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低温强磁场光探测磁学成像系统attoCSFM

具体成交价以合同协议为准

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  • 我们是谁

    美国Quantum Design公司是科学仪器制造商,其研发生产的系列磁学测量系统及综合物性测量系统已成为业内进的测量平台,广泛分布于全球材料、物理、化学、纳米等研究域的科研实验室。Quantum量子科学仪器贸易(北京)有限公司(暨Quantum Design中国子公司) 成立于2004年,是美国Quantum Design公司设立的诸多子公司之,在全权负责美国Quantum Design公司本部产品在中国的销售及售后技术支持的同时,还致力于和范围内物理、化学、生物域的科学仪器制造商进行密切合作,帮助中国市场引进更多全球范围内的质设备和技术,助力中国科学家的项目研究和发展。

  • 我们的理念

    Quantum Design中国的长期目标是成为中国与进行进技术、进仪器交流的重要桥头堡。助力中国科技发展的十几年中,Quantum Design中国时刻保持着积进取、不忘初心、精益求精的态度,为中国科学家提供更质的科学和技术支持。随着中国科学在舞台变得愈加举足轻重,Quantum Design中国将继续秉承“For Scientist, By Scientist”的理念,助力中国科技蓬勃发展,助力中国科技在腾飞!

  • 我们的团队

    Quantum Design中国拥有支具备强大技术背景、职业化工作作风的团队,并致力于培养并引进更多博士业技术人才。目前公司业务团队高学历业硕博人才已占比超过70%以上,高水平人才的不断加入和日益密切的团队配合帮助QD中国实现连续几年销售业绩的持续增长

  • 我们的服务


  • Quantum Design中国拥有完善的本地化售前、售中和售后服务体系。国内本地设有价值超过50万美元的备件库,用于加速售后服务响应速度;同时设有超过300万美元的样机实验室,支持客户对设备进行进步体验和深度了解。 “不仅提供超的产品,还提供超的售后服务”这将是Quantum Design中国区别于其他科研仪器供应商的重要征,也正成为越来越多科学工作者选择Quantum Design中国的重要原因。



PPMS,MPMS,低温磁学,表面成像,样品制备,生命科学仪器

产地类别 进口 应用领域 化工,电子

低温强磁场光探测磁学成像系统attoCSFM简介:

在低温和纳米尺度下,对材料的磁学性质进行成像是超导、磁学和材料科学域的研究者非常关心的课题,常用的分析方法包括了低温磁力显微镜(MFM)和低温扫描霍尔显微镜(SHPM),以及的光探测磁共振成像技术(Optically Detected Magnetic Resonance, OMDR)。

在这些应用中,attoMFM具有空间分辨率高,但无法进行定量测量,而attoSHPM虽然能定量测量磁场大小,但空间分辨率却比较差。如何将二者的点结合起来,成为科学家努力的个目标 。在这问题上,德国attocube公司*实现突破,成功的将低温共聚焦显微镜(attoCFM)和低温原子力显微镜(音叉式attoAFM)结合,推出了光探测磁共振成像系统(attoCSFM),同时达到nm空间分辨率和3nTzui小探测磁场(100s积分时间),实现了对磁性材料高灵敏度、高空间分辨率的同步表征。

低温强磁场光探测磁学成像系统attoCSFM光探测磁共振成像系统attoCSFM是基于光学检测的电子自旋共振(ESR)技术,在音叉式AFM针尖上嵌入个有氮空位(NV色心)的金刚石纳米晶粒,用共聚焦显微镜检测NV色心自旋依赖的荧光强度。 音叉式AFM针尖通常以非接触模式工作,并且保持音叉式AFM针尖和样品之间的距离恒定。NV色心在样品产生的磁场下会发生能塞曼分裂,此时,如果用微波照射NV色心,旦微波的频率和NV色心的ESR频率*,attoCFM会观察到NV色心的荧光强度有很大下降。通过监测NV色心荧光强度,并用锁相技术控制微波频率,使得其随针尖移动时始终处于ESR状态,记录下针尖位置与相应的ESR频率,再用ESR频率和磁场的函数关系推倒出得到磁场的位置像。

attoCSFM系统的稳定性好,室温下个小时的漂移小于10nm。由于其磁传感器带个NV色心的纳米金刚石晶粒体积小,和同样具有很高灵敏度的超导量子干涉仪器件以及扫描霍尔显微镜相比,它成像的空间分辨率在纳米尺度。传统的磁力显微镜(MFM)成像空间分辨率也可以到纳米尺度,但是attoMFM的磁性针尖和样品相互作用的方式决定了它在成像时对样品本身的磁性有扰动,并不是*非侵入式的,而且只能给出定性的图像。attoCSFM工作温度1.5K-300K,磁场强度0-15T,CFM低温物镜(NA=0.82,WD=4mm),光谱范围400-1600nm,扫描范围30X30um(4K)。

从工业应用来说,attoCSFM是研究下代高密度磁存储器*选择,也是发展和研究自旋电子学、量子技术新应用的新手段,它的出现解决了纳米尺度磁成像这基本问题,在材料科学、超导科学、生物科学研究方面有着广泛应用。




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