亥姆霍兹线圈的均匀区大小与线圈类型和结构参数密切相关。对于圆形线圈,当两线圈间距等于半径时,均匀区呈球形或椭球形,直径约为线圈半径的1/3-1/2,轴向延伸范围约为线圈间距的20%-30%。例如,半径为10cm的线圈,均匀区直径约3-5cm,轴向范围约2-3cm。方形线圈的均匀区...
点击详情2025
12.2北京锦正茂科技有限公司提供的多维磁场探针台,采用无磁材料制成,采用亥姆霍兹线圈正交放置,产生空间多维磁场。线圈可采用自然冷却(磁场较小)或水冷结构(磁场较大),标配线圈过热保护装置。配合高精度双极性直流电源可长时间稳定工作。通过软件或者电源控制面板控制每一维输出电流,可以产生空间任意方向的矢量磁场。探针台配备有可移动样品台,可以实现水平方向二维移动和360度转动,便于样品的安装和测试。探针台具有四个高精度探针臂,同时配有高精度电子显微镜,便于微小样品的观察操作。探针可通过直流...
点击详情2025
9.25探针台作为半导体测试的核心设备,其分类体系主要基于操作自动化程度、被测对象类型及功能特性三个维度构建。在操作方式上,可分为手动、半自动和全自动三种类型,分别对应不同精度和效率需求;针对测试对象差异,则细分为晶圆测试、晶粒检测及LED/功率器件/MEMS专项测试平台;功能特性维度则通过温控、真空和高频等特殊设计满足多样化测试环境要求。此外,产品级别和功能组件的差异化配置,进一步拓展了设备的应用场景适应性。从技术实现来看,手动探针台通过机械调焦和手动定位实现基础测试,适用于研发阶...
点击详情2025
9.23产品概述:CCS(ClosedCycleSystem)制冷机利用了G-M热力学循环原理,对氦气进行压缩和膨胀,压缩机提供循环过程中所需的高压氦气,通过柔性金属氦气管线传输至冷头,压缩的氦气在冷头内膨胀制冷,膨胀后的低压氦气返回压缩机,重复循环。制冷机包括两级冷台,一*冷台用于冷却样品周围的防热辐射屏,二级冷台用于冷却样品。锦正茂科技有限公司所提供的6.5K闭循环低温恒温器是以国内和国外公司生产的G-M制冷机为依托的可变温低温平台,配合高精度控温仪使用,可在整个温度范围内对样品...
点击详情2025
9.22闭循环恒温器是一种用于低温环境实验的关键设备,其核心特点是通过内置机械制冷机在密闭系统中循环制冷工质气体来实现降温,无需消耗液氦或其他低温液体。该系统主要由压缩机、冷头、热连接部件和真空隔热层组成。压缩机将低压氦气压成高压气体,通过管路输送到冷头。在冷头内部,高压气体先流经回热器被预冷,随后在膨胀腔中膨胀降温,低温气体再流回回热器吸收热量,zui后返回压缩机完成循环。制冷机产生的冷量通过高热导率材料制成的热链路传递到样品台,从而冷却样品。具体工作原理压缩与膨胀:压缩机将氦...
点击详情2025
9.221.液氮的补充由于液氮在使用过程中会不断汽化消耗,需要定期补充液氮。在补充液氮时,要注意安*操作,避免液氮溅到皮肤上造成冻*。操作人员应该穿戴适当的防护装备,如防寒手套、护目镜等。同时,要确保液氮的来源可靠,质量符合要求。2.设备的密封性检查定期检查低温恒温器的密封性非常重要。如果设备的密封出现问题,会导致热量的传入和液氮的快速蒸发。可以通过检查真空度(对于双层真空结构的液氮容器)、观察设备表面是否有结霜等现象来判断密封性。如果发现密封不*,需要及时维修或更换密封部件。3.温...
点击详情2025
9.20超导研究在超导材料的探索和性能研究中,液氮低温恒温器是*不可少的设备。它可以帮助研究人员将超导材料冷却到超导转变温度以下,研究超导材料的电学、磁学等特性。例如,在研究高温超导材料YBa₂Cu₃O₇-δ时,需要使用低温恒温器将材料温度降低到其超导转变温度(约90K)以下,以观察零电阻现象和迈斯纳效应等超导特性。量子物理实验对于一些量子比特的研究和量子纠缠实验,需要在极低温环境下进行。低温恒温器可以为量子点、约瑟夫森结等量子器件提供稳定的低温环境,减少热噪声对实验结果的影响。比如...
点击详情2025
9.17低温液氮恒温器主要由液氮容器、温度传感器、热交换部件、控制系统等部分组成。液氮容器是低温恒温器的核心部分之一,用于储存液氮。液氮容器一般是双层结构,内外层之间是高真空状态,以减少热量的传导。同时,容器的材料通常是具有良好绝热性能的不锈钢等材料。例如,一些高质量的液氮容器的日蒸发率可以控制在很低的水平,确保液氮能够长时间存储和使用。温度传感器安装在靠近样品或者实验装置的位置,用于实时监测温度。常见的温度传感器有铂电阻温度计、热电偶温度计等。铂电阻温度计在低温环境下具有高精度和良...
点击详情2025
9.17可变温霍尔效应测试仪是材料科学和半导体研究中重要的工具,它能够精确测量材料在不同温度下的霍尔效应参数,从而帮助研究人员深入了解材料的电学性能。为了确保测试结果的准确性和可靠性,定期的维护与校准是不可少的。本文将详细介绍它的维护与校准指南,帮助用户延长设备寿命,提高测试效率。一、日常维护的重要性(一)清洁设备保持设备的清洁是维护工作的第一步。每次使用后,应使用干净的软布擦拭仪器表面,去除灰尘和污渍。特别是光学窗口和电极部分,这些部位的清洁程度直接影响测量结果的准确性。定期清理样...
点击详情2025
9.15