牛津干式制冷機Optistat Dry
簡 述:
主要工作原理:Optistat Dry 干式制冷機采用GM 制冷機,主要部件有冷頭、壓縮機以及高壓氦氣管。這三個部件組成了一個閉合的氦氣循環回路,可以產生制冷功率。冷頭是GM 制冷機循環的場所,通過兩根高壓氦氣管以及供電引線連接到壓縮機。其中一根高壓氦氣管供給高壓氦氣,另一根回收膨脹后的低壓氦氣。壓縮機提供必需的高壓氦氣流量來提供足夠的制冷功率。
品 牌:
英國 Oxford Instruments
產品型號:
- Optistat Dry
主要工作原理:Optistat Dry 干式制冷機采用GM 制冷機,主要部件有冷頭、壓縮機以及高壓氦氣管。這三個部件組成了一個閉合的氦氣循環回路,可以產生制冷功率。冷頭是GM 制冷機循環的場所,通過兩根高壓氦氣管以及供電引線連接到壓縮機。其中一根高壓氦氣管供給高壓氦氣,另一根回收膨脹后的低壓氦氣。壓縮機提供必需的高壓氦氣流量來提供足夠的制冷功率。

• 制冷機主體
• 閉循環壓縮機
• 氦導流管
• 熱輻射屏蔽
• 真空屏蔽
• 加熱器
• 溫度傳感器
• 溫度控制器
• 密封電學傳輸通道
• 高純度石英窗片(窗片材質可選)
• 渦輪分子泵

干式制冷機工作原理示意圖
• 可控溫度范圍從 < 3 K 到300 K
• 冷卻時間:120 分鐘內冷卻到10K
• 配置風冷壓縮機
• 低振動:與光學平臺結合時振動小于10 微米
• 大樣品空間,可用于研究各種大小的樣品
• 低運行費用
• 優化的光學通路,數值孔徑可達f1,通光孔徑可達28mm,大通光區域適合低光密度探測
• 創新的電學樣品托選項,最高可提供12 路電學引線
Optistat Dry BLV 技術參數
| 樣品溫度范圍 < 3 ? 3 0 0 K |
| 溫度穩定性 ± 0.1 K |
| 低振動 振動小于 10 微米 |
| 典型制冷功率 0.2 W at 4.2 K |
| 光學通路 f1,28mm 直徑樣品空間 |
| 尺寸(高寬長) 635-900(高度可調) x 240 x 290 mm |
| 總重量 23 千克 |
• 低振動:與光學平臺結合時振動小于10 微米
• 兼容性:與英制和公制的光學平臺都可匹配使用
• 豎直高度可調(635-900 毫米)
• 側面換樣:容易操作;換樣后不會改變光路(光路穩定),不需要重新調整光路。
• 創新的電學樣品托選項,最高可提供12 路電學引線

• 配置反射樣品架和透射樣品架,這些樣品架對光學測量非常理想,沒有任何電學連接限制。

Optistat Dry TLEX 技術參數
| 樣品溫度范圍 < 4 ? 3 0 0 K |
| 溫度穩定性 ± 0.1 K |
| 低振動 振動小于 10 微米 |
| 典型制冷功率 0.2 W at 5 K |
| 光學通路 f1,20mm 直徑樣品空間 |
| 樣品空間 交換氣。5 分鐘快速換樣,45 分鐘冷卻到基準溫度 |
| 尺寸(高寬長) 800-880(高度可調) x 240 x 400 mm |
| 總重量 28 千克 |
• 低振動:與光學平臺結合時振動小于10 微米
• 兼容性:與英制和公制的光學平臺都可匹配使用
• 豎直高度可調(800-880 毫米)
• 頂部換樣:樣品處于交換氣氛圍,5 分鐘快速換樣,45 分鐘冷卻到基準溫度
• 創新的電學樣品托選項,最高可提供12 路電學引線
主要應用:
| 紫外 / 可見光譜 低溫下的紫外或可見光譜實驗可以揭示固體中電子能級與振模的相互作用 |
| 紅外光譜 低溫紅外光譜實驗可測量原子間振模的變化及其他現象,例如超導體中轉變溫度以下的能隙 |
| 拉曼光譜 低溫可以使拉曼激發中的譜線更細 光致發光 低溫下光譜性質將更為清晰,因此我們可以獲得更多的信息 |
| 超快光譜 研究電子處于激發態的弛豫過程 |
| 電學性質 光學與電學的測量,包括 I-V 曲線測量 |



































































































13810233784
在線咨詢
