- 2025-03-17 16:59:58浮区法单晶炉
- 浮区法单晶炉是一种用于生长单晶材料的设备,主要利用浮区技术,通过局部加热使材料在熔融状态下形成浮区,再通过控制温度梯度和拉速,使晶体从熔融区逐渐生长出来。该方法无需坩埚,避免了坩埚污染,适用于高熔点、易挥发或易与坩埚反应的材料的单晶生长。浮区法单晶炉具有生长速度快、晶体纯度高、结构完整性好等优点,在半导体材料、光电材料等领域有广泛应用。
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- 由于镍基超导具有与铜酸盐类似的d电子结构,表明镍基超导体具有潜在的高温超导性,因而受到关注。尤其,近期的研究成果进一步支持了这一假设。
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浮区法单晶炉问答
- 2023-03-16 00:05:10高温高压光学浮区法单晶炉助力镍酸盐Pr4Ni3O8材料取得新进展
- 超导材料和性质的研究一直是当前凝聚态物理领域的热点之一,自从上个世纪在铜氧化物或酮酸盐中发现高温超导以来,关于其他类铜氧化物材料及其高温超导电性的研究也从未停止过。由于镍在元素周期表中处于铜的邻近位置,二者在性质上有些共同之处,因此镍氧化物或镍酸盐也常被认为是一种极具潜力的高温超导备选材料。 2019年平面镍酸盐中超导性的发现再次向人们提出了Ni1+化合物和Cu2+铜酸盐两种超导体的电子结构和相关性对比研究问题。近期,Haoxiang Li等人[1]对三层镍酸盐Pr4Ni3O8做了角分辨光电子能谱(ARPES)研究,研究表明Pr4Ni3O8具有类似于空穴掺杂铜酸盐的费米面,二者类似但却又非常不同。具体来说,Pr4Ni3O8费米面的主要部分与双层铜酸盐的主要部分非常相似,但Pr4Ni3O8的费米面还有一个额外的部分可以容纳额外的空穴掺杂。Haoxiang Li等人发现镍酸盐中的电子相关性大约是铜酸盐的两倍,并且几乎与k无关,这表明其起源于局域效应,可能是莫特相互作用;而铜酸盐中的相互作用则不那么局域化。尽管如此,镍酸盐仍然表现出电子散射率中的奇异金属行为。了解这两个强相关超导体家族之间的异同极具挑战性。关于该项工作的更多研究内容可参考文献[1]。Crystal structure and Fermi surface of Pr4Ni3O8 图片引自[1]Comparing electronic correlation effects of Pr4Ni3O8 and cuprates 图片引自[1] Haoxiang Li等人在该项研究中所用的Pr4Ni3O8单晶样品是在德国ScIDre公司的HKZ系列高温高压光学浮区法单晶生长设备中制备获得(O2气氛,140 bar压力)。德国ScIDre公司推出的HKZ系列高温高压光学浮区法单晶炉可实现高达3000℃及以上的生长温度,晶体生长腔压力可达300 bar,可实现10-5 mbar的高真空环境,适用于生长各种超导材料、介电材料、磁性材料、电池材料等各种氧化物及金属间化合物单晶生长。德国ScIDre公司推出的HKZ系列高温高压光学浮区法单晶炉外观图 [1] Electronic structure and correlations in planar trilayer nickelate Pr4Ni3O8 Li H, Hao P, Zhang J, Gordon K, Linn AG, Chen X, Zheng H, Zhou X, Mitchell JF, Dessau DS. Sci. Adv. 9, eade4418 (2023) 13 January 2023 Doi: 10.1126/sciadv.ade4418相关产品:高温高压光学浮区炉:https://www.yiqi.com/zt2203/product_386290.html
