
- 2024-12-03 13:54:28?液氦磁體恒溫器
- 無液氦磁體恒溫器是一種先進的超導磁體冷卻裝置。它采用創新的冷卻技術,無需依賴液氦作為冷卻介質,從而降低了運行成本和環境影響。該恒溫器設計精密,能夠有效控制磁體的工作溫度,確保其穩定運行。同時,它具備良好的隔熱性能和熱管理能力,能夠長時間維持磁體所需的低溫環境。無液氦磁體恒溫器在科學研究、醫療診斷及工業應用等領域有廣泛應用,是推動超導技術發展的重要工具。
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- 載流子之間的多體相互作用是相關物理學的核心。調控這種相互作用的能力將有望調控復雜的電子相圖。近年來,二維莫爾超晶格已經成為量子工程的一個前景研發平臺
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- 低震動無液氦磁體與恒溫器 - attoDRY系列
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- 超精細多功能無液氦低溫光學恒溫器
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- 超低振動低溫光學恒溫器(無液氦)
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?液氦磁體恒溫器問答
- 2025-03-25 13:15:15氦光泵磁力儀多少錢
- 氦光泵磁力儀多少錢?這是許多科研工作者、實驗室工程師或生產廠商在選擇磁力儀時常關注的問題之一。氦光泵磁力儀,作為一種高精度的測量工具,在現代物理學、材料科學以及相關領域中扮演著至關重要的角色。它能夠準確測量極微小的磁場變化,是進行量子物理實驗、精密測量和材料分析不可或缺的設備。本文將深入探討氦光泵磁力儀的價格因素,并對市場上不同品牌、型號的價格進行分析,幫助您在選購時做出更為明智的決策。 在探討氦光泵磁力儀的價格時,首先需要了解影響其價格的幾個關鍵因素。其一是儀器的技術規格,氦光泵磁力儀通常根據其靈敏度、測量范圍以及分辨率來定價。高靈敏度的設備通常具有更高的價格,因為它們能夠探測到更微弱的磁場變化,適用于更為復雜和精密的實驗。儀器的品牌和制造商也是影響價格的重要因素。一些知名品牌由于研發技術的先進性和長期積累的信譽,往往會定價較高,但相應的,產品質量、售后服務及技術支持也會更為可靠。市場需求和生產規模也會對價格產生影響,供求關系較為緊張時,價格也可能有所上升。 根據不同市場調研,氦光泵磁力儀的價格范圍通常從幾萬到幾十萬不等。入門級的氦光泵磁力儀價格大約在10萬元左右,而高端型號則可能超過50萬元,甚至更高。具體價格還需根據客戶的需求而定,包括測量的精度、儀器的耐用性以及特定功能的支持等。在選擇時,除了關注價格外,建議綜合評估儀器的性能、售后服務、技術支持等因素,確保選購到符合自己需求的設備。 氦光泵磁力儀的價格差異較大,選擇時不僅需要關注價格本身,還應充分考慮產品的技術規格和品牌信譽。通過對市場的深入了解和需求分析,您可以選購到既經濟又高效的氦光泵磁力儀,滿足您的科研或工業需求。在選購氦光泵磁力儀時,專業的技術支持和后續服務同樣至關重要,確保儀器的穩定性和長期可靠性。
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- 2022-03-30 15:08:04核磁共振儀器磁體類型
- 核磁共振儀器磁體類型磁體是核磁共振儀器的主要組成部分,磁體可以根據場強和設計進行分類。根據磁場強度分類:1、超高場(3.0T以上);2、高場(1.5T~3.0T);3、中、低場(0.2~1.4T);4、超低場(小于0.2T);不同磁場強度的核磁共振設備有各自的用途和適用性。根據磁體的設計可以分為三類:1、永磁型磁體;2、常導型電磁體;3、超導型電磁體;永磁型磁體的磁場持續存在,不需要額外的的激勵,也不能關閉。使用成本和維護費用都比較低;常導型電磁體是依據線圈內的環型電流產生磁場的電磁原理,對線圈持續供電產生磁場。磁場可以被關閉和開啟。超導型電磁體是在接近絕隊零度條件下工作的,此時導向內電阻幾乎為零。通過強電流激勵可以產生強磁場,磁場持續存在。
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- 2023-03-24 00:40:42肥胖小鼠脂肪代謝檢測-低場核磁體成分分析技術
- 肥胖小鼠脂肪代謝檢測-低場核磁體成分分析技術肥胖已經成為quan球性的危害人類身體健康的公共衛生問題。肥胖的人比正常人患高血壓、糖尿病、脂肪肝的幾率大,重度肥胖的人甚至會導致呼吸抑zhi。肥胖也是引起非酒精性脂肪肝的一個重要因素,非酒精性脂肪肝(NAFLD)是最常見的肝臟疾病,其流行率約為 25%-40%。如何為肥胖小鼠進行脂肪代謝檢測?傳統為肥胖小鼠脂肪代謝檢測可以用化學分析法,它是衡量身體組成的金標準。肥胖小鼠脂肪代謝檢測還有生物電阻抗法(BIA)、雙能X射線吸收光譜法(DEXA) 等。這些方法存在測量結果誤差大、適用范圍小、易受影響等缺點。低場核磁體成分分析技術是基于低場核磁共振技術,非常適合于肥胖小鼠脂肪代謝檢測。 除了肥胖小鼠脂肪代謝檢測外,低場核磁體成分分析技術還可用于活體大鼠、小鼠的體成分測量。QMR清醒體成分分析儀在小動物清醒、無束縛狀態下快速、準確、定量的測量小動物的脂肪、瘦肉及體液含量,無需麻醉,直接進行測試,過程方便簡潔,對小鼠或小動物無任何傷害,簡化實驗、節約實驗成本,可對單只小鼠或小動物進行長期跟蹤研究。通過長時間監測小動物的生理參數,考察各種藥物、運動、外界因素及營養對動物體生理指標的影響。肥胖zhi療藥物的藥效評價低場核磁體成分分析技術主要用于與代謝有關的脂肪、瘦肉及體液等的成分的定量分析,協助實現藥物有效成分篩選,代謝性疾病的病因、致病機理研究。低場核磁體成分分析儀低場核磁體成分分析儀性能特點:1、測試迅速:測試簡單、快速、整個測試過程在1min內;2、樣品無需預處理:樣品無須麻醉,無須處死;3、測試結果:測試結果為脂肪含量,肌肉含量,可靠真實且穩定性高、重復性好;4、適用性: 活體大鼠、小鼠、兔子等小動物均可測量;其他資料:
