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2025-08-05 10:20:00低溫位移臺
低溫位移臺是一種用于在低溫環(huán)境下進行精密位移控制的科學儀器。它通常由位移平臺、低溫控制系統(tǒng)和精密驅動機構組成,能夠在極低溫度下實現(xiàn)微小且精確的移動。這種位移臺廣泛應用于材料科學、物理學、化學等領域,特別是在需要研究低溫下材料性質、化學反應或物理現(xiàn)象時。其高精度和穩(wěn)定性確保了實驗結果的準確性和可靠性,是科研工作者在低溫實驗中的得力助手。

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2020-10-21 10:36:45Attocube公司低溫納米位移臺在NV-色心前沿進展
    近年來,金剛石NV色心(Nitrogen-vacancy defect centers)在科研界受到越來越多的科學家的重視。NV色心獨特且穩(wěn)定的光學特性使其擁有極其廣泛的應用前景。尤其在大力興起的量子信息領域,NV色心可以作為單光子源用于量子計算。而且NV色心作為具有量子敏感度的傳感器,還可應用于納米級分辨率的磁場、電場、溫度和壓力的探測。在生物學領域,NV色心更是很好的生物標識物,具有光學性能穩(wěn)定,細胞毒性低的優(yōu)點。    德國attocube systems AG公司針對NV色心應用領域開發(fā)了多款低溫納米精度位移器及掃描器,為低溫下的NV色心準確位移、旋轉及掃描提供了很大的便利。以下我們總結了低溫環(huán)境中(4K)NV色心研究的典型實驗方案。1. 基于NV 色心的量子網(wǎng)絡節(jié)點和寄存器設計    量子網(wǎng)絡節(jié)點的實現(xiàn)是未來量子網(wǎng)絡乃至量子互聯(lián)網(wǎng)的基本要求。這樣的量子寄存器在不干擾底層量子狀態(tài)的情況下負責接收或發(fā)射信息。近期,美國哈瓦德大學(Cambridge,MA,USA)的Marko Loncar和Mikhail Lukin小組提出了基于金剛石納米腔中硅空位色心的基本量子網(wǎng)絡節(jié)點。課題組在稀釋制冷機中采用德國attocube的極低溫納米位移器ANPxyz101和atocube的低溫復色差物鏡搭建的極低溫mK共聚焦顯微鏡,對金剛石晶格中的光學活性點缺陷進行了表征。此外,作者還通過將系統(tǒng)耦合到入射光光子以及附近具有100 ms退相干時間的核自旋來演示作為量子寄存器節(jié)點的工作原理。使量子中繼器邁出了堅實的一步。更多詳情請點擊: C.T. Nguyen et al, Phys. Rev. B 100, 165428 (2019)圖一、基于德國attocube公司的極低溫納米精度位移臺和低溫消色差物鏡搭建的共聚焦顯微鏡圖二、系統(tǒng)原理圖2. NV 色心在加壓凝聚態(tài)系統(tǒng)中的量子傳感    壓力引起的影響包括平面內部性質變化與量子力學相轉變。由于高壓儀器內會產生巨大的壓力梯度,例如金剛石腔,致使常用的光譜測量技術受到限制。為了解決這一難題,巴黎第十一大學,香港中文大學和加州伯克利大學的科研團隊共同研發(fā)了一個新奇的納米尺度傳感器,研究者把量子自旋缺陷集成到金剛石壓腔中來探測極端壓力和溫度下的微小信號,空間分辨率不受到衍射極限限制。    為此,加州伯克利大學團隊使用與光學平臺高度集成的閉循環(huán)德國attocube公司的attoDRY800低溫恒溫器來進行試驗,attoDRY800中集成了attocube公司的極低溫納米精度位移臺,以此來實現(xiàn)快速并且準確控制金剛石壓強的移動以及測量實驗。更多詳情請點擊:S. Hsieh et al., Science, Vol. 366, Issue 6471, pp. 1349-1354 (2019) M. Lesik, et al., Science, Vol. 366, Issue 6471, pp. 1359-1362 (2019)K. Yau Yip et al., Science, Vol. 366, Issue 6471, pp. 1355-1359 (2019)圖一、實驗示意圖及測量結果3. NV 色心的自旋與光子的增強耦合研究    可靠的量子信息系統(tǒng)需要不同的量子系統(tǒng)結合它們各自的高特性來實現(xiàn)。