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快速样品交换的途径

选择正确的解决方案,允许样品快速交换,可以大大提高您的实验设置的吞吐量和生产力。

挑战

低温系统的总冷却时间与系统中存在的质量(因此是焓)成正比。对于装有超导磁体的系统,这可能导致以天为单位的冷却时间。

介绍Cryofree提供按钮式操作的系统降低了这一过程的复杂性,然而安装了14 T螺线管的系统通常仍需要2天才能达到基本温度。

湿式系统,其中液体低温器用于冷却,可以更快地冷却(以增加低温消耗的经济成本)比同类Cryofree系统。然而,这一过程是劳动密集型的,需要额外的基础设施和熟练的操作员。

快速样品交换

我们有解决方案

样品交换时间可以通过精心设计的系统来减少:

i)要冷却的系统质量最小化,从而使总冷却时间最小化或

ii)设计系统,使系统的大部分(特别是磁体)在样品交换期间保持冷态

为了对广泛的实验有用,所采用的方法必须提供足够的实验样品以及与低温恒温器的基础温度相当的样品温度。无论您的实验要求是什么,我们都有一个解决方案,可以快速有效地交换样品。

低温系统的快速冷却

紧凑型低温恒温器,特别是用于低温光学测量的低温恒温器,可以以这样一种方式设计,使待冷却的质量最小化,从而可以快速地对样品和低温恒温器进行热循环。

对于使用液冷机(氮气或氦气)冷却的系统,例如Microstat,可以在大约10分钟内将样品从室温冷却到基底温度。

cryfreeree光学系统,如OptistatBLV在美国,由机械冷却器提供冷却,需要更长的时间来冷却,但仍然能够在几个小时内将样品冷却到4 K。

读了一应用注释

使用可拆卸探针交换样品

基于探针的解决方案可以允许快速冷却样品,同时避免完全加热系统的需要。实验服务安装在探针上,样品bob网app架可以在探针装入低温恒温器之前快速简单地交换样品。

典型的探针直径为50毫米,这确实对可以安装在探针上的实验服务提出了上限,但这些探针为测量设置带来了多功能性,允许不同的探针量身定制,以适应特定的实验,以及访问从室温到:bob网app

  • 4.2 K使用液氦
  • 1.5 K使用氦气冷却可变温度插入(VTI)
  • 300mk使用3He系统
  • 50 mK及以下使用稀释冰箱插入

温度可能低于20mk使用KelvinoxTLM,一个顶部装载到混合稀释冰箱。在这种安排中,探针和样品直接装入混合室-允许样品与3He/4He混合物密切接触。用塑料构建混合室意味着这是一个理想的解决方案,用于需要扫描磁场和超低温的测量,其中涡流加热可能是一个问题。

更多信息请联系我们

样品交换使用可拆卸的样品冰球

Cryofree稀释冰箱的一个关键优势是,随着更大的板直径来增加表面积可用于热下沉的实验服务运行到样品。bob网app液体低温浴的移除也提供了从下面进入混合室(样品)板的通道。

样品安装在一个可拆卸的冰球内,使用加载探头和低温恒温器上的真空端口安装在安装在混合室板上的对接台上(并使用螺栓连接固定)。一旦冰球被安装,样品探头被分离并从系统中取出,然后可以冷却到基础温度。对于装有大磁铁的Cryofree稀释冰箱,可以在不完全加热系统的情况下改变样品。

可拆卸的电气连接允许样品冰球与直接安装在稀释冰箱上的实验服务连接,允许更复杂的布线,由于空间限制,在样品探头上是不可用的。bob网app

这种样品交换方法通常用于装有超导磁体的系统,可用于底部和顶部加载。

在底部装载布置中,真空端口位于系统的下方,对接站位于磁铁的孔内。在这种配置中,样品冰球直径由磁铁孔的直径控制,允许更大直径的样品冰球。冰球必须移动的较短距离也使得整个系统高度最小化。

装有顶部装载装置的系统往往更高(由于冰球必须移动的距离更大),并将对接站安装在混合室板上。由于对接站安装在远离磁场中心的地方,磁铁孔内导电材料的体积可以最小化,这对于使用扫磁场的测量特别有利。这种变化的磁场会引起涡流,从而使样品变暖。顶部加载系统与取消磁铁(减少混合室看到的磁场)相结合,使研究人员能够在快速旋转的情况下在横扫领域中获得超低温。

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