德国Attocube 磁共振显微镜/低温强磁场磁共振显微镜attoCSFM
日Tohuko超高灵敏度材料氧化分析仪CLA---化学发光分析系统
低温强磁场原子力/磁力/扫描霍尔显微镜 - attoAFM/attoMFM/attoSHPM系统
THz-NeaSNOM 太赫兹近场光学显微镜
德Neaspec真空太赫兹波段近场光学显微镜HV-THz-neaSNOM
德国Attocube 磁共振显微镜/低温强磁场磁共振显微镜attoCSFM
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光学探测磁共振(Optically detected Magnetic Resonance,简 称ODMR)作为一种磁学成像技术,经过数十年的发展,具备了能够分辨单个电子与原子核自旋磁性的高灵敏度与空间分辨率可达几个纳米的特点,成为了一种最 前沿的实验技术。不止于此,相比已有的样品磁学性质测量方法例如透射X射线光谱与磁力原子力显镜,ODMR还具有对样品磁性无扰动与定性测量磁学性质等特 点。德国attocube公司为ODMR提供了一个理想平台: attoCSFM系统wan美集成了由完全无磁性材料制备的高数值孔径(NA)共聚焦显微镜与原子力显微镜来满足ODMR实验的需求。从应用来说,attoCSFM是研究下一代高密度磁存储器**选择,也是发展和研究自旋电子学、量子技术新应用的新手段,它的出现解决了纳米尺度磁成像这一基本问题,在材料科学、超导科学、生物科学研究方面有着广泛应用。 |
工作原理简介
| 光学探测磁共振需结合使用共聚焦光学显微镜与原子力显微镜(AFM),是一种基于电子自旋共振(Electron-spin resonance, ESR)的测量技术。 光学探测磁共振原理如下:首先,一个具有氮空位(NV色心)的金刚石纳米晶粒被安装在AFM悬臂上,共聚焦显微镜可以检测NV色心受自旋影响的光致发光谱(参见左图原理示意图)。当处于磁场中时,NV色心能级会发生塞曼分裂(Zeeman Splitting)。音叉式AFM针尖通常以非接触模式工作,并且保持音叉式AFM针尖和样品之间的距离恒定。NV色心在样品产生的磁场下会发生能级塞曼分裂,此时,如果用微波照射NV色心,一旦微波的频率和NV色心的分裂能级能量差一致(ESR发生),attoCSFM会观察到NV色心的荧光强度有很大下降。通过监测NV色心荧光强度,并利用锁相技术控制微波频率,使得其随针尖移动时始终处于ESR状态,attoCSFM记录下针尖位置与相应的ESR频率。通过分析不同位置ESR频率,样品磁学性质可以被定性的分析。 |
技术参数与特点
+高稳定性与低漂移(在大气环境中:<10nm/h) +适用不同环境,从大气到真空 +镜头NA=0.95,收光效率高,工作距离 WD=0.3mm +极高自由度(AFM探针、样品粗位移与精细扫描器、高NA镜头) +样品粗位移范围:15×15×15mm3; 样品精细位移:20×20×7mm3 +AFM探头粗位移范围:15×15×15mm3; 样品精细位移:20×20×7mm3 +高NA镜头移动范围:在Z方向上可移动15mm +可升级至低温强磁场磁共振显微镜 +光学测量可选透射式与反射式 | |
低温强磁场磁共振显微镜
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组成部分(详细技术参数见下方attoCSFM英文产品手册中specifications): 1. 低温与高真空引线 2. 真空光学窗口 3. 插杆 4. 超导磁体(可选) 5. 液氦杜瓦瓶 6.低温物镜 7. 音叉式AFM探针(Akiyama Probe) 8. 两套粗位移与精细扫描系统(分别为AFM与样品移动) 9. 钛制外壳 |
应用案例
下图为attoCSFM系统测量磁存储介质的结果(详见“Nature Nanotechnology 2012, 7, 320-324.”) 。左图中NV色心与样品表面距离为70nm左右,结果表明观测到的磁存储介质中存在约170nm与65nm的两种磁比特(magnetic bits,见白色虚线)分布。右图中NV色心与样品表面距离为30nm左右,结果表明该处磁比特的尺寸大约在38nm。

部分用户列表(排名不分先后)
attocube公司产品以其稳定的性能、极高的精度和良好的用户体验得到了国内外众多科学家的认可和肯定,在全球范围内有超过了130多位低温强磁场显微镜用户。attocube公司的产品在国内也得到了低温、超导、真空等研究领域科学家和研究组的欢迎......
