顶部取样插杆式稀释制冷机KelvinoxTLM

顶部取样插杆式稀释制冷机KelvinoxTLM

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.
  • 系统参数
  • 系统构成
  • 操作方法
  • 应用领域
  • 设备照片

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

KelvinoxTLM 主要由三部分组件构成:

稀释制冷机单元 - 提供100mK时 ≥ 400 µW 制冷功率(在氦混合气相分界面测定)

插杆 - 提供 1 K 池, 诊断引线及内真空罐.

顶部取样式样品杆 -   方便的引线通路,可以适用于广泛的实验需求

使用智能化气体操纵系统KelvinoxIGH对稀释制冷机进行自动化控制:

稀释制冷机系统可以配合智能化控制程序KelvinoxIGH进行全自动化的控制,使用完成复杂功能的软件和LabVIEW虚拟仪器驱动,可以对设备进行完全的控制。

可选项:

  • PT100 : 连接至混合室的24路铜/超导线
  • PT200 : 连接至混合室的2 x S1 同轴电缆
  • PT210 : 连接至混合室的4 x S1 同轴电缆
  • PT300 : 连接至混合室的2 x UT85-SS-SS 同轴电缆
  • CAPV/CAP : 具有或没有阀门的毛细管线
  • KELMSWR : 手动Swedish旋转器
  • KELMSRWA : 自动Swedish旋转器
  • CS100 : ROTH1, 30点标定的 RuO2 温度传感器(可达50 mK)
  • CS200 : ROTH2, 普通标定的 RuO2 温度传感器
  • RB100 : AVS47 电阻电桥,具有射频滤波、电缆以及IEEE接口
  • TS530 : 适用于AVS47电阻电桥使用的温度控制器
  • IPC : Isobus/Picobus转换器
  • HTC: 液氦冷阱
  • 输液管
  • TLMP3 : 备用顶部取样式插杆, 34 mm通路 – 经过系统测试
  • TLMP4 : 备用顶部取样式插杆, 34 mm通路 – 未经过系统测试
  • HE3F : 3He流量计
  • VIN : 真空阀门

装载样品时,样品杆可以与引线一起通过真空阀装入氦3/氦4混合气当中。安装样品操作在混合气冷凝或者循环时均可进行。 混合室尾头是同轴的非金属性管,外部管作为混合室容纳混合气,内部管推动氦3混合气进入样品区域,消除温度梯度。该制冷机安装了连续热交换器和堆栈热压结的热交换器,可以提供最优化的基温。 非金属尾头构造允许整个混合室进入高磁场磁体内部,处于最高磁场中心。同时,非金属尾头也保证了扫场速率可以达到2 T/min而不影响混合气的温度。

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科研领域

应用

实验技术
半导体材料 量子霍尔效应
量子点
单电子隧穿
量子计算
磁阻测量
霍尔效应
RF 输运
高频电导
固体物理 重费米子体系
金属绝缘体相变
自旋玻璃
介观体系
巨磁阻(GMR)
比热
DeHaas-van Alphen Oscillations
Solid state NMR
电阻
磁阻
中子散射
超导材料
低温超导
量子计算  
约瑟夫森效应
磁旋
电阻
扫描电镜(STM/AFM)
超流
交流磁化率
天体学
宇宙学
低温探测器
超导隧穿
锗辐射热测定器
电热测量
偏压测量
低能光子探测
计量标准 量子霍尔效应     
电压标准
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DC & AC 低频输运                   
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