光子作為局域量子比特之間的媒介提供了尤為靈活和普遍的可能性。因此,對固體量子比特與光子的有效耦合是量子計算的基本要求。氮空位ZX具有較長的自旋相干時間,其自旋可以通過光學初始化、操縱和檢測。然而,只有大約3%的光子發(fā)射被躍遷到了零聲子線中。這很大的限制了單光子的區(qū)分效率和自旋與光子的相干相互作用信噪比。德國薩蘭大學(Saarbrücken, Germany)的Christoph Becher小組設計和制造了一個可調諧二維光子晶體腔(圖1A),并報道了一個數(shù)量級的增強發(fā)射率(圖1B)。通過激光誘導,實現(xiàn)了M0腔模式與NVZX零聲子線共振的調諧。原位光學測量可控制實時的調諧過程。其制作優(yōu)化和調諧結果是光學自旋讀出結果是其信噪比的三倍。Christoph教授提出的制造工藝和實驗裝置,可以獲得更高的信噪比。為未來的量子信息提供了更多的可能和客觀的前景,在此測量實驗中使用的德國attocube公司制造的低溫納米位移器ANPxyz101,能夠在極低溫環(huán)境下,實現(xiàn)5 mm*5 mm*5 mm的行程,而且能夠實現(xiàn)200 nm分辨率,1 μm精度的閉環(huán)反饋。更多詳情請點擊:T. Jung, et al; "Spin Measurements of NV Centers Coupled to a Photonic Crystal Cavity", arXiv:1907.07602 (2019)圖一、A 實驗制備的可調諧的二維光子晶體腔體;B 在637.4 nm處M0腔模式和NV-ZPL的相互作用4. 總體NV色心信號收集實驗    將磁性樣品覆蓋在表面具有較多NV色心的塊體金剛石襯底上。這個NV色心表面層通常由離子注入或在金剛石表面合成富氮表面層來實現(xiàn)。通常采用532 nm的激光激發(fā)NV色心到激發(fā)態(tài),并在630-800 nm波長范圍收集熒光信號。同時利用微波信號激發(fā)和探測NV色心的自旋態(tài)(ESR)。熒光信號由二維的CCD探測陣列收集成像并與樣品相對應。與單個NV色心的研究不同,該實驗方案采用大工作距離獲得大視野范圍的成像,從而實現(xiàn)大面積信號的采集。該實驗方案中對于塊體金剛石襯底及磁性樣品的準確位移采用的是attocube公司的ANP341系列納米精度位移臺,該位移臺可以在4K低溫強磁場環(huán)境中實現(xiàn)20 mm超大行程的位移,位移步長小至20 nm@4K,垂直方向的載重達2 Kg,低溫下采用電阻式傳感器,可以實現(xiàn)200 nm的分辨率,1 μm的重復精度。 圖一、 CCD與顯微鏡成像系統(tǒng)圖二、 低溫強磁環(huán)境兼容納米精度位移臺 ANP3415. 單個NV色心研究:樣品表面的納米金剛石    納米金剛石的單個NV色心探測可以通過共聚焦顯微技術來實現(xiàn)。該實驗裝置包括attocube的三維低溫納米位移臺,Z方向可以準確調整樣品到焦平面,XY可以對樣品表面進行掃描。采用532 nm激光激發(fā),對630 nm-800 nm范圍的熒光信號進行采集。采用可調的微波信號對NV色心的自旋態(tài)進行激發(fā),通過熒光信號的峰值位移來確定其自旋態(tài)。整個實驗在4K低溫恒溫器中進行。為了研究感興趣的區(qū)域,通常將金剛石粉末(20-30 nm)均勻的撒在樣品表面,然后使用attocube三維納米位移臺來掃描樣品并且對特定NV色心進行測量,并且可以通過單個NV色心觀測較大溫度范圍內的樣品性質。圖一、掃描共聚焦顯微鏡示意圖    Tokura課題組成功的運用此技術研究了FeGe樣品中的磁渦旋結構。更多細節(jié)請參考:Using NV-Center Optically Detected Magnetic Resonance (ODMR) as a Probe for Local Magnetic Dynamics in Transition Metals6. 掃描探針量子探測器(例如:掃描磁力顯微鏡)    將一個NV色心固定在掃描探針顯微鏡的探針末端。可以通過在針尖上“粘貼”納米金剛石,或采用納米壓印與O2刻蝕技術將塊體金剛石加工成再用N-14注入來實現(xiàn)NV色心,現(xiàn)在甚至已經有商業(yè)化的針尖。