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牛津儀器 分立線圈超導磁體

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牛津儀器設計的分立線圈超導磁體應用于中子散射、X射線散射、光譜。我們可以為您提供不同場強方向,不同磁場強度(可達15T)的磁體來幫助您構建合適的實驗平臺。有濕式,干式和液氦自冷凝三種磁體可供選擇。 為了保證在束線散射應用中達到理想的操作,我們的磁體...

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牛津儀器設計的分立線圈超導磁體應用于中子散射、X射線散射、光譜。我們可以為您提供不同場強方向,不同磁場強度(可達15T)的磁體來幫助您構建合適的實驗平臺。有濕式,干式和液氦自冷凝三種磁體可供選擇。

為了保證在束線散射應用中達到理想的操作,我們的磁體具有如下特定性能:

  • 束線入射方向可平行或垂直磁場方向

  • 束線可以直接通過,通路中沒有液氦

  • 可以與束線裝置便捷集成

  • 按規格設計

  • 提供標準的7 T無液氦超導磁光系統

  • 有源屏蔽以更大限度地減少雜散場

  • 非對稱操作可以允許偏振光束的零場偏移


牛津儀器 分立線圈超導磁體技術參數

場強:2.2 K時可達15 T,4.2K時可達13.5T

磁場方向:垂直方向

均勻度 (over 10 mm DSV ):0.5 %

分立對磁體中心間距:20 mm

分立磁場夾角角度:+/- 2°

水平方向中子束通路:330°

樣品溫度范圍:1.6 - 300 K


牛津儀器 分立線圈超導磁體應用案例

盧瑟福阿普爾頓實驗室訂購了兩套液氦自冷凝中子散射磁體,包括9 T廣角磁體和在4.2 K 下達14 T磁體,.這些磁體用于ISIS的LET,MERLIN和WISH靶站。

盧瑟福阿普爾頓實驗室的樣品環境組組長Oleg Kirichek博士評論說:“使用自冷凝系統可以大大降低我們的氦氣成本和健康與安全問題。它還能提供均勻的溫度分布,這對于得到更好的磁體性能至關重要。利用這些磁體,我們能夠為用戶提供高磁場樣品環境,用于許多研究領域的中子散射實驗,如高溫超導體、量子磁學,自旋電子材料,自旋阻挫體系,重費米子,納米磁性材料和最近發現的鐵基高溫超導體。”

ILL(Institut Laue-Langevin,Grenoble)為他們的三軸光譜儀安裝了10T不對稱分立線圈磁體。 ILL高級中子環境團隊負責人Eddy Lelièvre-Berna博士評論說:“采用這種新設計,超導線圈可以在液氦浴中保持低溫,同時大大減少了液氦蒸發。與干式系統相比,無室溫孔的設計提供了更大的樣品空間。它減少了束線在材料中的穿透,避免探測器收集到無用無效的的中子吸收和散射信號。通過這次合作,我們真正向前邁進了一大步。使用這套磁體我們進行了很多課題的研究,包括多鐵性,量子相變和單分子磁體中的激發。我們對這套磁體非常滿意,所以決定訂購另一臺用于未來硬盤中的磁性基片的研究。”


牛津儀器 分立線圈超導磁體應用領域

  • 半導體量子霍爾效應
  • 量子點
  • 單電子隧道效應
  • 量子計算磁阻
  • 霍爾效應
  • 射頻輸運
  • 高頻電導率
  • 固體物理重費米子系統
  • 金屬絕緣體相變
  • 自旋玻璃
  • 介觀系統
  • 巨磁阻比熱
  • De Haas-van Alphen振蕩
  • 固體核磁共振譜
  • 電阻率
  • 磁阻
  • 中子散射
  • 低溫超導體
  • 量子計算
  • Josephson結
  • 磁通渦旋
  • 量子初始現象電阻率
  • 掃描譜(STM / AFM)
  • SQUID表征
  • AC磁化率
  • 天體物理學和宇宙學低溫探測器
  • 超導隧道結
  • 鍺輻射熱測定計電熱測量
  • 電壓偏置測量
  • 低能光子探測
  • 計量量子霍爾效應
  • 電壓標準
  • 電流標準磁阻
  • DC和AC低頻輸運和磁測量
  • 單電子隧道效應



 


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