Oxford牛津ESR900X波段电子自旋共振谱仪低温恒温器

Oxford牛津ESR900X波段电子自旋共振谱仪低温恒温器

Oxford牛津ESR900X波段电子自旋共振谱仪低温恒温器

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Oxford牛津ESR900X波段电子自旋共振谱仪低温恒温器

牛津仪器提供一些列连续流恒温器,用于X- 和 Q-波段电子自旋共振,电子顺磁共振谱仪。这些恒温器可以与大多数常见光谱仪所兼容。

ESR900和ESR910是液氦或者液氮冷却的顶部换样式连续流低温恒温器,用于ESR/EPR测量,提供了:

 

  • 和X波段腔体兼容
  • 样品温度可冷却到1.9K
  • 更换样品只需要几分钟

低温ESR光谱仪优势包含:

  • 能够提高样品的弛豫时间,通常在室温下这个时间都比较短。
  • 可以研究相变过程

同时请参考用于Q波段的低温恒温器CF935

ESR900

ESR910

温度范围

2.6-300 K 使用 EPS40 泵

1.9-300 K 使用 EPS40 + GF4

3.4-300 K 使用 GF4 泵

3.0-300 K 使用两个 GF4 泵

温度稳定度

± 0.1 K

降温时间

30 分钟

降温消耗

2 升

4.2 K时液氦消耗

1.1 l/h

1.6 l/h

换样时间

~5 分钟

使用 LN2 时温度范围

80-300 K

n/a

Oxford牛津CF935Q波段电子自旋共振谱仪低温恒温器

Oxford牛津CF935Q波段电子自旋共振谱仪低温恒温器

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Oxford牛津CF935Q波段电子自旋共振谱仪低温恒温器

牛津仪器提供一些列连续流恒温器,用于X- 和 Q-波段电子自旋共振,电子顺磁共振谱仪。这些恒温器可以与大多数常见光谱仪所兼容。

  • CF935P非光学型低温恒温器将整个样品与腔体浸入低温介质中,提供了实验便利,同时也易于与常见的各种光谱仪兼容。CF935既可以用液氦冷却,也可以用液氮冷却。
  • CF935O是光学型恒温器系统,具有一组5mm直径的光通路。在进行ESR实验时同时可以进行光学测试。

低温ESR光谱仪优势包含:

  • 能够提高样品的弛豫时间,通常在室温下这个时间都比较短。
  • 可以研究相变过程

同时请参考用于x波段的低温恒温器ESR900和ESR910

 

CF935P

CF935O

温度范围

1.9-400 使用EPS40泵

1.9-300使用EPS40泵

3.3-400 使用GF4泵

3.2-300使用GF4泵

温度稳定性

± 0.1 K

降温时间

1 hour

降温消耗

2.5 升液氦

4.2 K时液氦消耗

1.2 l/h

换样时间

~1 minute

使用液氮时温度范围

80-400 K

80-300 K

样品腔直径

43 mm

外罩直径

55 mm

Oxford牛津IntegraAC液氦自冷凝系统

Oxford牛津IntegraAC液氦自冷凝系统

Oxford牛津IntegraAC液氦自冷凝系统

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Oxford牛津IntegraAC液氦自冷凝系统

IntegraAC系列自冷凝液氦系统的用途是将挥发出的氦气重新冷凝,可以极大降低液氦消耗,以前的恒温器大部分都是将挥发的气体直接排放掉,造成了资源浪费。

系统特性

  • 显著减少液氦消耗,降低重新灌液氦次数
  • 液氦零挥发
  • 与所有的牛津仪器稀释制冷机及氦三插杆,变温插杆兼容,以及与标准超导磁体兼容。您可以直接升级已有杜瓦系统,无需更改实验设置。
  • 杜瓦可以一直保持冷却,降低了每次冷凝整个系统的消耗
  • 可以用于振动敏感的实验
零蒸发超导磁体运用于中子散射:
牛津仪器在设计自冷凝高磁场中子散射磁体方面具有无可匹敌的经验,我们刚刚给英国Rutherford Appleton实验室以及法国ILL提供了两套系统。
点击这里了解更多信息

Oxford牛津KelvinoxMX模块化稀释制冷机

Oxford牛津KelvinoxMX模块化稀释制冷机

Oxford牛津KelvinoxMX模块化稀释制冷机

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Oxford牛津KelvinoxMX模块化稀释制冷机

KelvinoxMX是唯一一个将冷却平台从实验服务组件中分离出来的稀释制冷机系统。

模块化设计提供了如下优势:.

