显微光学低温恒温器MicrostatHe2是市场上同类产品中液氦消耗率最小的光学低温恒温器!

新外观、新功能、新配件和新软件!

  • 非常短的工作距离
  • 2.2 - 500 K 温度范围
  • 低液氦消耗 - 约 0.45 升/小时,使用低损耗液氦传输杆
  • 快速降温:10分钟内到4.2 K
  • 系统结构紧凑,重量轻 - 仅 1.8 kg
  • 有反射(1个窗口)和透射(2个窗口)两种测量选项可供选择
  • 配备新的 MercuryiTC 智能低温温控仪

是理想的用于显微光谱仪的低温恒温器

显微光学低温恒温器MicrostatHe2的一个独特的设计是它的“制冷单元”是可以互换的。这使得同样的制冷单元可以用于其它低温恒温器,例如MicrostatHe2 方形尾头 或者 OptistatCF-V等光学低温恒温器,适用于不同类型的实验。

配置参数





光学参数

 

窗片厚度

 

0.5 mm

1.5 mm

可用光通路直径

10 mm

25 mm

样品托距窗片上表面距离

4.5 mm

5.5 mm

光线导入角 (到样品架表面中心位置)

102°

144°

最大样品厚度

5 mm

5 mm

最大样品直径

20 mm

20 mm

所有的尺寸都是近似的,并且相对于顶部窗片,使用普通样品架位于中心位置情况下

产品参数

 

描述

制冷剂

液氦 (也可用液氮)

温度范围

2.2 K 到 500 K (使用 EPS40 泵)

 

3.2 K 到 500 K (使用 GF4 泵)

温度稳定性

± 0.1 K

液氦消耗量

< 0.45 lhr-1 (在 4.2 K)

冷却时间

< 10 分钟从室温冷却至 4.2 K,输液管冷却情况下

恒定温度下样品架漂移

±1 µm (通常情况下 – 见注释1)*

样品架震动

0.1 µm (通常情况下 – 见注释2)*

窗口材料

Spectrosil B 石英

可提供其他材料

 

标配温度计

3点标定铑铁温度计(见注释3)

样品更换时间

约 30 分钟

重量

1.8 kg

* 这里是近似测量。稳定度既不是测得的也不是保证的,它和设备的最终配置以及设备的使用环境有依赖关系。

1. 样品位置在低温下的漂移是在低温恒温器达到最大温度后,在最低温度稳定半个小时后测量得到的。当温度高于4.2K时,达到热平衡的时间要长一些。在100K以下,通常测漂移值为5分钟1µm;在100K以上,通常漂移值为1分钟1µm

2. 低温恒温器上测定振动水平,使用LLT600/13和隔膜泵。在室温时的测量结果显示,由于机械振动所引起的的各个方向上位移,在频率500Hz以上的振动是可以忽略的。频率在500Hz以下的振动中,振动水平小于0.1 µm

3. 低温恒温器在热交换器上安装了温度计。样品架和热交换器有着良好的热接触。样品处的温度和热交换器的温度之间的差别大概有0.4K

 

组件选项

窗片

  • 光学低温恒温器 MicrostatHe2 可选择多种窗片材料 - 参考下载区文件中的 'Windows for optical cryostats guide'
  • 标准窗片厚度是 0.5 mm 厚,10 mm 直径。我们也可提供 1.5 mm 厚,25 mm 直径的窗片
  • 透射实验使用一个可更换的底部法兰,添加透射用的窗片和透射样品架
  • 更多或替换的窗片和法兰可以在Oxford Instruments Direct - Cryospares® 在线配件商店选择购买

温度控制

  • MercuryiTC 智能低温环境控制仪

泵选项

  • 使用 GF4 无油叶轮泵可提供 3.2 K 最低温度
  • 更低的到 2.2 K 的最低温度可以通过使用 EPS40 单级旋转泵达到

您也可以参考 MicrostatHiRes2 低温恒温器,该设备是高稳定性、低振动、样品在真空中的显微光学低温恒温器。

操作方式

MicrostatHe2 光学低温恒温器可以工作在连续流(CF)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)。温度控制利用手动的或自动的液氦流速调整以及 MercuryiTC 温控仪实现。

该低温恒温器也可以工作在"push"模式,通过给液氦存储槽加压,将液氦推进热交换器。该模式的优点是不需要泵来促进液氦流动,减少了来自泵的噪声和振动,也减少了系统的成本。

 

应用领域

研究领域 技术 (光学显微/微区技术和基于显微镜的技术)
研究晶格中的分子键 显微傅里叶红外光谱技术(Micro-FTIR)
研究分子能级 显微拉曼散射(Micro-Raman scattering)和非弹性光散射
研究AS/GaHS中的量子点结构 显微发光学(Micro-luminescence)

半导体
量子系统
点/线/阱等结构

显微光致发光(Micro-Photo luminescence)
显微发光学(Micro-luminescence)

 

下载和更多信息

 

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