光学型低温恒温器

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光学型低温恒温器相关的厂商

  • 400-860-5168转2626
    天津多为莱博科技有限公司是专门提供低温及超导仪器设备的的供应商和服务商,是世界多家知名品牌在华代理,如美国ARS(ADVANCED RESEARCH SYSTEMS),美国IRLABS(Infrared Laboratories, Incorporated),美国GMW,英国ICE OXFORD,美国SI(Scientific Instruments, Inc.),美国AMI(American Magnetics, Inc.),英国TEMATI等。产品主要有液氦/液氮型低温恒温器、无液氦闭循环低温恒温器、超精细超低振动型低温恒温器、液氦/液氮型低温探针台、无液氦闭循环低温探针台、超导磁体探针台、电磁铁探针台,低温超导设备,各类太赫兹红外设备,低温监视器,温度计,电磁铁,超导磁体,超导电源,碳陶瓷温度计等等。 我们拥有良好技术背景的售前售后服务团队,为客户提供专业的技术服务,如安装、培训、维修、保养及仪器应用指导。同时我司也自主研发设计多项产品。本公司拥有多年从事服务业的丰富经验,秉持着诚挚服务的经营理念,以提供高品质产品及高附加价值服务为初衷,针对客户各方需求,提供完善的问题解决方案。您的一次信任,将换来我们为您提供的诚挚服务。
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  • 上海柯舜科技有限公司主要经营低温、磁场、真空相关的尖端科研仪器及仪表,主要合作伙伴有美国GGB公司、荷兰DELFT公司、美国CIA公司、英国Cryobind公司、英国MagneticMeasurement公司、芬兰BlueFors公司、荷兰Hositrad公司。 上海柯舜具有雄厚的技术力量、以客户的应用为本、可根据用户要求提供磁场、低温和真空相关的技术解决方案。 服务为本、诚实守信是我们的宗旨。 上海柯舜虽年轻,但它在不断的思考、不断的奋进。在引进国外先进产品的同时,我们的不断积累、丰富和完善售后服务体系,力争做到让客户买的放心、用的安心。在与用户建立广泛合作、服务用户的指导思想下,上海柯舜在成长、在发展、在为中国的科研事业贡献着自己的力量。 目前,我们可提供的主要产品包括低温真空探针台/霍尔效应测试系统/低温恒温器/超导磁体/电磁铁等。欢迎来人来函洽谈合作事宜!www.linkphysics.com主要产品低温真空探针台/霍尔效应测试系统/低温恒温器/超导磁体/电磁铁等,满足各种客户的非标定制需求。
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  • 上海知信实验仪器技术有限公司专业生产智能恒温循环器,冷却水循环机,超低温恒温器,小型冷冻干燥机,雪花制冰机,电泳专用恒温槽,循环水真空泵等试验仪器设备。联系方式:021-51696996 18918190048 联系人:陈小姐 网址:www.zhixinlab.com
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光学型低温恒温器相关的仪器

  • ST-100系列低温恒温器是一种连续流制冷的低温恒温器,样品处于真空中。该系列恒温器可使用液氦运行至2 K,或使用液氮运行至77 K,并可选择高达800 K的高温。高效输送管线将液氮或液氦输送至冷指进行冷却,使用真空泵可将系统降温至4.2 K以下的温度。通过使用内置加热器和335控温仪,可将低温恒温器的温度控制精确在50 mK以内。 ST-100系列低温恒温器可与RGC氦循环制冷机联用,在整个温度范围内完全无液氦运行,适合长时间的测量,同时也节省了购买液氦的经费。主要特征:√ 温度范围2 K ~ 500 K/800 K√ 样品处于真空中√ 带光学窗口√ 快速降温,15分钟至5 K√ 可同RGC氦循环制冷机联用实现无液氦运行√ 可接受定制,适用于狭窄空间或大样品测试需求主要参数:ST-100ST-100-H冷却方式液氦温度范围2 K ~ 500 K2 K ~ 800 K温度稳定性±50 mK样品环境真空样品类型导热良好的,固体降温时间15 min (至 5 K)安装方向任意系统重量(不包括输液管)~4.6 kg制冷剂初始消耗 (使用液氦从室温至基础温度)0.4 L制冷剂消耗(液氦@ 5 K)0.6 L/h制冷剂消耗(液氮@ 80 K)0.1 L/h初始真空要求~10-3 Torr典型运行真空~10-5 Torr