采用共聚焦顯微鏡將激發(fā)光聚焦在掃描探針的NV色心上。實驗中樣品的準確掃描是通過attocube公司的低溫納米精度位移臺進行。這樣便可實現(xiàn)對樣品表面的納米級精度大范圍成像測量。該技術理論上可以對多種與NV色心熒光相關的特性進行高精度顯微學測量。圖一、掃描探針顯微鏡示意圖     Jayich課題組 (UCSB)運用這一技術在BaFe2(As0.7P0.3)2 超導材料的轉變溫度附近(30K)成功觀測到了旋渦。這一技術在研究材料低溫下的新奇性質方面前景廣闊。更多細節(jié)請參考:Scanned probe imaging of nanoscale magnetism at cryogenic temperatures with a single-spin quantum sensor.7. 基于NV色心顯微鏡對疇壁跳變的納米級成像與控制    磁力線中的疇壁可能對未來的自旋電子器件是有用的,因此其納米尺度的表征是邁向實用化的重要一步。正如法國科學家Vincent Jaques在《科學》雜志上所展示的那樣,基于AFM/CFM的NVZX顯微鏡可以對1 nm厚的鐵磁納米線中的疇壁進行成像,以及單個疇壁釘扎位置之間的跳躍。同時,研究還表明,由于高的局部激光功率,疇壁可以通過局部加熱誘導跳躍而沿導線移動。對實驗結果起關鍵作用的是德國attocube公司的低溫納米位移臺,其能夠實現(xiàn)低溫下納米精度的樣品位移、傾角、旋轉和掃描等功能。更多詳情請點擊:Tetienne et al ., Science 344, 1366(2014)圖一、實驗裝置示意圖 
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2022-07-20 13:49:59低溫凍存盒,您了解多少?
  低溫凍存盒,您了解多少?  超低溫凍存系列:超低溫冰箱凍存架/液氮罐吊架,凍存盒,凍存管,有效實現(xiàn)超低溫冰箱/液氮罐中細胞凍存管的化存儲和最方便的樣品管理。下面由BUNSEN本生小編詳解:  1.凍存架系列  超低溫冰箱凍存架用于冰箱冰柜內生物試樣、醫(yī)學臨床樣品的隔離存儲和管理,優(yōu)化存儲空間。適用于Themo Fisher、Haier、Sanyo、Eppendorf、Esco、Meiling、MVE等國內外各品牌型號冰箱、冰柜及液氮容器?! 龃嬖嚬鼙粡V泛用于活性凍存中,避免傷及細胞物質和細胞成分的潛在污染的各種實驗,而 sarstedt凍存盒適用于凍存管,可深凍儲存。接下來我們一起了解sarstedt凍存盒的優(yōu)點?! ?、高質量,經久耐用的聚碳酸酯儲存盒適用范圍低至-196攝氏度;  2、每個試管槽都有數(shù)字編碼,便于樣品的快速確認;  3、透明清晰的蓋子和有大孔的彩色底座便于快速流通;  4、多規(guī)格定制盒適用于己于1.2/2.0/3.5/5毫升的凍存管;  5、規(guī)格有5*5,9*9,10*10,可用于各種儲存選擇;  6、可高壓消毒,121攝氏度,20分鐘?! 〉蜏貎龃婧?,您了解多少?本生一直視質量控制為企業(yè)的生命,追求企業(yè)競爭力的不斷提升。公司在經營中始終秉承:遵紀守法,嚴于律己,寬仁以待,敢于承擔的企業(yè)精神作為標準,以過硬的質量和優(yōu)良的服務來維護和拓展市場,較大限度的滿足客戶的需求。與客戶的共贏,是我們的發(fā)展目標。本生!您信任的合作伙伴。我們愿與您真誠合作,共創(chuàng)美好的未來。
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2023-10-09 17:20:21多款磁力攪拌器、反應釜、旋轉蒸發(fā)器、真空泵、低溫循環(huán)泵、電熱套廠家直銷
武漢科爾儀器設備有限公司是專業(yè)銷售磁力攪拌器、電動攪拌器、油水浴鍋、水熱合成反應釜、單雙層玻璃反應釜、旋轉蒸發(fā)器、低溫循環(huán)泵、循環(huán)水真空泵、電熱套、氣流烘干器、鼓風干燥箱、真空干燥箱的專業(yè)廠家。聯(lián)系電話13971006126
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2022-10-14 13:53:02關于低溫恒溫槽的問答-如何選擇恒溫槽?
