我们的4K液氦低温恒温器OptistatCFV2,是市场上同类设备中液氦消耗最低的产品,样品在真空中,适用于需求较大样品空间的实验,其在光路上窗片数量较少,也有效减少了光的反射损耗。


该设备具有多功能性,它的尾头可以和MicrostatHe2 以及 MicrostatHe2 方形尾头 等设备进行互换,是非常理想的显微光学和磁场克尔效应的研究工具。

  • 广阔的温度区间:2.3 K 至 500 K
  • 大的样品空间,以适应不同大小形状的样品
  • 优良的光路通径(径向 f/0.9),适合需求大量光线收集的实验
  • 特殊优化的23毫米光圈,使低亮度光源测量成为可能
  • 市场上最经济的制冷剂消耗设计:使用低消耗输液管时在4.2K时可达到少于0.45升/小时的液氦消耗量
  • 优化设计,无过冷窗口,300 K以上可以使用任何窗口材料
  • 可拆卸防辐射窗口挡板,确保最大光线传输强度
  • 紧凑设计,可集成到其他光谱仪内部
  • 可以通过10针接口电缆进行电测量
  • 可以使用 Pull 模式(通过外部泵抽样品腔内的气体)或者 Push 模式 (压缩贮藏腔中气体)

配置参数

操作模式 ‘Pull’ 模式 ‘Push’ 模式
温度范围 2.3 - 500 K 4.2-500 K
样品架尺寸 20 mm 宽 x 50 mm 长(光学样品架含有 12.5 mm 孔径)
最大样品空间 (防辐射屏内空间) 30mm 宽 x 58mm 长
温度稳定性 +/- 0.1 K (10分钟周期内)
从室温降到 4.2 K 所需时间 10 分钟
冷却到4.2 K消耗的液氦 <1.3 升
4.2 K时液氦消耗量 <0.45 升/小时 (参见注释1)
样品更换时间 1 小时
恒温器重量 2 kg

注释1:所有的技术指标都是在使用基本型号,配备两套Spectrosil B窗片,使用LLT输液管和ITC温控仪的情况下测得。

组件选项

标准的 OptistatCF-V2 系统包括:

  • OptistatCF-V 液氦低温恒温器制冷单元和尾头套装
  • 样品架
  • 至多五套窗片(水平四套,竖直一套)。每套包含两个窗片(防辐射屏和外部窗片)。
  • 低损耗输液管: LLT 700
  • 新的 Mercury iTC 智能低温温控仪
  • 高真空泵组
  • 液氦杜瓦罐

可选配件:

  • 气流泵
  • 气流控制器
  • 全自动输液管,实现全温度范围控制自动化
  • 测量引线绕线至样品

窗口选项

  • 范围广泛的窗口材料可供选择,适合 OptistatCF-V 中不同类别的光谱学应用
  • 可选用具有非平行表面或者无反射镀膜的特殊窗口
  • 可以在 Oxford Instruments Direct - Cryospares® 在线商城选用窗口零配件

泵选项

  • 简单的无油叶轮泵GF4可供操作在3.4 K
  • 更低的达到2.3K的温度需要EPS40单级旋转泵来实现

液氦输送:

  • 选择牛津仪器低损耗输液管LLT可以减少液氦损耗,这种输液管使用恒温器排出的冷气来冷却输液管中液氦传输管的防辐射屏,这种技术使得我们的低温恒温器是市场上液氦损耗最少的设备,显著减少设备运行成本。

    我们也可以提供柔性输液管,特别适合面积较小的实验室。需要注意柔性输液管没有回气冷却机制,液氦消耗要比LLT输液管大。柔性输液管的优点是比较轻便和灵活。

  • LLT输液管上安装自动针尖阀可以通过温控仪控制,优化液氦流速

 

新的 Oxsoft IDK 仪器软件开发包

通过Oxsoft IDK仪器程序开发包,您可以方便地用程序控制仪器。可以开发设计远程控制程序和接口,也可以集成进您的实验控制测量程序中去。

 

您也可以查看样品在交换气中OptistatCF 低温恒温器

 

操作方式

OptistatCF-V 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)。

制冷剂液氦流速可以通过输液管上的一个针尖阀来控制。

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)。

Pull模式优点是无需监控外部贮存杜瓦罐的压力(总是保持一个大气压),恒温器可以达到更低的温度,氦气的流动更加稳定。Push模式的优点是无需气流泵,因此运行成本较低和并且无气流泵所产生的噪音和振动。

样品安装在样品架上,处于真空中,并且和热交换器有良好的热接触。

温度控制利用手动的液氦流速调整制冷功率以及加热器实现加热功率的来实现,加热器通过温控仪来调整。温度通过安装在热交换器上的铑铁温度计来监视。如果需要监视样品位置的温度,可以在样品架上添加额外的温度传感器。

 

应用领域

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。

应用实例:

荷兰埃因霍芬大学的Martin Kemerink博士和Hans Gommans使用OptistatCF-V2进行塑料太阳能电池上的I-V曲线和光谱学的研究。他们的目的是确定在不同温度下这些有机混合材料中的电子和空穴的迁移率,以此来探索其导电机理。

下载和更多信息

 

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