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静态交换气 |
动态交换气 |
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操作模式 |
‘Pull’ 模式 |
‘Push’ 模式 |
‘Pull’ 模式 |
‘Push’ 模式 |
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温度范围 |
3.4-300 K 使用 GF4 泵 |
4.2-300 K |
3.4-300 K 使用 GF4泵 |
4.2-300 K |
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2.3-300 K 使用EPS40泵 |
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2.3-300 K 使用EPS40泵 |
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1.6-300 K单次模式 |
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500 K 可选 |
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温度稳定性 |
+/- 0.1 K (十分钟周期内) |
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最大样品直径 |
20 mm |
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样品杆尺寸 |
19 mm宽 x 30 mm 长 |
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从室温到4.2 K时间 |
25分钟 (有高温选项时35 分钟 ) |
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降温到4.2 K液氦消耗 |
1.5 升 |
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4.2 K时液氦消耗 |
< 0.55 升/小时 |
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换样时间 |
5 分钟 |
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恒温器重量 |
3.7 kg |
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Notes:
1. All specifications refer to the base model cryostat with two sets of Spectrosil B windows used with an LLT transfer tube and an ITC controller.
样品环境选项
参考OptistatCF-V低温恒温器,样品在真空中
窗口选项
泵选项
温度控制选项
液氦输送
软件控制
OptistatCF可以工作在连续流状态,液氦被无油的泵从液氦杜瓦中抽出,沿着输液管到达热交换器 ("pull" 模式)。如果想尽量减少来自泵的噪声和振动,可以通过给液氦存储槽加压,将液氦推进热交换器("push" 模式)。
温度控制利用手动的液氦流速调整以及ITC503温控仪实现。

更换样品只需要简单地移除样品杆,保持交换气过压状态,更换样品并同时将样品杆插入恒温器中。整个过程无需破坏真空,也无需将系统热起来。因此样品更换是非常便捷的,一般只需要几分钟时间。
OptistatCF也可以使用液氮做制冷剂,工作在80K的温度。
UV / 可见光谱:低温环境下的实验有助于揭示固体中电子能级和振动模式之间的相互作用。
红外光谱:低温红外光谱可用来测量原子间振动模式转变以及半导体转变温度之下的能隙等现象。
拉曼光谱:低温拉曼光谱线宽更小,可观察到拉曼激发。
光致发光:低温环境下,谱线更加尖锐明显,可以得到更多更精确的信息
SPM, STM, AFM:低温将会降低热噪声,同时降低原子振动。
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选择合适的光学窗口材料作为低温环境使用
应用实例
用于表征的计算机控制系统
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