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- 2025-06-17 12:30:21差壓式流量計怎么排液
- 差壓式流量計怎么排液:有效的排液方法與技巧 差壓式流量計廣泛應用于各種流量測量場合,尤其是在液體、氣體等介質的流量監測中具有重要作用。在實際應用中,差壓式流量計有時會因為介質中存在氣泡或雜質而影響測量精度,導致需要進行排液操作以確保流量計的準確性和穩定性。本文將詳細探討差壓式流量計如何排液,幫助用戶解決液體流量計中的液體積累問題,并提供高效的操作技巧,以提高設備的性能和使用壽命。 1. 差壓式流量計的基本原理 差壓式流量計的工作原理是基于流體流經一對壓差傳感器時,流體在流經管道時產生的壓力差。通過測量此壓力差,流量計可以計算出流體的流量。為了確保準確的讀數,流量計需要在工作過程中避免液體、氣體的積聚,尤其是液體在流量計內部的積存會造成誤差,影響差壓的穩定性。 2. 差壓式流量計排液的必要性 在差壓式流量計的使用過程中,液體的積存可能會導致系統讀數的不準確。通常情況下,流量計會安裝在管道的關鍵位置,若系統液體不暢通或存在氣泡、氣體積聚現象,往往會造成測量值偏離實際。這時,排液就顯得尤為重要。排液操作不僅可以去除積液,還能確保流量計工作時流體流動通暢,從而提高測量的準確性。 3. 差壓式流量計排液方法 系統關閉排液閥:在排液前,首先應確保整個流量計系統處于關閉狀態,以防止系統壓力突然波動。 釋放管道中的氣體:通過設定排氣閥或排氣口釋放流體中的氣泡。這是確保流量計測量精度的關鍵步驟,因為氣泡會影響差壓的準確性。 緩慢打開排液閥:打開排液閥時,液體應以緩慢的速度排出,避免驟然排液導致的管道壓力波動。通過控制排液速度,可以有效避免系統震動和不穩定現象。 監控液體流動:排液過程中,操作員需要觀察排出的液體,確保沒有雜質或氣泡混入。只有液體流暢排出,排液過程才算完成。 檢查流量計讀數:排液完成后,操作員應檢查差壓式流量計的讀數,確保流量計恢復到正常工作狀態。如果發現流量計讀數仍然不穩定,可能需要進一步檢查系統并重復排液操作。 4. 排液操作中的注意事項 定期檢查設備:在流量計的長期使用中,定期進行排液操作能夠有效預防因積液或雜質而導致的測量誤差。 合理設置排液系統:確保排液口、排氣口等位置合理設置,避免操作復雜或不易接觸,導致排液操作難度加大。 注意安全操作:差壓式流量計工作時涉及一定的壓力,操作時需要嚴格遵循安全規程,避免發生壓力泄漏等安全事故。 5. 結論 差壓式流量計的排液操作是確保其準確度和長期穩定性的關鍵。通過合理的排液方法和操作技巧,能夠有效去除液體積聚、氣泡或雜質,恢復流量計的測量。理解排液的重要性,掌握正確的排液步驟,不僅可以提升設備的工作效率,還能延長其使用壽命,是流量計維護管理中不可忽視的重要環節。
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- 2023-06-21 13:55:48《Small》:精確調控樣品磁性!氦離子輻照改善磁疇壁動力學
- 近年來,人們在不斷探索新型低能耗,高存儲密度的新型磁存儲材料。特別是對于磁疇壁動力學、斯格明子等方面的研究吸引了大批科研人員的目光。隨著研究的深入,制備出具有特定磁各項異性的材料并且進行精細的調控變的尤為重要。在對樣品特性精細調控的技術中,利用氦離子輻照是對樣品無損壞的一種高精度手段。氦離子輻照具有精度高、均勻性好、條件更加靈活、易于控制等優勢,與其它改性方法相比,有利于器件或集成電路的大規模生產?;诖?,法國Spin-Ion 公司經多年研發推出離子輻照磁性精細調控系統Helium-S?。該系統采用創新的離子束技術,可以通過超緊湊和快速的氦離子束設備精確控制原子間的位移,使其能夠在原子尺度上加工材料,并通過離子束工藝來調控薄膜和異質結構。設備一經推出,便受到廣大科學家的關注,截止目前已有20多家科研和工業用戶以及合作伙伴使用該技術,國內也在北航和復旦等高校安裝該系統,其獨有的技術正受到來自相關科研圈和工業領域越來越多的認可。 近期,來自于法國格勒諾布爾-阿爾卑斯大學CNRS-Institut Néel實驗室的Stefania Pizzini團隊聯合法國Spin-Ion Technologies公司的兩名工程師利用離子輻照磁性精細調控系統Helium-S?對Pt/Co/AlOx磁性薄膜進行了磁性調控研究。文章以“Improving Néel Domain Walls Dynamics and Skyrmion Stability Using He Ion Irradiation”為題發表在Small上。氦離子輻照量對樣品的磁各向異性的影響 文章討論了使用離子輻照磁性精細調控系統Helium-S?