» 根据用户需求可以方便地改变系统的实验设计以及热力学性能。

» 仅仅需要相当少的周转时间,多个用户便可以完成不同设计方案的实验。

» 并没有更换整个制冷机,而是通过升级稀释部分来增强制冷功率,从而实现不同的应用。

» 所有的KelvinoxMX 系统可以与Integra系列磁体和低温腔无缝集成

 

KelvinoxMX 组件

主插件:这对所有的系统都是共同的,包含了一个创新性的延伸1K冷凝器,可以最小化震颤噪声的产生。一个自紧系统可以保证从低温腔内安全取出插件及更换。

可以替换的稀释部件能够配置到首要插件内部来适合实验要求。

此外,一系列的实验插件(第二插件)提供了实验上必须的可调性,以

多功能来适应现代的实验室。

» 基本实验插件。此插件为实验者提供了一个设计测量实验的平台.

» 高频实验插件。配备了半刚性的同轴电缆。

» 旋转实验插件。配备了手动和马达驱动的转子,来研究各向异性现象、

» 通用实验插件。此插件同样提供了一个可以根据实验订制的平台。

» Dipper Insert. 此插件改变了通用插件,可以放在氦传输器或集成系统杜瓦中,在KelvinoxMX外部使用,适合1.5K之上测量。

» 改变实验插件。这是一个非常简单的过程,可以在室温下进行。

型号 MX100 MX250 MX400
最低温度 ≤ 15 mK ≤ 12 mK ≤ 7 mK
温度稳定性 ± 1 mK ± 1 mK ± 1 mK
最高温度 1 K 1 K 1 K
连续操作 标准 标准 标准
样品环境 真空 真空 真空
冷却功率 100 mK ≥ 100 µW ≥ 250 µW ≥ 400 µW
制冷功率 120 mK ≥ 140 µW ≥ 360 µW ≥ 580 µW
滑动密封
3He/4He 混合气

Oxford牛津KelvinoxVT适配于VTI的稀释制冷机

Oxford牛津KelvinoxVT适配于VTI的稀释制冷机

Oxford牛津KelvinoxVT适配于VTI的稀释制冷机

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Oxford牛津KelvinoxVT适配于VTI的稀释制冷机

KelvinoxVT是一个样品在真空中的稀释制冷机,提供了一个简单的办法可以把样品冷却到25mK以下。它可以适配于任意一个牛津仪器的50mm通路变温插件(VTI).

由于它是利用了VTI的低温气体环境,所以它无需1K池,这提供了以下便利:

  • 已有VTI或者新购VTI的温度可以达到25mK以下
  • 利用交换气,可以将温度范围扩展到300K
  • 在样品水平面上没有液氦,所以非常适用于中子散射或x射线衍射等束线实验
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

最低温度 ≤ 25 mK
最低温度稳定性 ± 1 mK
最高温度 300 K
连续操作 标准
样品环境 真空(在样品的水平面上没有液氦)
100 mK 时制冷功率 ≥ 15 µW
120 mK 时制冷功率 ≥ 20 µW
滑动密封 包含
3He/4He混合气 包含

Oxford牛津KelvinoxTLM顶部取样插杆式稀释制冷机

Oxford牛津KelvinoxTLM顶部取样插杆式稀释制冷机

Oxford牛津KelvinoxTLM顶部取样插杆式稀释制冷

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Oxford牛津KelvinoxTLM顶部取样插杆式稀释制冷机

KelvinoxTLM是高性能的稀释制冷机,最低温度小于15mK,制冷功率超过400µW.

  • 顶部取样式插杆,样品通过真空闸直接进入3He/4He 混合腔,可以保证样品良好冷却,热力学环境具有高稳定性并且可以在强磁场下操作。
 
  • 多种服务,多用户引线通路 : 独一无二的设计可以配合应用多种样品杆,如具有Swedish 旋转器或者高频同轴线的样品杆.
  • 快速便捷的更换样品操作 : 在更换样品时无需去除混合气,可以减少周转时间,降低泄漏的风险
 
  • 非金属性的实验环境 : 适用于固体态NMR等精确测量等要求,扫场速率达到2T/min时混合气温度仍然不受影响。
 
  • KelvinoxTLM 拥有美国专利 No. 6202439.

