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材料描述

低温设备是研究各种材料性能的必要条件。部分原因是原子在低温下的行为非常不同,系统中的顺序增加,减少了热噪声,干扰测量。此外,许多与超导性、超流性和量子行为有关的材料特性在高温下是不可能研究的,因为热激发破坏了感兴趣的低能态。

这些基本属性不仅具有学术意义;低温下的材料研究帮助了半导体的发展,半导体用于今天的现代电子设备,超导材料用于医疗设备,如MRI和MEG扫描仪。最近的例子包括石墨烯和量子点,它们开始在光子电路、太阳能电池和激光器中得到应用。bob综合app官网登录

目前氧化物陶瓷材料的研究在磁体和电力传输方面具有潜在的应用前景。bob综合app官网登录拓扑绝缘体和其他量子材料有一天可能会用于量子计算机和密码学。

低维物理

低维物理涉及到这样的系统,其中至少有一个维度介于原子/分子的特征和块体材料的特征之间,通常在1纳米到100纳米之间。低维系统的例子有二维电子气体、纳米线、纳米管和量子点等。这些系统具有非常有趣的电子(导电性、超导性、磁性)和光学性质,我们可以提供工具,帮助您在低温和/或磁场下研究这些性质。

SPM、STM和AFM

低温扫描探针显微镜(SPM),扫描隧道显微镜(STM)和原子力显微镜(AFM)是非常敏感的应用,需要非常低的振动水平。bob综合app官网登录bob平台下载手机版牛津仪器的以下产品广泛用于这些技术。

石墨烯及2D材料

二维材料,有时被称为单层材料,是由一层原子组成的晶体材料。自从石墨烯(单层石墨)的分离以来,由于其不同寻常的特性以及用于光伏、半导体、电极和水净化等应用的其他2D材料的分离,已经进行了大量的研究。bob综合app官网登录预计全球2D材料市场将大幅增长,主要是半导体、电子、电池能源和复合材料市场的石墨烯。bob平台下载手机版牛津仪器的以下产品广泛用于这些技术。

低温度探测器

利用冷却探测器进行粒子探测的新技术现在在从宇宙学到国土防御的测量中得到了广泛的应用。bob综合app官网登录bob平台下载手机版牛津仪器的以下产品广泛用于这些技术。

光子学

光子学是通过发射、传输、调制、信号处理、切换、放大和检测/传感来产生、检测和操纵光(光子)的物理科学。bob综合app官网登录光子学的应用包括从日常生活到最先进的科学的所有领域,如光检测、电信、信息处理、光子计算、照明、计量、光谱学、全息术、医学(手术、视力矫正、内窥镜、健康监测)、生物光子学、军事技术、激光材料加工、农业、机器人技术和艺术诊断(涉及红外反射、x射线、紫外荧光和XRF)。bob平台下载手机版牛津仪器的以下产品广泛用于这些应用。bob综合app官网登录

自旋电子学

自旋电子学,也被称为自旋电子学,是研究固态器件中电子的固有自旋和与其相关的磁矩,以及它的基本电荷。bob平台下载手机版牛津仪器公司的以下产品广泛用于自旋电子学研究。

凝聚态物理

通过使用一系列测量软质和结构化物质的机械、光学、电、磁和热特性的技术,实验人员探索了材料的基本特性,为新的物理学提供了光明。无论这项工作是关于块体材料、量子流体还是纳米器件,低温和高磁场在表征它们的行为和材料特性方面发挥着重要作用。通过我们的干湿低温平台和集成超导磁体系统,我们提供了一系列的环境中子散射, x射线衍射,(分数)量子霍尔效应、Shubnikov de Haas振荡、de Haas van Alphen振荡、磁化率、电输运、热输运、热容光学光谱以及磁光偏振测量。