低温强磁场原子力/磁力/扫描霍尔显微镜
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Attocube Systems AG

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attoAFM/attoMFM/attoSHPM

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欧洲

  • 金牌
  • 第18年
  • 一般经销商
  • 营业执照已审核
核心参数


低温强磁场原子力/磁力/扫描霍尔显微镜 

- attoAFM/attoMFM/attoSHPM系统

 

纳米尺度下的磁学图像对于研究磁性材料和超导样品是非常重要的,利用attocube公司attoAFM/attoMFM/atoSHPM系统,科学家可以在无以伦比的空间分辨率(20nm)和磁场敏感性下分析样品磁性,工作温度从低温、强磁场到室温。

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attoAFM/attoMFM/attoSHPM采用模块化的设计。利用标配的控制器和样品扫描台,用户仅需要更换扫描头和对应的光学部件即可实现不同功能之间的切换。

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低温强磁场磁力显微镜 - attoMFM I系统

 

attoMFM I采用紧凑设计,其主要用于低温和低温环境中。在扫描时,探针是固定的,而进行样品扫描。样品与探针之间的磁力梯度由光纤干涉的模式,通过测量共振频率或相位变化而确定。 

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在实验过程中,样品和探针保持一定的距离,典型值为10-100nm。工作在共振频率模式时,PLL用于激发微悬臂,进行闭环扫描,实现高的空间分辨率(10.7nm,如下图)。

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attoMFM I特点与技术优势

+ 工作模式:MFM、接触式/半接触式/非接触模式AFM、导电AFM、EFM

+ 可升到SHPM、共聚焦显微镜、SNOM和STM

+ 5X5X5mm粗定位范围,4K

+ 30umX30um扫描范围,4K

+ MFM高空间分辨率:好于11nm

+ 变温范围:mK - 373K

+ 兼容强磁场:可达15Tesla

+ 兼容1"和2"孔径的磁体与恒温器,如Quantum Design-PPMS系统 

+ 其紧凑和可靠MFM扫描头设计

+ 闭环式扫描模式

+ 外置CCD,用于检测低温环境中样品的位置 

+ 用于超导体的vortex分布与定扎测量

+ 磁性颗粒的局域场测量

+ 磁化率和磁滞回线测量

+ 超导、磁畴、材料科学研究


attoMFM I技术参数

+ 样品定位范围:5 X 5 X 5mm,4K

+ 样品位移步长:0.05 -3um @ 300K, 10 -500nm @ 4K

+ 扫描范围:40X40 um @300K;30X30 um @4K

+ 磁场强度: 0 -15Tesla (取决于磁体)

+ 变温范围:mK - 300K (取决于恒温器)

+ 工作真空环境:1X10-6mbar - 1bar(He交换气氛) 

+ MFM侧向分辨率:好于20nm

+ RMS z-noise水平(4K):0.05nm

+ z bit分辨率(全范围内):7.6pm

+ z bit分辨率(扫描范围内):0.12pm




低温强磁场扫描霍尔显微镜- attoSHPM系统

 

attoSHPM采用紧凑设计,其主要用于低温和低温环境中。其探针是采用MBE生长的GaAs/AlGaAs霍尔传感器。局域测量通过霍尔探针在样品表面进行扫描而实现,将测得的霍尔电压进行转换,即可计算出局域磁场强度。

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attoSHPM特点与技术优势

+ 可升到MFM、接触式/半接触式/非接触模式AFM、导电AFM、EFM、共聚焦显微镜、SNOM和STM

+ 5X5X5mm粗定位范围,4K

+ 30umX30um扫描范围,4K

+ 变温范围:mK - 373K

+ 兼容强磁场:可达15Tesla

+ 兼容1"和2"孔径的磁体与恒温器,如Quantum Design-PPMS系统 

+ 其紧凑和可靠SHPM扫描头设计

+ 定量和非破坏性磁性测量,mK温度

+ 闭环式扫描模式 

+ 用于超导体的vortex分布与定扎测量

+ 磁性颗粒的局域场测量

+ 磁化率和磁滞回线测量

+ 超导、磁畴、材料科学研究


attoSHPM技术参数

+ 利用STM原理/音叉模式探测样品与探针之间的距离
+ 样品定位范围:5 X 5 X 5mm,4K

+ 样品位移步长:0.05 -3um @ 300K, 10 -500nm @ 4K

+ 扫描范围:40X40 um @300K;30X30 um @4K

+ 磁场强度: 0 -15Tesla (取决于磁体)

+ 变温范围:mK - 300K (取决于恒温器)

+ 工作真空环境:1X10-6mbar - 1bar(He交换气氛) 

+ SHPM探针:MBE生长的GaAs/AlGaAs异质结

+ 分辨率:250nm超高分辨 

+ z bit分辨率,300K :0.065nm,4.3um扫描范围

+ 侧向(xy)bit分辨率,4K:0.18nm,12um扫描范围

+ z bit分辨率,4K:0.030nm,2um扫描范围




应用案例:


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PPMS-MFM vortex测量

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高分辨磁畴测量

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315mK下vortex测量

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300mK下SHPM测量

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AFM在脉冲管制冷机中使用

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300mK-9T下AFM/STM测量


  • 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。

    能源/新能源 2020-03-30

  • 通常,一阶金属-缘体转变表明金属态与缘相可以在超快的时间尺度内共存。来自上海复旦大学的沈健教授以及殷立峰课题组发现了La0.325Pr0.3Ca0.375MnO3材料在光诱导下的一阶金属-缘相变中可以存在长时间稳定的三种中间态。这个实验结果表明,铁磁金属态与电荷有序缘态两种不同态之间存在一定的联系。

    半导体 2020-02-25

  • 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。

    能源/新能源 2020-03-30

售后服务承诺

保修期: 1年

是否可延长保修期:

现场技术咨询:

免费培训: 初次安装培训

免费仪器保养: QD中国工程师会依据使用情况定期回访用户、给予维护建议,保障设备良好运转。

保内维修承诺: 免费维修或更换零件;本地储备货值超过50万美元的备件,迅速响应故障诊断和维修。

报修承诺: QD中国承担中国区本地售后服务工作,专业、迅速解决用户在仪器使用过程中的问题。

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