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更新 2024-07-13 11:46
 
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基本参数

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AttocubeSystemsAG

所在地:

广东 东莞市

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详细说明
德国AttocubeSystemsAG公司成立于2002年,作为纳米科学领域年轻的仪器供应商,AttocubeSystemsAG以其掌握的纳米精度定位成果和强大的技术实力,在短短的几年中研制开发了低震动无液氦磁体与恒温器、多种低温磁场下工作的扫描探针显微镜、端环境应用纳米精度位移器、皮米精度位移激光干涉器等系列产品,深受用户赞誉。自成立以来,AttocubeSystemsAG已经获得了许多荣誉,包括Finalistforthe27thInnovation AwardoftheGermanEcomomy2007和00InnovationAward2013等。

 

无液氦低温强磁场扫描探针显微镜


德国attocube公司推出的attoDRYLab系列无液氦低温强磁场扫描探针显微镜系统基于attoDRY系列无液氦强磁场超低震动恒温器和多种扫描探针显微镜插件,特别适应于低温光学实验、扫描探针显微镜等应用,产品优异的稳定性为超高分辨率的表面表征研究奠定了坚实的基础。不止于此,产品还早集成了简单易用的触摸屏控制系统以方便自由控制温度大小与磁场强度的商业化恒温器。扫描探针显微镜插件包括:attoAFM/MFM/cAFM/PRFM原子力、磁力、导电力、压电力显微镜;attoCFM共聚焦显微镜;Raman与光致发光谱;atto3DR双轴旋转平台等。

参数与技术特点:

 

+ 无液氦,闭路可循环系统

+  特设计,超低震动(0.12nmRMS)

+  温度范围:1.5K...300K或4K...300K

+  磁场强度:高可达15T 

+  多功能测量平台:AFM/MFM/ct-AFM/PRFM/CFM/RAMAN

+  超高温度稳定性

+  全自动控制,触摸屏控制 

+  快速冷却:1-2小时样品冷却


相关阅读:

1、无液氦低温强磁场共聚焦显微镜 -attoCFM

2、低温强磁场原子力/磁力/扫描霍尔显微镜 - attoAFM/attoMFM/attoSHPM

3、磁共振显微镜/低温强磁场磁共振显微镜 -attoCSFM

4、低震动无液氦磁体与恒温器 -attoDRY系列

5、atto3DR低温双轴旋转台


ngstyle="white-space:normal;background-color:rgb(255,255,255);font-family:Arial;font-size:12pt;">部分发表文献:

1. ChaoyangLuet.al,Coherentlydrivingasinglequantumtwo-levelsystemwithdichromaticlaserpulses, NaturePhysics,15,941-945,(2019)

2. ChaoyangLuet.al,Towardsoptimalsingle-photonsourcesfrompolarizedmicrocavities. NaturePhotonics,13,770–775 (2019)

3. YuanboZhanget.Al,“Signaturesoftunablesuperconductivityinatrilayergraphenemoirésuperlattice”Nature,572,215-219 (2019)

4. P.Maletinskyet.Al,Probingmagnetismin2Dmaterialsatthenanoscalewithsingle-spinmicroscopy, Science,364,973(2019)

5. HaominWANGetal,“Isolatinghydrogeninhexagonalboronnitridebubblesbyaplasmatreatment”.Naturecommunications,10,2815 (2019)

6. MingyuanHuanget.al,MagneticOrder-InducedPolarizationAnomalyofRamanScatteringin2DMagnetCrI3, NanoLetters,2020,20,1,729-734

7.  AlexanderH?gele et.al,Cavity-controlofinterlayerexcitonsinvanderWaalsheterostructures, Naturecommunications,2019,10:3697.

8. HanxuanLin,etal.UnexpectedIntermediateStatePhotoinducedintheMetal-InsulatorTransitionofSubmicrometerPhase-SeparatedManganites. Phys.Rev.Lett. 120,267202(2018)

9. ChaoyangLuet.al,High-efficiencymultiphotonbosonsampling. NaturePhotonics,11,361-365,(2017)

10. K.Yasuda,etal.Quantizedchiraledgeconductionondomainwallsofamagnetictopologicalinsulator. Science 2017,358,1311-1314

11. Zhu,Y.etal.Chemicalorderingsuppresseslarge-scaleelectronicphaseseparationindopedmanganites. Naturecommunications,2016,7:11260.

12. Yang,W.;etal. ElectricallyTunableValley-LightEmittingDiode(vLED)BasedonCVD-GrownMonolayerWS2. NanoLetters 2016,16,1560-1567.

13. SurajitSaha;etal. Long-rangemagneticcouplingacrossapolarinsulatinglayer, Naturecommunications,2016,7:11015.

14. He,Y.M.;etal. Singlequantumemittersinmonolayersemiconductors. NatureNanotechnology 2015,10,497-502.

15. Nazin,G.;etal.VisualizationofchargetransportthroughLandaulevelsingraphene.NaturePhysics2010,6,870-874.

16.  Protonmagneticresonanceimagingusinganitrogen–vacancyspinsensor. Nature Nanotechnology,2015,10,120-124.

17.  Nanoscalenuclearmagneticimagingwithchemicalcontrast. NatureNanotechnology,2015,10,125-128.

18.  ObservationofbiexcitonsinmonolayerWSe2. NaturePhysics,2015,11,477-481.

19.  Visualizationofaferromagneticmetallicedgestateinmanganitestrips. NatureCommunications,2015,6:6179.

20.  ObservationofExcitonicFineStructureina2DTransition-Metal DichalcogenideSemiconductor. ACSNano,2015,9,647-655.

21.  Energylossesofnanomechanicalresonatorsinducedbyatomicforce microscopy-controlledmechanicalimpedancemismatching. NatureCommunications,2014,5:3345.

22.  Deterministicandelectricallytunablebrightsingle-photonsource. NatureCommunications,2014,5:3240.

23.  DynamicVisualizationofNanoscaleVortexOrbits. ACSNano,2014,8,2782-2787.

24.  TransitionfromslowAbrikosovtofastmovingJosephsonvorticesiniron pnictidesuperconductors. NatureMaterials,2013,12,134-138.

25.  Stray-fieldimagingofmagneticvorticeswithasinglediamondspin. NatureCommunications,2013,4:2279.

26.  Realizationofpristineandlocallytunableone-dimensionalelectron systemsincarbonnanotubes. NatureNanotechnology,2013,8,569-574.

27.  StrongmagnetophononresonanceinducedtripleG-modesplittingin grapheneongraphiteprobedbymicromagnetoRamanspectroscopy. PhysicalReviewB,2013,88,165407.

28.  OriginofnegativemagnetoresistanceofGaAs/(Ga,Mn)Ascore-shell nanowires. PhysicalReviewB,2013,87,245303.

29.  MagneticImagingontheNanometerScaleUsingLow-TemperatureScanningProbeTechniques. MicroscopyToday,2011,19,34-38.

30.  VisualizationofchargetransportthroughLandaulevelsingraphene. NaturePhysics,2010,6,870-874.




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