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- 2022-12-30 17:37:53高温高压光学浮区法单晶炉在量子自旋冰领域应用进展
- 科研快报磁性是在宏观和微观物质世界中都普遍存在的性质之一,从电子到我们赖以生存的地球,人们对磁性的研究和应用无处不在,因此深入研究物质的磁性及其背后的机理一直是凝聚态物理领域的重要研究热点之一。众所周知,奇异的磁性行为往往源于竞争性相互作用。人们在几何受挫体系中已经对此进行了研究,如三角形、笼目、超笼目和烧绿石晶格体系等。其中,在烧绿石晶格上,磁矩位于共顶点四面体网络的节点上,在一定条件下,这样的体系可以进入自旋冰态。处于自旋冰态的两个自旋指向四面体的中心,另外两个自旋背离四面体的中心。一些稀土烧绿石氧化物,如Ho2Ti2O7或Dy2Ti2O7等均已被发现存在自旋冰。目前理论上已通过晶体场低激发态、多极相互作用等角度来研究量子自旋冰。越来越多的证据表明,含有Ce3+的烧绿石(比如Ce2Sn2O7、Ce2Zr2O7等)是3D量子自旋液体的具体实例,值得对类似材料做更深入的研究。Ce2Hf2O7是上述Ce2Sn2O7、Ce2Zr2O7之外的另外一种含Ce3+的烧绿石化合物。近期,瑞士保罗谢勒研究所Victor Porée等人报道了Ce2Hf2O7+δ的制备和表征工作,重 点关注了四价Ce离子在样品中的浓度情况。作者通过对样品的晶体场分析和磁测量的结果对比详细研究了单离子性质;磁化率数据显示,在Ce2Hf2O7中观察到了跟Ce2SnO7类似的磁性行为,表明其可能也是八极量子自旋冰基态。Victor Porée等人在该项工作中,采用德国ScIDre公司研发的HKZ高温高压光学浮区炉进行了Ce2Hf2O7晶体生长实验。上述截图引自[1]上述截图引自[1]设备简介德国ScIDre公司推出的HKZ系列高温高压光学浮区法单晶炉可实现高达3000℃甚至及以上的晶体生长温度,晶体生长腔压力可高达300 bar,可实现10-5mbar的高真空环境,适用于生长各种超导材料、介电材料、磁性材料、电池材料等各种氧化物及金属间化合物单晶生长。德国ScIDre公司推出的HKZ系列高温高压光学浮区炉外观图若您对设备有任何问题,欢迎扫码咨询!参考文献:[1] Crystal-field states and defect levels in candidate quantum spin ice Ce2Hf2O7 Victor Porée, Elsa Lhotel, Sylvain Petit, Aleksandra Krajewska, Pascal Puphal, Adam H. Clark, Vladimir Pomjakushin, Helen C. Walker, Nicolas Gauthier, Dariusz J. Gawryluk, and Romain Sibille, Phys. Rev. Materials 6, 044406 – Published 13 April 2022
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- 2019-10-15 11:20:22新一代高功率激光浮区法单晶炉助力哈尔滨工业大学 极端材料晶体生长实验及相关研究
