轉臺。超低振動:Z方向振幅優于0.15納米;適于量子光學,電學輸運與掃描探針顯微研究。
主要特點: + 無液氦系統,采用pulse-tube技術; + 低震動水平。在樣品區域,峰峰震動幅度小于1.2nm; + 樣品降溫時間小于10小時; + 磁場強度**到9T; + 兼容CFM、AFM、MFM、CPS等多種掃描探針顯微鏡; |
發表文獻:
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, Nature 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).
用戶單位:
attocube公司產品以其穩定的性能、極高的精度和良好的用戶體驗得到了國內外眾多科學家的認可和肯定,在全球范圍內有超過了130多位低溫強磁場顯微鏡用戶。attocube公司的產品在國內也得到了低溫、超導、真空等研究領域**科學家和研究組的歡迎......
國內部分用戶:
北京大學 中國科技大學 中科院物理所 中科院武漢數學物理所 中科院上海應用技術物理研究所 復旦大學 | 清華大學 南京大學 中科院半導體所 上海同步輻射中心 北京理工大學 哈爾濱工業大學 |
中國科學院蘇州納米技術與納米仿生研究所…… |
國外部分用戶:
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