最低温度 ≤ 15 mK

温度稳定性 ± 1 mK

最高温度 1 K

连续操作 标准

样品环境 液体

100 mK制冷功率 ≥ 400 µW

120 mK制冷功率 ≥ 580 µW

3He/4He 混合气 ◊

 

◊=包含

Oxford牛津HelioxAC-V无液氦氦三恒温器

Oxford牛津HelioxAC-V无液氦氦三恒温器

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Oxford牛津HelioxAC-V无液氦氦三恒温器

HelioxAC-V是桌面化的无液氦系统, 可以把较大的样品冷却到300mk,保持时间在50小时以上。

系统特性:

» 整个系统无需外部制冷剂,使系统操作与传统氦三系统比变得异常简单,并且在液氦供给昂贵及不便利地区也可以使用。

» 由冷头带来的的振动效应被最小化。

» 系统设计是独一无二的,包含了自有知识产权的内置制冷剂循环系统(美国专利 6782712 和 欧洲专利1387133) ,利用了氦三系统的绝热膨胀来降低温度。

» 温度范围300mK to 300K

» 在最低温度操作时间超过50小时氦三系统重生时间约三小时.

» 高温度稳定性. Chalmers university(Sweden) Quantum Device Physics Laboratory的Leonid Kuzmin教授实现了在8个小时范围内温度变化仅为+/- 100 µK。查看右侧下载区的全文“Array of SIN tunnel junctions as a sensitive thermometer”

» 氦三气体的抽排系统被简化至系统内部,整个系统的结构紧凑。(0.4米直径, 0.85米高)

» 实验操作过程中无阻塞, 这归功于内置的低温气体泵,可以拦截污染杂质。

» 大样品空间。 最大至 147毫米直径, 100毫米高,可以实现复杂的实验方案。

 

系统可选项:

» 绕线: 可以提供至氦三壶的非标准的绕线方式。

» 低温腔尾头:根据中子散射,低温探测器或者光学实验等不同应用需求,尾头的样式可以更改。

» 可以集成入无液氦磁体内部。

 

样品环境 真空
样品空间 130 mm直径 x 100 mm 高度
最低温度(无热负载,标准热屏) <= 300 mK,保持 50 小时以上
最高温度
通常为300 K
制冷功率(有热屏时) 100 µW @ 350 mK ,保持时间 > 6 hrs
温度稳定性 ±3mK at T<=2K; ±0.1K at T>2K (测量超过 10 分钟周期; )
温度计 未校准的RuO2 传感器和校准的Cernox 传感器装在3He壶上, 未校准的碳传感器装在吸附泵上和其他关键元件上。
3He 重生时间 通常三小时 3 hrs (note 2)
样品通路 需要移除内真空罩
压缩机需要服务时间 15,000 小时

Oxford牛津OptistatAC-V4K无液氦光学窗口低温恒温器

Oxford牛津OptistatAC-V4K无液氦光学窗口低温恒温器

Oxford牛津OptistatAC-V4K无液氦光学窗口低温恒温器

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Oxford牛津OptistatAC-V4K无液氦光学窗口低温恒温器

牛津仪器OptistatAC-V无液氦低温光学恒温器(又称低温探针台)

OptistatAC-V 产品系列包含了使用脉冲冷头(Pluse Tube)闭循环制冷机的产品,样品在真空中。该系统为低温光谱学和低温电信号测量而设计。其制冷基本原理是利用氦气绝热膨胀。

 

系统特性:

» 样品腔温度最低至 2.8K,氦气在压缩机内闭循环。

» 样品在真空中

» 换样简单

» 低运行费用

» 大样品空间

» 一系列可更换的窗体材料可供选择

制冷技术:

» 基于脉冲冷头制冷机Pulse Tube refrigerators (PTR),这两种制冷机是基于通常所称的4.2K制冷机的基础之上,通过改进工艺而达到了更低的温度, 同时由于在样品位置没有活塞所以减少了振动.

» 紧凑头部:光学头部外罩可以更换为一个更小的外罩(外径5厘米),方便集成入磁场中,或者各种光谱仪内。

» 闭循环压缩机: 可以水冷或者风冷。风冷可以节约水资源,但更耗电,噪声也略大。

» 窗体材料. 所有的窗片都是可以卸载的,并有多种材料可以供选择,覆盖紫外到远红外。

» 配线: 配线可以根据要求连接.

