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磁铁技术

除了不断开发Cryofree研究产品,牛津仪器在设计方面独特的技术专长和实际工程经验,bob平台下载手机版超导磁体和低温系统的制造和支持使我们能够为客户的特定应用和实验需求创建定制设计的解决方案。

自1959年成立以来,超导磁体技术一直是牛津仪器公司的核心技术。bob平台下载手机版尽管我们为这一传统感到自豪,但我们并不依赖它,我们将继续把我们丰富的经验带到每一个新的机遇和挑战中。我们的超导磁体系统在物理和生命科学的许多应用领域为客户提供了世界领先的能力,从相对简单的螺线管磁体到复杂的分裂对和高存储能量的磁体系统,我们的磁体技术的深度和广度都得到了应用。bob综合app官网登录

正如预期的那样,我们的技术包括Cryofree®和“湿”液氦冷却磁体,根据客户、应用和磁体设计要求,应用适当的冷却解决方案。通过我们的专家团队,客户可以通过权衡技术和预算,将他们的系统需求开发成可实现的规范和设计。

中子散射

中子散射样品环境通常利用我们先进的线圈几何形状,分裂对超导磁体系统与氦再冷凝,Cryofree,或传统的氦冷却冷冻器,根据波束设施的要求和最适当的技术。从大角度衍射垂直场到小角度(SANS)水平场系统,通常包括可变温度插入(VTI)和低温二次插入(稀释冰箱或3He插入)。分体对设计和制造中的关键磁体技术能够在高场、广角分体对系统上实现有源屏蔽,以减少磁足迹,以及用于包含极化中子实验的非对称和双模式(可选择的对称/不对称)磁体设计。

用于超高场和高温超导线圈开发的宽口径“外置”磁铁

随着科学研究在许多应用中对非常高的磁场的持续需求,高温超导体(HTS)线圈与“传统”低温超导体(LTS) NbTi和Nb的组合bob综合app官网登录3.锡导体线圈作为一种全超导磁体继续快速发展,打破了只使用lts磁体的限制,并提供了高功耗电阻磁体的替代方案。我们的磁体技术已经取得了几个关键的发展,使高磁场和宽磁体孔组合的存储能量高达几个MJ,具有可靠的操作和安全、可重复的淬火管理。典型的例子包括12特斯拉/ 320mm、15特斯拉/ 250mm和19特斯拉/ 150mm场/孔组合。

x射线应用,bob综合app官网登录包括XMCD, XAS

自由空间x射线实验应用得益于与我们的中子散射系统相同的技术,bob综合app官网登录该系统采用分裂对磁铁系统,可容纳大范围的散射角度。此外,超高真空(UHV)设计与快速倾斜和多轴磁铁可以实现快速磁场反转实验,如XMCD。在这种情况下,样品在特高压空间中通过变温度冷指冷却,从主系统液氦体积中获得冷却。

暗物质的研究

特别是在暗物质研究的轴子搜索领域中,场体积积(B2. v)是探测器腔Q因子的关键驱动因素,在选定的实验策略驱动下,可以设计高磁场和宽磁孔组合,并与100 mK高达1000µW的高冷却功率稀释冰箱相结合,使用常规液氦或cryfree冷却。

独特的实验室研究系统

我们认识到,并不是所有的实验都可以在一个标准配置下进行。对于这些情况下我们能提供的最高领域商用小型磁铁系统、22特斯拉,需要大型的系统实验空间——例如18特斯拉/ 150毫米磁铁孔,使一个可旋转的SPM的头,和高场/把大2 -和硬件矢量旋转磁铁——例如,12/3/1特斯拉/77毫米孔径或3/3/3 t的3轴光学访问,一如既往,这些可以结合一系列的低和超低温度插入。

材料加工与悬浮

无论是用于先进材料的开发(例如涡轮机叶片),还是用于液氦或其他物质的异域研究,一些高磁场应用程序使用磁场和有意设计的场梯度的组合,以产生高场梯度产品,B.dB/∂z,测量单位为Tbob综合app官网登录2/m,从而在抗磁性或顺磁性材料上产生洛伦兹力。根据其大小,由高场梯度积产生的洛伦兹力可以使材料悬浮,克服重力,或者可以抑制熔融材料的循环。

microKelvin去磁平台

双磁铁和稀释冰箱系统实现了退磁和样品磁铁组合,以适应客户的demag阶段,和低场抵消区域,以允许定位热开关和温度测量。这样的系统可能是由cryfree或液氦冷却的。

固体核磁共振、EPR、ESR及相关应用bob综合app官网登录

固态核磁共振(SS-NMbob综合app官网登录R)、电子顺磁共振(EPR)和电子自旋共振(ESR)的许多应用通常使用具有高磁场均匀性和高持久性(低漂移率)的超导磁体。EPR/ESR系统可以包括一个额外的扫描线圈,用于谐振场的“微调”,而有源屏蔽可以减少实验室中的磁场足迹。系统可能有一个环境(室温)内径或集成的可变温度插入(VTI),或确实有稀释冰箱,如Kelvinox®TLM顶部加载插入及其非金属混合室。

离子阱和离子源

对于离子阱和/或源,通常可以使用带有水平环境温度磁体孔的磁体系统。与其他系统一样,这些系统可能是cryfree或液氦冷却的,通常具有特定体积和/或特定轴向/径向磁场分布的高场均匀性、高持续性(低漂移率)、快速爬坡和主动屏蔽的组合,以减少整体磁场足迹。


资源

通路

块体材料通常使用电阻率测量作为温度、压力掺杂和应用领域的函数。但随着试样维数的减小,磁场对试样的取向变得更加重要。

你到磁场方向的路径。

磁场定向路径页

应用说明:正在研制石墨烯自旋场效应晶体管

新加坡国立大学纳米核与石墨烯研究中心物理系Barbaros Özyilmaz教授如何使用TeslatronPT

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文章:强大的新磁体为“冻结”量子材料提供了新的见解

能源部橡树岭国家实验室的研究人员已经在散裂中子源完成了一个新的14特斯拉磁体的初步调试。

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