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TeslatronPT无液氦磁体低温系统提供顶部插杆式样品更换机制和低温恒温以及强磁场环境,zei高磁场可达18T,变温范围1.5K到300K;具有50mm直径的样品空间,使用户有更大的实验操作空间,增加了实验的自由度;有多种选件可供后续升级,如zei低可达300mK的He3插杆Heliox、zei低可达25mK的kelvinoxJT等。
技术参数:
温度范围:1.5K-300K;
磁场大小:8T,9T,12T,14T等;
样品空间直径50mm
设备特点:
结构紧凑,标准配置的最高磁场强度为:14 T
集成的变温插杆可提供的样品温度范围为:1.5 K-300 K
配备高度调节和角度旋转选件的多种高性能样品杆
选配不同的插件可获得更低的温度:HelioxVT选件可获得< 300 mK的最低温,KelvinoxJT选件可获得< 25 mK的最低温
低振动 — 适用于多种敏感测试
分立式密封样品腔,可快速简单地更换样品,且无堵塞系统冷却回路的风险
低功耗 — 使用单脉冲管制冷机
敏感样品周围无气体流动:系统采用静态交换气冷却样品,避免制冷气流引起的脆弱样品或者测量样品杆的振动
通过顶部样品杆可实现快速更换样品。可在系统处于低温状态时更换样品,无需复杂的负载锁定机制来重新装载变温插件
系统使用内部冷阱来过滤污染物,无需使用液氮
该系统特性包括:
标准系统磁体可达14T,同时可提供zei高达18T的无液氦超导磁体
可以集成矢量旋转磁体、分立式磁体等类型丰富的无液氦超导磁体
牛津仪器世界领先的超导线技术,保证了无液氦超导磁体的优异性能
温度范围1.5K到300K
模块化设计,通过升级低温插杆,可以将zei低温度扩展到300mK或25mK
快速样品更换:顶部换样样品插杆,样品在交换气中
可选择30mm或50mm样品空间
主要参数:
牛津仪器TeslatronPT无液氦磁体低温系统 低振动,TeslatronPT
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2019牛津仪器低温应用研讨会于10月17日在南京成功举办。在会上,来自浙江大学、中国科技大学、南京大学、复旦大学等高校的专家学者以及牛津仪器低温应用科学家带来低温磁场环境下科学研究及应用的精彩专题报告,并与在座嘉宾一同分享行业前沿研究与应用,同时牛津仪器资深工程师现场还为大家分享仪器操作的相关经验,并进行了答疑和讨论。牛津仪器将继续提供一个分享、交流以及研究低温磁场应用领域与应用信息的平台,推动低温磁场科学研究与应用的不断发展。为此我们也创建了官方的测量
“2019牛津仪器低温应用研讨会”将于2019年10月17日在南京玄武湖畔举办,这是由牛津仪器主办的针对低温应用领域的信息共享盛会。本次会议将邀请来自浙江大学、中国科技大学、南京大学、复旦大学等高校的专家学者以及牛津仪器的低温应用科学家,为大家带来低温磁场环境下科学研究及应用的专题报告,并呈现行业最前沿研究与应用,同时也将安排资深工程师分享仪器操作的相关经验,并进行答疑和讨论。详细日程(以下信息仅供参考,请以后续更新版本为准)在这里你能遇到众多同应用领域的
在英国皇家工程学院MacRobert奖50周年之际,我们很高兴地宣布,英国皇家邮政已发行了一套10枚的邮票以纪念50年来英国工程界的一些传奇故事,包括三位Macrobert奖得主。其中超导磁体邮票也作为6枚特别邮票之一被推出,以庆祝这一历史性的产品,同时也展示出了英国工程创新受到全世界尊敬的原因。英国工程有着令人自豪的悠久历史—从最小的计算机—Raspberry Pi,到Johnson Matthey开发的三元催化转换器,再到牛津仪器的超导磁体使核磁共振扫
如何定义“Cryofree”?Cryofree™是牛津仪器的商标术语,用于描述我们所有无需通过液态制冷剂实现低温的产品。一直以来,液态制冷剂在低温研究和液化气体等工业领域中扮演着重要角色。如今科研中最常用的制冷剂分别是液氮——沸点温度为77K(-196 ℃)以及液氦——沸点温度为4.2K(-269 ℃)。价格昂贵,潜在的危险性以及供不应求都是液态制冷剂在使用中面临的问题。因此,通过电力驱动制冷的闭循环制冷机(这与家用冰箱很相似)基本上可以取代这种传统的制冷
第12届超导材料与机理国际大会(M2S-2018)将于8月19日至24日在北京隆重举行,这是全球范围内超导材料基础研究与应用领域最高级别的盛会,每3年举办一次,本次会议是继1997年北京成功举办第四届M2S会议以来,时隔21年后,第二次在中国举办。牛津仪器也将会参加本次大会,并在现场设有展位,与到场的各位专家学者就超导领域的研究进行探讨。牛津仪器展位现场将会展示产品3D模型、demo演示等,还有各种特色礼品等您来领取!牛津仪器时间:8月19-24日地点:
近日,牛津仪器在西班牙马德里自治大学成功安装了一套高场磁体系统,这将成为美国强磁场实验室等大型强磁场实验装置外超导磁体能产生的最强磁场!马德里自治大学的项目负责人Guillam博士及其团队将在这套22T超导磁体上搭建显微平台,以提升这套系统在显微领域的研究能力。强磁场下的显微实验使电子关联变得直观可见,对解释石墨烯、纳米技术、超导或磁性等凝聚态物理领域的一系列问题,都是必不可少的实验手段。在本项目的框架下,将通过研究新型铁基超导材料来研究高温超导的起源。“
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