液氦低温恒温器OptistatCF2是连续流液恒温器,最低温度可到4K,样品在交换气中。适合于需求较高的光通量的实验以及低传导率的样品。
 

  • 广阔的温度区间
  • 通过顶部取样设计,5分钟内进行快速样品更换
  • 优良的光路通径,满足高通量光学实验要求
  • 特殊优化的15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0.55升/小时的液氦消耗量
  • 多用途性:可使用各种样品杆和样品架选项,可以安装试管进行液体样品测量,可以实现样品精确的高调整和旋转
  • 紧凑设计,可集成到其他光谱仪内部
  • 通过10针接口电缆或者同轴电缆进行电测量
  • 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)
  • 两种模式可供选择:静态交换气模式或者动态交换气模式

配置参数

型号和工作模式 OptistatCF2 静态交换气,工作在 'pull' 模式 OptistatCF2 静态交换气,工作在 'push' 模式 OptistatCF2 动态交换气,工作在 'pull' 模式 OptistatCF2 动态交换气,工作在 'push' 模式
温度范围 2.3 - 500 K* 4.2 - 500 K* 2.3 - 500 K*
1.6 - 500 K* 单次模式
4.2 - 500 K*
温度稳定性 ± 0.1 K (10分钟周期内)
最大样品空间 20 mm 直径
样品架尺寸 19 mm 宽 x 30 mm 长 (光学样品架含有 15 mm 孔径)
从室温降到 4.2 K 所需时间(分钟) 35

 

组件选项

标准的 OptistatCF2 系统包括:

  • OptistatCF 液氦低温恒温器
  • 样品杆和样品架
  • 至多五套窗片(水平四套,竖直一套)。每套包含三个窗片(内部、防辐射屏和外部窗片)。
  • 制冷剂输液管
  • 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
  • 简单的高度可调旋转样品杆:高度在32mm范围内可调,精度0.5mm;可以360°旋转,精度1°
  • 高精度高度可调旋转样品杆:高度可调范围30mm,精度10μm;旋转360° ,精度12分
  • 试管型样品架,供液体样品使用

样品环境选项

  • OptistatCF 静态交换气: 选择静态交换气版本,循环制冷剂不和样品直接接触,热交换器和含有独立交换气(通常是氦气)的样品空间有着良好的热接触,样品通过热传导冷却,光路上无液氦
  • OptistatCF 动态交换气: 温度稳定的制冷剂气流通过交换气空间,直接冷却样品。该版本适合用来冷却尺寸较大热导较差的样品,或者用来冷却附加了较大热载的样品。该恒温器也可以工作在单次(single shot)模式,这种工作模式下,样品腔充满液氦后,使用EPS40泵来抽,可以得到1.6K左右的最低温度,持续时间20分钟左右。
  • 如果您需要样品环境为真空环境,请选择 OptistatCF-V 低温恒温器。

窗口选项

  • 范围广泛的窗口材料可供选择,适合 OptistatCF 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,这也可以将动态交换气环境的最低温度拓展至1.6K

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。

 

操作方式

OptistatCF 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。

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。

更换样品只需要简单地移除样品杆,保持交换气过压状态,更换样品并同时将样品杆插入恒温器中。整个过程无需破坏真空,也无需将系统热起来。因此样品更换是非常便捷的,一般只需要几分钟时间。

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