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  • ST-300系列Janis连续流制冷的低温恒温器,样品处于真空中。ST-300系列是专门优化用于有限空间的窄间隙电磁铁和光学装置的恒温器,可使用液氦运行至2 K,或使用液氮运行至77 K,并可选择高达500 K的高温。高效输送管线将液氮或液氦输送至冷指进行冷却,使用真空泵可将系统降温至4.2 K以下。通过使用内置加热器和335控温仪,可将低温恒温器的温度控制精确在50 mK内。ST-300系列低温恒温器可与RGC氦循环制冷机联用,在整个温度范围内完全无液氦运行,适合长时间的测量,同时也节省了购买液氦的经费。定制配置也可适用于有限空间,如磁铁系统或光谱仪。紧凑型ST-300-C是可用于显微镜的最窄窗口块。主要特征:√ 温度范围2 K ~ 500 K√ 样品处于真空中√ 带光学窗口√ 快速降温15分钟至5 K√ 可同RGC氦循环制冷机联用实现无液氦运行√ 紧凑型用于显微镜或电磁铁主要参数:ST-300/ST-300-C冷却方式液氦温度范围2 K ~ 500 K温度稳定性±50 mK样品环境真空样品类型导热良好的,固体降温时间15 min (至 5 K)安装方向任意系统重量(不包括输液管)~4.6 kg制冷剂初始消耗 (使用液氦从室温至基础温度)0.4 L制冷剂消耗(液氦@ 5 K)0.6 L/h制冷剂消耗(液氮@ 80 K)0.1 L/h初始真空要求~10-3 Torr典型运行真空~10-5 Torr 设备选件:样品座光学窗片电学测试接头提供光学样品座、标准电学样品座、四探针样品座、插拔样品座等多种类型……提供了从X射线到THz波段范围的窗片,可以根据您的实验需求灵活选择不同波长范围的光学窗片……提供多通道直流、BNC、SMA、三同轴等多种电学测试接头,可以根据您的需求灵活配置……
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  • 我司在香港浸会大学顺利完成美国ARS高低温超宽温区低温恒温器验收工作近日我司在香港浸会大学顺利完成美国ARS(ADVANCED RESEARCH SYSTEMS)高低温超宽温区低温恒温器验收工作,该款低温恒温器为完全无液氦系统,温度测试范围从10K-800K,为客户的光电测试提供了超宽的温区操作,是宽量程测试的首选。 X-1AL系列标准光学型闭循环低温恒温器因其测试灵活,价格经济而成为绝大多数实验室样品及装置测试的最优选择,该系统广泛应用于各种光、电、磁测试。X-1AL系列恒温器可配备DE-202或DE-204系列冷头,根据客户需要可选择4K,5.5K,10K不同型号。 应用实例• 光学测试:光学,光电,拉曼,紫外/可见/红外,FTIR,电致发光,光致发光 • 电学测试:电阻率,霍尔测试,DLTS,PICTS • 磁学测试:磁光,磁光克尔效应(MOKE)• 金刚石压砧• 热电磁化率测试
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光学型低温恒温器相关的资讯

  • 这个光学低温恒温器太小了,还超低振动,量子光学实验必备!
    随着科学技术的发展,越来越多的研究人员希望在低温下进行量子光学实验,但却没有空间放置占用几立方米宝贵实验室空间的大型低温恒温器。针对此问题,国际知名低温显微镜领域制造商attocube systems AG公司推出了全新一代立光学低温恒温器attoDRY800xs。attoDRY800xs将attoDRY800的革命性概念提升到了一个新的水平,成为量子光学实验中紧凑的平台。该平台可定制低温护罩,配备您想要的光学设置,集成到光学平板中。attoDRY800xs是有史以来个立的光学低温恒温器,低温样品空间地嵌入到一个无障碍的工作空间中。图1. 全新一代立光学低温恒温器attoDRY800xs。 根据典型配置,我们设计了几种标准真空罩和冷屏,它们在定位器、样品架、工作距离和目标方面进行了优化。图2为可配置的低温物镜兼容真空罩,该真空罩内可配置attocube有的低温消色差物镜以及纳米精度位移台。如果仍然不够,可以根据用户的技术要求和偏好定制桌面上方的任何内容。图2:低温物镜兼容真空罩。 尽管设计紧凑,但attoDRY800xs仍能提供出色的超低振动性。图3中激光干涉仪直接测量冷头位置的振动,垂直方向的峰间振动小于2纳米(3纳米),而在横向上低于10纳米(40纳米),带宽为200赫兹(1500赫兹)。图3. attoDRY800xs样品区域振动水平测试结果 紧凑的光学低温恒温器attoDRY800xs保留了原始attoDRY800的所有关键优势,例如类似的低振动性能、通过可定制的真空护罩实现的多功能性,以及自动温度控制、气体处理和远程控制。 