對Pt/Co/AlOx三層膜的磁性能產生的影響。研究人員發現,氦離子輻照可以改善Néel磁疇壁的動力學和斯格明子的穩定性。輻照可以降低垂直磁各向異性(PMA),而不影響界面Dzyaloshinskii-Moriya相互作用(DMI)的強度。這使得磁疇壁可以在較低的磁場下達到更大的速度。該研究表明,將PMA與DMI分離對于基于磁疇壁動力學的低能耗設備的設計是有益的。同時,輻照還可以調節斯格明子的大小和穩定性,使其更加穩定并且可以在更高的磁場下存在。這些結果表明氦離子輻照可以對基于磁疇壁動力學和斯格明子的低能耗設備的設計產生積極影響。氦離子輻照量對樣品的磁疇壁和斯格明子的影響 該項工作中使用的離子輻照磁性精細調控系統Helium-S?已經成為磁性薄膜研究與性能調控的重要手段。該系統可以對直徑1英寸的晶圓進行掃描輻照,具有精度高,可控性好等特點。 應用領域:? 磁性隨機存儲器(MRAM):自旋轉移矩磁性隨機存儲(STT-MRAM),自旋軌道矩磁性隨機存儲(SOT-MRAM),磁疇壁磁性隨機存儲(DW-MRAM)等;? 自旋電子學:斯格明子,磁性隧道結,磁傳感器等;? 磁學相關:磁性氧化物,多鐵性材料;? 其他方向:薄膜改性,芯片加工,仿神經器件,邏輯器件等。 產品特點:? 可通過超緊湊和快速的氦離子束設備精確控制原子間的位移,通過氦離子輻照可精確調控磁性薄膜或晶圓的磁學性質。? 可提供能量范圍:1-30 keV的He+離子束? 采用創新的電子回旋共振(ECR)離子源? 可對25 mm的試樣進行快速的均勻輻照(幾分鐘)? 超緊湊的設計,節省實驗空間? 可與現有的超高真空設備互聯離子輻照磁性精細調控系統Helium-S? 測試數據:調控界面各向異性性質和DMI 低電流誘發的SOT轉換獲取 控制斯格明子和磁疇壁的動態變化 用戶單位 已經購買該設備的國內外用戶單位:Beihang University (China)Fudan University (China)University of California San Diego (USA)University of California Davis (USA)New York University (USA)Georgetown University (USA)Northwestern University (USA)University of Lorraine (France)SPINTEC Grenoble (France)University of Cambridge (UK)University of Manchester (UK)Nanyang Technological University (Singapore)A*STAR (Singapore)University of Gothenburg (Sweden)Western Digital (USA)IBM (USA)Singulus Technologies (Germany) 文章列表:[1]. Tailoring magnetism by light-ion irradiation, J Fassbender, D Ravelosona, Y Samson, Journal of Physics D: Applied Physics 37 (2004)[2]. Ordering intermetallic alloys by ion irradiation: A way to tailor magnetic media, H Bernas & D Ravelosona, Physical review letters 91, 077203 (2003)[3]. Influence of ion irradiation on switching field and switching field distribution in arrays of Co/Pd-based bit pattern media, T Hauet & D Ravelosona, Applied Physics Letters 98, 172506 (2011)[4]. Ferromagnetic resonance study of Co/Pd/Co/Ni multilayers with perpendicular anisotropy irradiated with helium ions, J-M.Beaujour & A.D. Kent & D.Ravelosona &E.Fullerton, Journal of Applied Physics 109, 033917 (2011)[5]. Irradiation-induced tailoring of the magnetism of CoFeB/MgO ultrathin films, T Devolder & D Ravelosona, Journal of Applied Physics 113, 203912 (2013)[6]. Controlling magnetic domain wall motion in the creep regime in He-irradiated CoFeB/MgO films with perpendicular anisotropy, L.Herrera Diez & D.Ravelosona, Applied Physics Letter 107, 032401 (2015)[7]. Measuring the Magnetic