» Remote motor: 电绝缘选项,隔离了压缩机带来的电噪声,可实现微弱电信号的测量

 

一个完整的系统包括:

» 光学低温腔

» 样品架

» 最多四组径向窗体,

» ITC503温控仪

» 风冷或者水冷压缩机

» 软金属管

» 到样品台的10 针 电连线

设备视图

Oxford牛津OptistatAC-V4K无液氦光学窗口低温恒温器 Oxford牛津OptistatAC-V4K无液氦光学窗口低温恒温器

OptistatAC-V 12

OptistatAC-V 14

 

系统参数

 

OptistatAC-V 12

OptistatAC-V 14

制冷技术

脉冲管

温度范围

2.8-325 K

温度稳定度

± 0.15 K

标准冷却时间

90 分钟到 4 K

60 分钟到 4 K

标准制冷功率

0.25 W @ 4.2 K

10 W @ 65 K

0.5 W @ 4.2 K

25 W @ 65 K

标准光学窗口f值

2.4

压缩机吸附器维护时间

>20,000 小时

气冷压缩机功耗

3.5 kW

5.3 kW

水冷压缩机功耗

3.3 kW

4.8 kW

电力要求

200*, 208/230 单相交流电, 60 Hz

 

200, 220/240* 单相交流电, 50 Hz

200*, 220/230 or 460 三相交流电, 60 Hz

 

200/220 or 380/420 三相交流电, 50 Hz

水冷流速(仅水冷压缩机)

3 升/分钟

6 升/分钟

Oxford牛津TeslatronPT无液氦超导磁体低温系统

Oxford牛津TeslatronPT无液氦超导磁体低温系统

Oxford牛津TeslatronPT无液氦超导磁体低温系统

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Oxford牛津TeslatronPT无液氦超导磁体低温系统

TeslatronPT系统是无液氦超导磁体和低温恒温器的集成系统,提供了范围广泛的强磁场和低温环境的解决方案,其模块化的设计,升级低温插杆式扩展方式,使其成为新一代的明星产品。
该系统特性包括:
  • 标准系统磁体可达14T,同时可提供最高达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,可以将最低温度扩展到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

 

Oxford牛津Triton200/400无液氦稀释制冷机

Oxford牛津Triton200/400无液氦稀释制冷机

Oxford牛津Triton200/400无液氦稀释制冷机

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Oxford牛津Triton200/400无液氦稀释制冷机

无液氦稀释制冷机性能改进

  • 最低温度< 10 mK, 通常可达8 mK
  • 扩展的温度区间:在在最大磁场的情况下也可达30K
  • 100 mK 时,在真空环境下实验样品台处测得制冷功率可达400 μW
  • 配备中心通路,可加载样品杆或进行复杂的实验引线
  • 和各种类型的牛津仪器无液氦超导磁体完美集成,包括无液氦矢量磁体、分立式磁体以及高达16T的螺线管磁体
  • 系统冷却时间小于24小时(无磁体情况下)
  • 顶部或底部插杆式换样选项。可以将样品更换时间减少到小于8个小时(从室温冷却到最低温度)
  • 更低的冷凝管压力,减小3He泄漏风险
  • 可应用于光学、超高真空以及客户特殊要求设计的环境
  • 超低振动:ULTRA-LOW VIBRATION: <0.1 µm 通过将脉冲管冷头和恒温器的振动隔离实现
  • 新的操作软件,参考软件部分
  • 市场上最有效的利用3He:由于牛津仪器在稀释制冷机中热交换器的卓越性能,我们的无液氦稀释制冷机只需要不到其它公司产品一半的3He用量
  • 更广泛的实验引线方案:包括衰减器、滤波器的同轴电缆,适用于更低的电子温度下的测量(参见引线选项)
  • 连续6个月持续工作而系统无堵塞
  • 灵活的付款条款

与此同时,牛津仪器是唯一能够提供如下保障的公司:

  • 同时提供无液氦超导磁体和无液氦稀释制冷机,保证了二者完美的集成与卓越性能
  • 充足的3He供应
  • 最快2个月交货
  • 额外的服务合同解决后顾之忧
  • 全球化的服务网络,17位资深服务工程师提供优质服务
  • 在世界范围内已经成功安装了超过70台设备。无液氦稀释制冷机同样使用我们的Kelvinox系列的稀释制冷单元,该系列制冷机全球范围内已经安装了超过200多台。