因此,attoDRY800xs可以直接在其光学平板上建立一个立的实验,也可以将其放置在现有较大的光学台附近,光学元件之间进行光纤耦合。简而言之, attoDRY800xs为您的科学研究提供一个小型紧凑但功能依然强大的光学低温平台。 attoDRY800xs主要技术特点:☛ 只需要17英寸x28英寸的实验室空间☛ 光学面包架和闭式循环低温恒温器地结合在一起☛ 宽温度范围(3.8 K… 300 K)☛ 用户友好、多功能、模块化☛ 与低温消色差物镜兼容☛ 可定制的真空罩☛ 与典型光学桌的高度相同☛ 自动温度控制☛ 包含36根直流电线attoDRY800应用案例:1. InGaN量子点作为单光子源的提升与改进 虽然量子点通常被认为是单光子源的佳候选,但它们的实际性能在很大程度上取决于化学成分。在氮化物量子点的特殊情况下,一方面它们即使在温度高达350 K的情况下可以发射单光子,另一方面它们的发射会显著加宽。为了了解优化其性能的佳方法,Robert Taylor小组(英国牛津大学)对InGaN量子点的光致发光进行了广泛的研究,发现在非性平面上生长的量子点与性氮化物点相比,光谱扩散率降低,寿命显著缩短。由于在配备有ANPxyz101位移台的attoDRY800低温恒温器中进行了低温光致发光测量,这些发现得以实现。【参考】Robert A. Taylor, et al Decreased Fast Time Scale Spectral Diffusion of a Nonpolar InGaN Quantum Dot. ACS Photonics 2022, 9, 1, 275–281 2. 悬浮纳米颗粒的量子控制 attoDRY800不仅能够为量子光学实验提供一个无障碍的实验平台,而且还可以确保非常干净的高真空条件。Lukas Novotny(瑞士苏黎世ETH)团队出色地利用了这些特性,他们次在低温环境中光学悬浮介电纳米颗粒,并实现了对其运动的量子控制。由于在低温环境中抑制气体碰撞和黑体光子发射所提供的低水平的退相干,从而允许将粒子的运动反馈冷却到量子基态,从而实现了这些结果,反馈控制依赖于粒子位置的无腔光学测量,该测量接近海森堡关系的小值,在2倍以内。此外,量子研究的重要性以及Novotny在其中的作用在ETH董事会2021年的年度报告中有所体现。【参考】Lukas Novotny, et al Quantum control of a nanoparticle optically levitated in cryogenic free space, Nature, 595, 378–382 (2021) 3. 增强单光子量子密钥分配 按下按钮即可发射单光子的工程量子光源是量子通信协议的基本组件。为了大限度地提高量子密钥分发的预期安全密钥和通信距离,柏林理工大学(德国柏林)的Tobias Heindel团队开发了一些工具,以优化使用此类工程单光子发射器实现的量子密钥分发性能。利用二维时间滤波,可以优化预期的安全密钥以及通信距离。该小组在一个基本的量子密钥分发试验台上完成了他们的常规工作,该试验台包括一个量子点装置,该装置向一个四端口接收器发送单光子脉冲,分析飞行量子比特的化状态。单光子源安装在光学attoDRY800光学恒温器的冷台上,冷台与光学平台的集成为光学平台上的冷点提供了简单的解决方案。该团队的方法进一步证明了通过光子统计进行实时安全监控,这是量子通信安全认证的重要一步。【参考】Tobias Heindel, et al Tools for the performance optimization of single-photon quantum key distribution.npj Quantum Information , 6, 29 (2020) 4. 易于使用的单光子实验平台 有效地产生单个、不可区分的光子对于光学量子信息处理的发展至关重要。具体而言,按需创建单光子的探索仅限于某些类型的源和技术。为了实现这一目标,Quandela公司提供光学配件和先进的固态源设备,这些设备每秒可发射数百万个量子纯光子。将attocube的闭式循环低温恒温器attoDRY800与Quandela的半导体量子点发射器相结合,可为复杂的实验和协议提供可靠且易于使用的先进固态单光子源。通过这种稳健的设置,很容易使用单光子源按需生成零、一或两个光子的量子叠加加速芯片多光子实验,并证明该技术可用于大规模制造相同的源。【参考】J. C. Loredo, et al Generation of non-classical light in a photon-number superposition,Nature Photonics ,13, 803–808(2019) 5. 高压下的纳米量子传感器 压力会影响从行星内部的性质到量子力学相位之间的转换等现象。