  1、低溫恒溫槽應用    低溫恒溫槽是實驗室必備的常用設備,它廣泛應用于石油、化工、電子儀表、物理、化學、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學、輕工食品、物性測試及化學分析等研究部門,高等院校,企業(yè)質檢及生產部門。也可為用戶工作時提供一個冷熱受控,溫度均勻恒定的液體環(huán)境,對試驗樣品或生產的產品進行恒定溫度試驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的電源或冷源。    2、如何選擇低溫恒溫槽    我們在選擇低溫恒溫槽,需要先考慮這款型號的機器是否適合我們的實際使用,那么低溫恒溫槽如何選擇呢?首先要了解的是要做槽內實驗還是槽外實驗?!   ?1、低溫恒溫槽的尺寸要求是什么?    槽內實驗,對恒溫槽的開口尺寸,槽的深度都是有要求的。簡單的理解客戶是否能把他實驗的樣品或者容器放得進恒溫槽的有效使用空間里,有效使用空間就是槽開口+深度這樣一個空間。恒溫槽的開口深度也可以根據(jù)要求非標定制,低溫恒溫槽的容積大小在5~500L。    02、如何選擇合適的控溫精度?    低溫恒溫槽的控溫精度對試驗的成功一樣起著至關重要的作用,一般恒溫槽的控溫精度有±0.05,±0.01,高精度的水槽的控溫是±0.005-±0.01,常規(guī)精度的水槽控溫是±0.05。高精度水槽由于具有精細的溫度波動,因此將實驗的恒溫條件控制的相當?shù)臏蚀_?!   ?3、如何選擇合適的溫控范圍?    根據(jù)試驗的要求選擇適合的溫控范圍,若是客戶感覺挑選起來相當?shù)姆爆嵉脑?,可以建議買一個溫控范圍稍微大一些的儀器,目前我們拓赫的恒溫槽溫度范圍是:下限最低到-30℃,上限最高到100℃?!   ∪绻且o外接設備降溫,要知道外部設備有沒有持續(xù)性的放熱,如果有持續(xù)性的放熱存在,就需要考慮它的最大放熱量是多少,根據(jù)放熱量來匹配合適制冷量的設備。還有他用到的最低溫度點,如果客戶不知道,可以根據(jù)客戶對降溫的速度跟整個循環(huán)系統(tǒng)的容積計算出制冷量。如果選擇的是給外接設備升溫的,要了解外部設備有沒有持續(xù)性的吸熱存在,他對升溫速度有沒有要求,以及用到的最高溫度點是什么?!   ?、低溫恒溫槽的應用領域在什么地方?    低溫恒溫槽有五大應用領域:生命科學領域、生物化學領域、材料領域、醫(yī)學領域、物理化學領域?!   ?1生命科學領域    低溫恒溫槽主要用于研究某些生命體在不同環(huán)境溫度下的反應和特性。通過恒溫,讓生物體在不同的生長環(huán)境中,觀察其在特定溫度下的生長規(guī)律和反應。它還可以用來觀察細胞和其他微生物在低溫下的生存能力。主要用于生命實驗研究。    02生物化學領域    通常是通過一些化學原理和方法來創(chuàng)造各種不同的環(huán)境溫度、不同的營養(yǎng)物質和化學成分來研究生物體的代謝、信息傳遞和結構變化。同時也可與旋轉蒸發(fā)器、阿貝折射儀、旋光儀、原子吸收、ICP-MS、ICP、核磁共振、CCD、生物發(fā)酵罐、化學反應器等分析儀器配套使用?!   ?3材料領域    主要測試一些材料的性能,如耐低溫、耐高溫、耐腐蝕等,適用于電子顯微鏡、X射線衍射、X射線熒光、真空濺射電鍍、真空鍍膜機、ICP蝕刻等,各種半導體設備、疲勞試驗機、化學沉積系統(tǒng)、原子沉積系統(tǒng)等。    04物理化學領域    主要是一些電子元件的檢測和化學反應條件的建立,比傳統(tǒng)的實驗方法更快捷、更方便??捎糜诩す狻⒋艌?、各種分子泵、擴散泵、離子泵和材料。采用各種水冷設備?!   ?5醫(yī)學領域    它在實驗和臨床治療中都有重要作用。主要用于超導磁共振、直線加速器、CT、低磁場核磁共振、X射線機、微波治療機、醫(yī)用冷蓋、冷卻毯等?!   ⊥睾誅C-N系列低溫恒溫槽    DC-N系列低溫恒溫槽采用國際最新先進制冷系統(tǒng),性能穩(wěn)定可靠。帶內外循環(huán):內循環(huán)亦可對試驗樣品或生產的產品在槽內直接進行恒定溫度試驗或測試,外循環(huán)功能通過高壓泵對槽內液體介質的循環(huán)恒溫,增加槽內溫度的均勻性,減少溫度波動?!   ∑湓頌槔贸鏊谕ㄟ^保溫軟管將槽內恒溫介質外引,建立外部恒溫,為測試實驗或生產提供恒定溫度的恒溫冷卻液,溫度均勻恒定的液體環(huán)境,恒溫冷卻液可循環(huán)重復使用。
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2021-11-30 09:41:21什么是低溫等離子設備?