Moment Density in Patterned Ultrathin Ferromagnets with Submicrometer Resolution, T.Hingant & D.Ravelosona & V.Jacques, Physical Review Applied 4, 014003 (2015)[8]. Suppression of all-optical switching in He+ irradiated Co/Pt multilayers: influence of the domain-wall energy, M El Hadri & S Mangin & D Ravelosona, J. Phys. D: Appl. Phys. 51, 215004 (2018)[9]. Tuning the magnetodynamic properties of all-perpendicular spin valves using He+ irradiation, Sheng Jiang & D.Ravelosona & J.Akerman, AIP Advances 8, 065309 (2018)[10]. Enhancement of the Dzyaloshinskii-Moriya Interaction and domain wall velocity through interface intermixing in Ta/CoFeB/MgO, L Herrera Diez & D Ravelosona, Physical Review B 99, 054431 (2019)[11]. Enhancing domain wall velocity through interface intermixing in W-CoFeB-MgO films with perpendicular anisotropy, X Zhao & W.Zhao & D Ravelosona, Applied Physics Letter 115, 122404 (2019)[12]. Controlling magnetism by interface engineering, L Herrera Diez & D Ravelosona, Book Magnetic Nano- and Microwires 2nd Edition, Elsevier (2020)[13]. Reduced spin torque nano-oscillator linewidth using He+ irradiation, S Jiang & D Ravelosona & J Akerman, Appl. Phys. Lett. 116, 072403 (2020)[14]. Spin–orbit torque driven multi-level switching in He+ irradiated W–CoFeB–MgO Hall bars with perpendicular anisotropy, X.Zhao & M.Klaui & W.Zhao & D.Ravelosona, Appl. Phys. Lett 116, 242401 (2020)[15]. Magnetic field frustration of the metal-insulator transition in V2O3, J.Trastoy & D.Ravelosona & Y.Schuller, Physical Review B 101, 245109 (2020)[16]. Tailoring interfacial effect in multilayers with Dzyaloshinskii–Moriya interaction by helium ion irradiation, A.Sud & D.Ravelosona &M.Cubukcu, Scientific report 11, 23626 (2021)[17]. Ion irradiation and implantation modifications of magneto-ionically induced exchange bias in Gd/NiCoO, Christopher J. Jensen & Dafiné Ravelosona, Kai Liu, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 540, 168479 (2021)[18]. Helium Ions Put Magnetic Skyrmions on the Track, R.Juge & D.Ravelosona & O.Boulle, Nano Lett. 2021 Apr 14;21(7):2989-2996參考文獻:[1]. Cristina Balan, Johannes W. van de Jagt, et al. Improving Néel Domain Walls Dynamics and Skyrmion Stability Using He Ion Irradiation. Small, 2023. https://doi.org/10.1002/smll.202302039
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