然而,在高压实验装置(如金刚石砧座单元)中产生的巨大应力梯度限制了大多数常规光谱学技术的应用。为了应对这一挑战,由三个小组(按字母顺序)立开发了一种新型纳米传感平台:Jean-Francois Roch小组(法国巴黎大学)、Sen Yang小组(中国香港中文大学)和Norman Yao小组(美国加州大学伯克利分校)。研究人员利用集成在砧座单元中的量子自旋缺陷,在端压力和温度下以衍射限的空间分辨率检测到了微小信号。为此,Norman Yao及其同事使用了台式集成闭合循环attoDRY800低温恒温器,这是快速控制金刚石砧座温度的理想平台,同时提供了大的样品室和自由光束通道。【参考】N.Y.Yao, et al Imaging stress and magnetism at high pressures using a nanoscale quantum sensor,Science 2019:366, 6471,1349-1354 6. 低温拉曼研究气相沉积的二维材料NiI2晶体磁学性质 范德瓦尔斯磁性材料的发现引起了材料科学和自旋电子学界的大关注。制备原子厚度以下的超薄磁性层是一项具有挑战性的工作。纳米科学中心的谢黎明研究员团队报道了气相沉积的NiI2范德华晶体,在SiO2/Si衬底上生长的二维NiI2薄片为5−40纳米,在六角氮化硼(h-BN)上可生长原子层厚度的晶体。随温度变化的拉曼光谱揭示了生长的二维NiI2晶体中的磁性相变。该研究工作使用attoDRY800光学低温恒温器进行了样品冷却,低温物镜(LT-APO/VIS/0.82)用于激光聚焦和信号采集。这项工作为外延二维磁性过渡金属卤化物提供了一种可行的方法,也为自旋电子器件提供了原子层厚度的材料。【参考】Liming XIE, et al Vapor Deposition of Magnetic Van der Waals NiI2 Crystals, ACS Nano 2020, 14, 8, 10544–10551. 7. 范德华异质结构中局域层间激子间的偶相互作用 虽然自由空间中的光子几乎没有相互作用,但物质可以调解它们之间的相互作用,从而产生光学非线性。这种单量子水平上的相互作用会导致现场光子排斥,对于基于光子的量子信息处理和实现光的强相互作用多体态至关重要。美国Ajit Srivastava课题组报道了异质双层MoSe2/WSe2中电场可调的局部化层间激子之间的排斥偶-偶相互作用。具有平面外非振荡偶矩的单个局部化激子的存在将二激发的能量增加约2 meV:大于发射线宽的一个数量,对应于约7 nm的偶间距离。样品被装入闭循环低温恒温器attoDRY800中,课题组自制了低温(~ 4K)显微镜进行PL测量。在较高的激发功率下,多激子络合物以较高的系统能量出现。该发现是朝着创建激子少体和多体态迈出的一步,例如范德华异质结构中具有自旋谷旋量的偶晶体。 【参考】Ajit Srivastava, et al Dipolar interactions between localized interlayer excitons in van der Waals heterostructures, Nature Materials, 19, 624–629(2020) 8. 单层WS2范德华异质结构腔中的光吸收 单层过渡金属二卤化物(TMD)中的激子控制着它们的光学响应并显示出由寿命限制的光−物质强相互作用。虽然各种方法已被应用于增强TMD中的光激子相互作用,但所达到的强度远远不足,并且尚未提供其潜在物理机制和基本限制的完整图片。西班牙Koppens课题组介绍了一种基于TMD的范德瓦尔斯异质结构腔,它提供了在超低激发功率下观察到的近100%激子吸收和激子复合物发射。低温恒温器attoDRY800为光谱吸收实验提供了不同的温度条件(4K-300K)。实验的结果与描述光的激子−空腔相互作用的量子理论框架完全一致。研究发现,辐射、非辐射和退相衰变率之间的微妙相互作用起着至关重要的作用,并揭示了二维系统中激子的普遍吸收定律。此增强型光−激子相互作用为研究激子相变和量子非线性提供了一个平台,为基于二维半导体的光电子器件提供了新的可能性。 【参考】Frank H. L. Koppens, et al Near-Unity Light Absorption in a Monolayer WS2 Van der Waals Heterostructure Cavity, Nano Lett. 2020, 20, 5, 3545–3552图4:低振动无液氦磁体与恒温器—attoDRY系列,超低振动是提供高分辨率与长时间稳定光谱的关键因素。
  • 低温光学系统群英荟萃!从1.5K-800K,一站式解决您的低温恒温器需求!