北京大学 | 清华大学 |
ZG科技大学 | 南京大学 |
中科院物理所 | 中科院半导体所 |
中科院武汉数学物理所 | 上海同步辐射中心 |
中科院上海应用技术物理研究所 | 北京理工大学 |
复旦大学 | 哈尔滨工业大学 |
ZG科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所…… | |
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报价:面议
已咨询2062次显微镜
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已咨询1461次表面成像
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已咨询182次表面等离子共振仪
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已咨询315次生理信号测量
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已咨询1627次工业核磁
在纳米尺度研究领域,瑞士Nanosurf公司推出的DriveAFM原子力显微镜系统代表了当前尖端技术的巅峰之作。通过光热激振(CleanDrive)、直驱扫描(Direct Drive)和全电动控制三大核心技术的协同创新,DriveAFM彻底解决了传统AFM在精度、稳定性和跨环境兼容性上的固有瓶颈,为材料科学和生命科学研究提供了前所未有的高精度、高稳定性的研究平台。
FlexAFM是一款高度通用且灵活稳定的原子力显微镜,适用于物理、材料科学及生物科学等领域。它具有稳定的常规材料学应用性能,并能便捷地与倒置光学显微镜集成用于生物研究,或放置在手套箱中研究二维材料。FlexAFM支持多种操作模式和升级配件,具备高分辨率成像和探索样品地形的能力,尤其擅长处理敏感样品的电气特性,是全球众多科研人员的理想选择。此外,它还能与外部硬件集成,扩展研究功能。对于生命科学研究,FlexAFM能够与倒置显微镜联用,实现在液体环境中的纳米材料、生物分子或细胞研究。结合流体力学探针显微镜FluidFM技术,FlexAFM进一步解锁了单细胞生物学和纳米科学的新应用。
瑞士Nanosurf 原子力显微镜,专为工业级高精度与超大样品而设计,将科研级分辨率与工业兼容性深度融合,成为半导体量产、新材料研发及跨学科微观表征的强有力工具。
表面形貌是许多高科技材料表面的重要特性,其可能低至几纳米,表面粗糙度不到一纳米。原子力显微镜可以在正常环境条件下轻松分析这些特征。
Alphacen 300 原子力显微镜系统是一种独特的 AFM 解决方案,可以轻松处理大型和重型样品。它具有Flex-Mount扫描头,采用针尖扫描的设计方式,无论样品重量如何,都能实现高性能成像。配置的CX 控制器是 Nanosurf 最先进的 AFM 控制器,可快速精确地控制扫描过程,稳定成像。专用的隔音罩可减少外部噪音和振动的影响。同时,该系统还可以通过添加额外移动轴或旋转轴进行更复杂的定制,满足您的特定样品测试需求。
Park NX-Hivac通过为失效分析工程师提供高真空环境来提高测量敏感度以及原子力显微镜测量的可重复性。与一般环境或干燥N2条件相比,高真空测量具有准确度好、可重复性好及针尖和样本损伤低等优点。
高精度探针针尖变量的亚埃米级表面粗糙度测量,晶圆的表面粗糙度对于确定半导体器件的性能是至关重要的,对于先进的元件制造商,芯片制造商和晶圆供应商都要求对晶圆商超平坦表面进行更精确的粗糙度控制。
对于工程师来说,识别介质/平面基底的纳米级缺陷的任务是一个非常耗时的过程,Park NX-HDM原子力显微镜系统可以自动缺陷识别,通过与各种光学仪器的联用可以提高缺陷检测效率。