冰升溫至0℃會變成水,如繼續(xù)使溫度升至100℃,那么水就會沸騰成為水蒸氣。隨著溫度的上升,物質的存在狀態(tài)一般會呈現(xiàn)出固態(tài)→液態(tài)→氣態(tài)三種物態(tài)的轉化過程,我們把這三種基本形態(tài)稱為物質的三態(tài)。那么對于氣態(tài)物質,溫度升至幾千度時,將會有什么新變化呢? 由于物質分子熱運動加劇,相互間的碰撞就會使氣體分子產生電離,這樣物質就變成由自由運動并相互作用的正離子和電子組成的混合物(蠟燭的火焰就處于這種狀態(tài))。我們把物質的這種存在狀態(tài)稱為物質的第四態(tài),即等離子體(plasma)。因為電離過程中正離子和電子總是成對出現(xiàn),所以等離子體中正離子和電子的總數(shù)大致相等,總體來看為準電中性。反過來,我們可以把等離子體定義為:正離子和電子的密度大致相等的電離氣體。 從剛才提到的微弱的蠟燭火焰,我們可以看到等離子體的存在,而夜空中的滿天星斗又都是高溫的完全電離等離子體。據(jù)印度天體物理學家沙哈(M.Saha,1893-1956)的計算,宇宙中的99.9%的物質處于等離子體狀態(tài)。而我們居住的地球倒是例外的溫度較低的星球。此外,對于自然界中的等離子體,我們還可以列舉太陽、電離層、極光、雷電等。在人工生成等離子體的方法中,氣體放電法比加熱的辦法更加簡便高效,諸如熒光燈、霓虹燈、電弧焊、電暈放電等等。在自然和人工生成的各種主要類型的等離子體的密度和溫度的數(shù)值,其密度為106(單位:個/m3)的稀薄星際等離子體到密度為1025的電弧放電等離子體,跨越近20個數(shù)量級。其溫度分布范圍則從100K的低溫到超高溫核聚變等離子體108-109K(1-10億度)。溫度軸的單位eV(electron volt)是等離子體領域中常用的溫度單位,1eV=11600K。通常,等離子體中存在電子、正離子和中性粒子(包括不帶電荷的粒子如原子或分子以及原子團)等三種粒子。設它們的密度分別為ne,ni,nn,由于準電中性,所以電離前氣體分子密度為ne≈nn。于是,我們定義電離度β=ne/(ne+nn),以此來衡量等離子體的電離程度。日冕、核聚變中的高溫等離子體的電離度都是100%,像這樣β=1的等離子體稱為完全電離等離子體。電離度大于1%(β≥10-2)的稱為強電離等離子體,像火焰中的等離子體大部分是中性粒子(β>Ti , Te>>Tn。我們把這樣的等離子體稱為低溫等離子體(cold plasma)。當然,即使是在高氣壓下,低溫等離子體還可以通過不產生熱效應的短脈沖放電模式即電暈放電(corona discharge)或電弧滑動噴射式放電來生成。大氣壓下的輝光放電技術目前也已成為世界各國的研究熱點??僧a生大氣壓非平衡態(tài)等離子體的機理尚不清楚,在高氣壓下等離子體的輸運特性的研究也剛剛起步,現(xiàn)已形成新的研究熱點。 http://www.verdegroup.cn/ 更多詳細資料,可聯(lián)系上海爾迪儀器科技有限公司,撥打電話021-62211270!021-62211270!上海爾迪儀器科技有限公司是一家從事儀器設備銷售、技術服務與工藝開發(fā)的創(chuàng)新公司,為您提供一站式采購服務。
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