分立线圈磁体广泛应用于中子,μ介子和X射线散射和衍射实验中

牛津仪器在设计中子散射应用的超导磁体中处于世界领先位置。我们可以向您提供不同场强方向,不同磁场强度(可达15T),不同束线通路的磁体来帮助您构建独一无二的实验平台。

为了保证在束线散射应用中达到最佳操作,我们的磁体具有如下特定性能:

  • 束线入射方向可平行或垂直磁场方向
  • 束线面上没有液氦,中子束可以直接通过
  • 可以与束线装置便捷集成
  • 便捷快速更换样品和冷却降温

CRYOMAGNET: 用于中子散射的静态模式零蒸发液氦杜瓦

如何在提升束线装置的利用率的同时降低液氦的消耗?
自冷凝杜瓦方案将会是不错的选择:

  • 最优化的磁体性能
  • 最优化的换样方法,提高束线利用率
  • 与完全无液氦方案相比,更快的扫场速率及更高的样品变温性能
  • 可以在停电,压缩机失效等意外情况下维持磁场更长时间

牛津仪器在设计零蒸发中子散射磁体方面具有无以匹敌的经验。我们已经向全球主要中子散射源提供了散射磁体,其中包括英国,美国,法国,澳大利亚,日本和中国等。

请参考ISIS应用实例了解更多我们最近发货的系统信息。

想了解更多关于我们如何设计分立式线圈中子散射磁体的信息,请参考我们工程师在IOPscience上发布的文献

高场磁体系统

场强 15 T at 2.2 K
13.5 T at 4.2 K
磁场方向 Vertical
均匀度 (over 10 mm DSV ) 0.5 %
磁体中心分距 20 mm
分立角 +/- 2 degree
水平方向中子束通路 330 degree
样品温度范围 1.6 - 300 K

零蒸发低温磁体

Rutherford Appleton Laboratory 购买了两套自冷凝中子散射磁体,一套9T,宽角度,一套是4.2K时达到14T的磁体。这些磁体将用于ISIS的LET, MERLIN以及WISH 工作站。

Dr. Oleg Kirichek, Sample Environment Group Leader at ISIS, Rutherford Appleton Laboratory commented: “Having a recondensing system allows us to considerably reduce our helium cost and health and safety issues. It also provides a homogeneous temperature distribution, which is crucial for optimum magnet performance. With these magnets, we should be able to provide our users with high magnetic field sample environments for neutron scattering experiments in a number of research areas such as high temperature superconductors, quantum magnets, spintronic materials, spin frustrated systems, heavy fermions, nanomagnetic materials and the recently discovered iron-based high-temperature superconductors.”

The ILL(Institut Laue-Langevin, Grenoble) received a 10 T asymmetric split pair coil magnet for their three-axis spectrometers. Dr Eddy Lelièvre-Berna, Advanced Neutron Environment Team Leader at ILL, commented: “With this new design, the superconducting coils are reliably maintained at low temperature within a liquid Helium bath while considerably reducing the boil-off. Compared with dry systems, the absence of room-temperature bore provides a much larger sample space. It also reduces the amount of material in the beam and avoids unwanted neutron absorption and neutrons scattered to the detectors. Together, we have really made a step forward. Among the many topics to be investigated with this magnet are multiferroic properties, quantum phase transitions and excitations in single-molecule magnets. Our satisfaction is such that we have decided to order another magnet for studying the magnetic substrates of our future hard disks.”

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Neutron scattering magnet ISIS

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Wide-angle-neutron-scattering-magnet

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