    为了更好地服务国内用户,提供种类更加多样化的低温光学设备以满足国内用户的不同用途和不同的预算。Quantum Design中国子公司与知名的低温设备制造商Lake Shore Cryotronics, Ltd.合作,正式成为其在中国的独家经销商,并于2024年起在国内提供包括Janis恒温器在内的全部Lake Shore相关产品。继Montana Instruments 低温光学系统、OptiCool强磁场低温光学系统后低温光系统再次增加新成员,可以为不同需求用户提供一站式解决方案。型号丰富的Janis低温系统☛ Infinite Helium智能氦液化器Infinite Helium是一款全新的氦液化器,可以将目前各种湿式设备挥发的氦气进行液化并循环利用,采用全新的智能型设计方案,可以满足不同的制冷功率需要,配合湿式低温恒温器使用可以实现闭循环、低振动解决方案,可以兼容其他制造商的多种湿式低温设备。尤其是目前需要超低振动环境的低温设备面临着不能直接安装制冷机升级,而传统的氦液化器对氦气的回收率不高的困境。Infinite Helium的诞生可以有效解决此类问题,可以令湿式设备在高效率闭循环的工作下而不影响任何设备性能。新型的设计方案通过智能触屏即可实现对设备的全面控制。Infinite Helium智能氦液化器 ☛ CCS干式低温恒温器系统CCS干式系列低温恒温器是一款可提供1.5 K、4 K、10 K不同极限低温的系统。该系列恒温器采用制冷机制冷,无需消耗液氦或液氮,操作简单且后期使用成本低,是低温实验的理想选择。根据不同的实验需求,该系列恒温器涵盖了通用型低温恒温器、光学恒温器、低振动光学恒温器,顶部插杆式恒温器、穆斯堡尔谱用恒温器,可为样品提供超高真空、真空或者低温氦气环境。CCS干式低温恒温器系列 ☛ ST、STVP、SVT系列连续流液氦&液氮低温恒温器Janis可提供一系列连续流低温恒温器,温度可低于2 K,高至800 K。根据不同实验需求,可以选择样品处于真空环境或交换气体环境中。可选用顶部插杆式装样和底部装样等方式满足多种光学测量和电学测量的需求。ST-500 与ST-100连续流液氦恒温器☛ VPF、VNF系列连续流液氮低温恒温器VPF系列低温恒温器采用液氮冷却,可提供最高500K、800 K高温环境,样品处于真空中。VPF系统使用和重新填充液氮十分简单,利用重新填充式置换器组件,能够在不影响受控温度的情况下,重新填充LN2储罐。VNF系列低温恒温器中样品处于流动的氮气环境,非常适合不容易固定或者导热较差的样品。该系列恒温器采用顶部装载样品(Top-loading)的方式,允许快速更换样品。VPF-100与VNF100连续流液氮低温恒温器 ☛ RGC系列液氦闭循环系统该系统是一款专门为液氦设备研发的氦气闭循环制冷机,可以使各种湿式恒温器实现闭循环工作,从而节省高昂的液氦费用。设备配合湿式低温恒温器使用可以实现闭循环、低振动的解决方案。此闭循环系统可以兼容其他制造商的多种湿式低温恒温器。RGC氦气闭循环系统与湿式恒温器组成的闭循环恒温器 Montana Instrument超精细多功能无液氦低温光学系统超精细多功能无液氦低温光学系统——CryoAdvance是一款采用新的性能标准和架构而生产的新一代低温光学系统。设备使用简便,可以直接固定在通用型的光学桌面上。减震技术和特殊温度稳定技术的结合,可保证在不牺牲任何便捷性的同时,为实验提供温度稳定性和超低震动环境。CryoAdvance全系列产品都具有超低振动的特点,提供多种配置可选,能够满足每个研究人员对高精度低温光学测量的特殊需求。☛ 标准型超低振动低温光学系统该系统为全干式系统,无需消耗氦气或液氦,可降低实验成本。超低温度波动和纳米级的震动可为各种测量提供稳定的实验环境。 超大温区(3.2K - 350K)与超快的变温速度可提高实验效率。 桌面式设计方案,方便移动,无缝衔接现有的室温实验方案。全自动、优化的温度控制:简单设定目标温度,一键Cooldown。超精细多功能无液氦低温光学系统——CryoAdvance☛ 物镜/磁体集成式超低振动低温光学系统CRYO-OPTIC系统将光学物镜集成到低温系统的样品腔中,在低温下实现超稳定、高质量的大数值孔径成像。CRYO-OPTIC系统的设计消除了在低温设备中使用高倍物镜时所面临的对准和漂移问题。系统对配件和选件具有良好兼容性,允许用户自定义设备的具体配置以满足特殊的实验需求。MAGNETO-OPTIC直接将磁体集成到低温样品腔中。这一附加模块不影响系统本身的稳定性,磁体系统具有完全自动化的控制系统。系统可兼容多种选件和配件,包括内置压电位移器,快速变温样品台等。用户可选择不同配置以满足个性化的实验需求。此外CryoAdvance还可以与穆斯堡尔谱、FMR、MOKE等多种设备配合实现对应的变温测量方案。CRYO-OPTIC、MAGNETO-OPTIC与变温穆斯堡尔谱系统Quantum Design 强磁场低温光学平台超精准全开放强磁场低温光学研究平台-OptiCoolOptiCool是Quantum Design研发推出的全干式超精准全开放强磁场低温光学研究平台。启动和运行只需少量氦气。全自动软件控制实现一键变温、一键变场。系统拥有3.8英寸超大样品腔、双锥型劈裂磁体,可在超大空间为您提供高达±7T的磁场。