OptistatDN
此光学低温强用内置的液氮杜瓦冷却样品。(俗称低温冷阱)系统为如下要求的实验而设计:
特别适合于低温环境下吸收谱、荧光谱以及光致发光谱的测量
与Varian公司Cary系列分光光度计联用的底座与封盖。
设备结构

配置参数
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最大样品空间 |
20 mm 直径 |
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样品架尺寸 |
19 mm 宽 x 30 mm 长(光学样品架版本有 15 mm开孔) |
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温度范围 |
77-300 K (500 K 可选) |
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温度稳定度 |
± 0.1 K ( 测量时长超过10 分钟) |
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冷却至 77 K所需时间 |
20 分钟 (500 K选项25 分钟) |
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液氮体积 |
1.2 升 |
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77 K保持时间 |
≥ 15 小时 |
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换样时间 |
5 分钟 |
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恒温器重量 |
5 kg |
窗口选项
温度控制选项
样品杆样品架选项
根据OptistatDN的多用途性,可以选择适合不同应用的样品杆和样品架:
软件控制
可参考OptistatDN-V样品在真空中系统
OptistatDN低温恒温器使用内部液氮槽中的液氮冷却样品。液氮存储在恒温器的上部,在重力的作用下流入环绕着样品腔的热交换器,样品通过样品腔中的氦或氮交换气进行冷却。
温度控制利用手动的液氮流速调整以及ITC503温控仪实现。

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
Ta205 MIM电容器不同电场下电导机制
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