多达7个侧面窗口、1个顶部超大窗口方便光线由各个方向引入样品腔,高度集成式的设计让您的样品在拥有低温磁场的同时摆脱大型低温系统的各种束缚。新型磁体结合了超大均匀区与超大数值孔径。OptiCool让低温光学实验无限可能。超精准全开放强磁场低温光学研究平台-OptiCoolQuantum Design 作为低温测量领域的知名设备供应商,与众多世界优质厂商深入合作,全力支持科研工作者在低温领域的各项实验。其为全球客户提供的OptiCool强磁场低温光学系统、Montana Instruments低温光学系统已广泛应用于全球众多高校和实验室,每年助力用户发表百余篇高水平学术论文。从二维材料到光学微腔、量子点荧光到超快光谱、再到原子钟等领域的重大开创性工作,都是这些高性能低温光学设备发展史上的里程碑。我们相信随着Janis低温系列产品的加入,Quantum Design中国将进一步壮大其在低温领域的产品线,为科学研究提供更多元化、更具创新的设备和解决方案,持续推动低温相关领域的探索和发展。
  • 超高真空低温恒温器研制
    table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="600"tbodytrtd width="122"p style="line-height: 1.75em "成果名称/p/tdtd width="526" colspan="3"p style="line-height: 1.75em "超高真空低温恒温器/p/td/trtrtd width="122"p style="line-height: 1.75em "单位名称/p/tdtd width="526" colspan="3"p style="line-height: 1.75em "中科院物理研究所/p/td/trtrtd width="122"p style="line-height: 1.75em "联系人/p/tdtd width="175"p style="line-height: 1.75em "郇庆/p/tdtd width="159"p style="line-height: 1.75em "联系邮箱/p/tdtd width="192"p style="line-height: 1.75em "qhuan_uci@yahoo.com/p/td/trtrtd width="122"p style="line-height: 1.75em "成果成熟度/p/tdtd width="526" colspan="3"p style="line-height: 1.75em "√正在研发 □已有样机 □通过小试 □通过中试 □可以量产/p/td/trtrtd width="122"p style="line-height: 1.75em "合作方式/p/tdtd width="526" colspan="3"p style="line-height: 1.75em "√技术转让 √技术入股 □合作开发 √其他/p/td/trtrtd width="648" colspan="4"p style="line-height: 1.75em "strong成果简介: /strongbr/ /pp style="text-align:center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201603/insimg/a1a94f9f-3af9-4ec9-98bc-1812fcf23df2.jpg" title="cryostat.jpg" width="280" height="373" border="0" hspace="0" vspace="0" style="width: 280px height: 373px "//pp style="line-height: 1.75em " br//pp style="line-height: 1.75em " 针对SPM等振动敏感设备所设计的一款可在超高真空环境下工作的低温恒温器。设计运用有限元分析方法进行模拟和仿真,力求达到最低的漏热和振动,最大化低温制冷剂使用效率。尚在研发中,主要技术指标待测。/p/td/trtrtd width="648" colspan="4"p style="line-height: 1.75em "strong应用前景: /strongbr/ 在电子输运测量、磁性测量、拉曼光谱、X射线衍射、SPM等诸多实验过程中,都需要用到低温环境,其中很多测量还对真空度、振动等提出了更苛刻的要求。该设备针对机械振动进行了优化设计,同时兼容超高真空环境,适用于SPM系统以及光学光谱等应用,国内每年需求量在数十台至上百台。/p/td/trtrtd width="648" colspan="4"p style="line-height: 1.75em "strong知识产权及项目获奖情况: /strongbr/ strong /strong发明专利:201510345910.8/p/td/tr/tbody/tablepbr//p

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  • 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

    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

    [color=#990000]摘要: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。[/color][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align][align=left][size=18px][color=#990000]1. 引言[/color][/size][/align] 在低温恒温器中,低温介质(液氦和液氮等)温度波动产生的主要原因是沸腾的低温介质顶部气压(真空度)的变化。因此,为了实现低温介质内部的温度稳定,就需要对低温介质顶部的气压进行准确控制。 国内外针对低温恒温器的温度控制大多采用以下三种技术途径: (1)主动控制方式:在浸没于低温介质的真空腔里直接引入加热电路,利用温度计对真空腔温度的实时监测数据,与目标温度值进行比较后来控制加入到加热电路中的电流。 (2)被动控制方式:对低温介质顶部气压进行控制,使低温介质温度稳定。 (3)复合控制方式:复合了上述两种控制方式,在浸没于低温介质的真空腔里直接引入加热控制电路之外,还同时对低温介质上部的气压进行控制。 电阻加热控温方式已经是一种非常成熟的技术,本文将主要针对低温介质顶部气压控制方式,介绍气压控制精度对低温温度稳定性的影响,以及高精度气压控制的实现途径和具体方案。[align=center][img=真空度控制,690,396]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/12/202112080959307199_6660_3384_3.png!w690x396.jpg[/img][/align][align=center][color=#990000]图1 液氦饱和蒸气压与温度关系曲线[/color][/align][size=18px][color=#990000]2. 气压控制精度与温度稳定性关系[/color][/size] 以液氦为例,液氦的饱和蒸汽压与对应温度变化曲线如图1所示。 由图1可以看出,在很小的温度范围内,上述曲线可以用直线段来描述,所以可以得到4K左右的温度范围内,气压大约100Pa的波动可引起1mK左右的温度波动。由此可以认为,如果要实现1mK以下的波动,气压波动不能超过100Pa。[size=18px][color=#990000]3. 顶部气压控制的三种模式[/color][/size] 低温介质顶部气压控制一般采用三种模式:电阻加热、流量控制和压力控制。[size=16px][color=#990000]3.1 电阻加热模式[/color][/size] 在低温恒温器的恒温控制过程中,电阻加热模式是在低温介质中放置一电阻丝加热器,如图2所示,真空计检测顶部气压变化,通过PID控制器改变加热电流大小来调节和控制顶部气压,将顶部气压恒定在设定值上。从图2可以看出,电阻加热模式比较适合增加顶部气压的升温控温方式,但无法实现减压降温。[align=center][color=#990000][img=真空度控制,690,569]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/12/202112081000054776_8294_3384_3.png!w690x569.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]图2 电阻加热模式示意图[/color][/align][size=16px][color=#990000]3.2 流量控制模式[/color][/size] 流量控制模式是一种典型的减压降温模式,如图3所示,真空泵按照一定抽速连续抽取低温恒温器来降低顶部气压,真空计、电动针阀和PID控制器构成闭环控制回路,通过电动针阀调节抽气流量使顶部气压准确恒定在设定真空度上。由此可见,流量控制模式比较适合降低顶部气压的降温控温方式,但无法实现增压升温。[align=center][color=#990000][img=真空度控制,690,504]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/12/202112081000399321_2525_3384_3.png!w690x504.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]图3 流量控制模式示意图[/color][/align] 另外流量控制模式中,真空泵的连续抽气使得低温介质的无效耗散比较严重。[size=16px][color=#990000]3.3 压力控制模式[/color][/size] 压力控制模式是一种即可增压也可减压的控温模式,如图4所示,当采用真空泵抽气时为减压模式,当采用增压泵时为增压模式,由此可实现宽温区内温度的连续控制。所采用的调压器自带一路进气口(大气压),结合真空泵在对顶部气压进行恒压控制的同时,可有效避免低温介质的大量无效耗散。[align=center][color=#990000][img=真空度控制,690,518]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/12/202112081000533816_3012_3384_3.png!w690x518.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]图4 压力控制模式示意图[/color][/align] 另外,这里的增压方式也可以采用低温介质中增加电加热器来实现。[size=18px][color=#990000]4. 其他实施细节[/color][/size] 在上述三种控制模式实施过程中,还需特别注意以下细节: (1)真空计的选择 真空计是测量顶部气压变化的传感器,是决定低温恒温器温度控制稳定性的关键,所以一定要选择高精度真空计。 目前高精度真空计一般为电容薄膜规,一般整体精度为0.2%。 如前所述,在液氦4K左右的恒温控制过程中,要求气压波动不超过100Pa,及±50Pa,如果对应于100kPa的气压控制,则真空计的精度要求需要高于±0.05%。由此可见,对于温度波动小于1mK的恒温控制,还需要更高精度的真空计。 (2)PID控制器的选择 在恒温控制过程中,PID控制器通过A/D转换器采集真空计的测量值,计算后再将控制信号通过D/A转换器发送给执行器(电动针阀、调压器和加热电源等)。为此,要保证能充分发挥真空计的高精度和控制的准确性,需要A/D和D/A转换器的精度越高越好,至少要16位,强烈建议选择24位高精度的PID控制器。 (3)调压器的配置 调压器是一种集成了真空压力传感器、控制器和阀门的压力控制装置,但真空压力传感器的精度远不如电容薄膜规,控制器精度也比较低。为此在使用调压器时,要选择外置控制模式,即采用电容薄膜规作为控制传感器。 另外,需要特别注意的是,调压器中控制器的A/D和D/A转换器精度较低,因此对于高精度和高稳定性的顶部气压控制而言,不建议采用控压模式,除非采用特殊订制的高精度调压器。[hr/]

  • 干式恒温器选购,你需要知道三点

    干式恒温器由模块和主机构成,一般来说各个厂家同一型号的模块差别不大,主要区别就在干式恒温器主机了。首先要确定干式恒温器是那种的?干式恒温器按主机一般分为加热型,加热制冷型和加热制冷振荡型,可以根据实验的用途来选择;加热型的较为便宜,加热制冷贵一些,加热制冷振荡性,功能较全所以也是最贵的。其次是根据干式恒温器主机的控温范围,控温范围通常有0-100℃和0-150℃两种,前种比较常见,而后种少见,选购时可以根据具体的应用情况选择,0-150℃控温范围大价格贵一些,像一般的实验用不了这么高,就没必要选择这种。最后就要选择模块的规格了,最常见的就是0.5ml,1.5ml,0.2ml,要根据试验的内容和要求来选择处理量,另外要看看温度稳定性是模块在加热时各个部分温度的均匀性,就是各个部分最大温差多少,一般在0.1-0.5℃之间,越低越好。如果实验堆温度要求不是太严格的情况下选0.5就可以了,精度越低价格越高。最高温度是仪器所能达到的最高温度,和控温范围事相关的,一般比控温范围高5到10℃。

光学型低温恒温器相关的耗材

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    APIEZON N脂是当今使用最广泛的低温导热真空脂之一,在低温下能明显提高热传导且不会出现裂纹。低温真空密封 Apiezon N脂室温下饱和蒸汽压极低,且温度越低,饱和蒸汽压越低。 该脂低温下不会开裂,即使经受反复热冲击仍能保持长期有效的密封,广泛应用于真空密封领域:如真空管线、冷阱、电子显微镜的光学接口、活塞、毛玻璃接头、低温阀门、Schlenk管线和液氦柔性管线的密封,将其涂在O圈表面可改善O圈低温下的密封效果。无蔓延硅类脂会在样品表面发生蔓延,造成样品污染或光学表面失去光泽;而Apiezon N脂是烃类脂不存在上述问题。低温热传导 Apiezon N低温导热脂能显著提高制冷系统的热传导能力,可将制冷系统的冷量快速传递给超导磁体、低温恒温器、温度传感器或其它需要快速获得低温的系统。Apiezon N低温导热脂脂可填充相邻表面的微孔,且低温下不会开裂或出现细纹,增大了总接触面积,提高了热传导能力。尽管Apiezon N低温导热脂的绝对热导率比铟低,但是经过NASA Ames研究中心证实,同铟相比,Apiezon N脂连接的金属接触面压紧后导热能力更强,且无蔓延等现象。该脂能经受-273°C到30°C范围内的反复热冲击,是低温变温实验的理想选择。该脂磁化率极低,非常适合超导磁体制造领域。Apiezon N脂使用简单、性价比高,液氦温度下可显著提高热传导,广泛应用于磁共振成像的超导磁体、低温恒温器等制造领域。固定传感器Apiezon N脂用来固定传感器非常理想,尤其适合于将传感器固定在洞里。而且在室温下操作简单,在低温下凝固,从而保证传感器容易去除而不会被损坏。固定样品Apiezon N 脂在半导体芯片、激光二极管和晶体等低温测试中非常重要,Apiezon N脂可显著提高样品和样品舟之间或样品舟与低温恒温器冷指间的热传导能力,使样品达到尽可能低的温度,提高了样品测试灵敏度。该脂紫外照射下会发射荧光,光学测试时可用样品盖住该脂或采用校准等办法来消除荧光的影响。
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