- Quantum Design公司近期推出了激光浮区法单晶生长系统,该系统传承日本理化研究所(RIKEN,CEMS)的先进设计理念,具有更高功率、更均匀的能量分布和更加稳定的性能,其优越的技术性能将助力同行学者和专家的晶体生长工作! 浮区法单晶生长技术因其在晶体生长过程中具有无需坩埚、样品腔压力可控、生长状态便于实时观察等诸多优点,目前已被公认为是获取高质量、大尺寸单晶的重要手段之一。激光浮区法单晶生长系统可广泛应用于凝聚态物理、化学、半导体、光学等多种学科领域相关单晶材料制备,尤其适合极端材料(诸如:高饱和蒸汽压、高熔点材料及高热导率材料等),以及常规浮区法单晶炉难以胜任的单晶生长工作! 跟传统的激光浮区法单晶生长系统相比,Quantum Design公司推出的新一代激光浮区法单晶炉系统具有以下技术优势:功率更高,能量密度更大,加热效率更高采用独 家ZL技术五路激光设计,确保熔区能量分布更加均匀更加科学的激光光斑优化方案,有助于降低晶体生长过程中的热应力采用了独特的实时温度集成控制系统新一代激光浮区法单晶炉系统主要技术参数:
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- 2025-06-25 17:45:26液位计浮球怎么更换
- 液位计浮球怎么更换 液位计浮球是液位测量系统中至关重要的组成部分,其作用是感应液体的高度,并通过浮球的上下浮动传递信号。因此,当液位计浮球发生故障或老化时,及时更换是保障设备正常运行的关键。本篇文章将详细介绍液位计浮球更换的具体步骤与注意事项,帮助用户在更换过程中避免常见错误,并确保新浮球能够发挥佳效果。 1. 准备工作 在更换液位计浮球之前,首先需要对设备进行彻底检查,确认浮球故障的具体原因。常见的故障包括浮球损坏、腐蚀、失去浮力或出现卡滞现象。如果浮球的外部损伤较为严重,或者浮球失去了应有的浮力,这时就需要进行更换。在准备阶段,还需要准备好必要的工具,如螺丝刀、扳手和新浮球等,并确保新浮球与原设备型号匹配。 2. 断电与拆卸 在进行浮球更换前,首先要确保设备处于断电状态,避免在操作过程中发生意外电气事故。之后,需要根据液位计的具体结构,拆卸浮球的固定装置。通常,浮球是通过挂钩、螺丝或其他方式固定在支架上的。在拆卸时,要注意保存好固定件,以便后续安装。 3. 清洁与检查 拆卸完旧浮球后,应对液位计的内部进行清洁,特别是浮球导轨、传感器等部位。清除灰尘、污垢以及可能影响新浮球正常工作的杂物。检查支架、传感器等部件是否存在磨损或损坏。如果这些部件存在问题,也需要同步更换或修理。 4. 安装新浮球 安装新浮球时,首先检查浮球的规格与型号是否与设备匹配。安装过程中,要确保浮球能够自由上下浮动,并且与液位计的导轨或传感器对接准确无误。固定新浮球时,要使用原有的固定装置或配套的新安装件,确保浮球牢固、稳定。 5. 调试与测试 浮球安装完成后,进行设备的调试与测试。打开电源,检查浮球是否能够正常响应液位变化,确保液位计的信号输出准确无误。可以通过注入不同液位的液体,观察浮球的反应和传感器输出信号,验证其功能是否正常。 6. 常见问题与解决方案 在浮球更换过程中,可能会遇到一些常见问题,例如浮球卡滞、信号不稳定等。遇到这种情况,首先要检查浮球的安装位置是否正确,是否有异物阻碍浮球的浮动。要检查信号线是否连接牢固,并确保传感器没有损坏。如果浮球的浮力不够,可以尝试更换不同材质或规格的浮球,以保证设备的稳定运行。 结论 液位计浮球的更换是一项细致且技术要求较高的工作,正确的操作步骤能够确保设备长时间稳定运行。通过本文的详细指导,用户能够高效、安全地完成浮球更换操作,避免不必要的设备故障,确保液位计系统的精确度和可靠性。
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- 2025-01-23 11:45:13胶质层测定仪咋关后炉
- 胶质层测定仪咋关后炉 在胶质层测定仪的使用过程中,设备的关闭操作是非常重要的一环,尤其是在操作完成后及时关炉是保障设备长期稳定运行的关键。正确关闭后炉不仅能够有效延长设备使用寿命,还能保证下次使用时设备状态的良好性。本文将详细探讨如何在完成胶质层测定工作后,正确地关掉后炉,并介绍一些常见的操作技巧和注意事项。 在胶质层测定仪的使用过程中,后炉作为核心部件之一,承担着样品加热和保温的任务,因此操作人员需要严格按照步骤关闭。关后炉的正确操作,不仅影响到设备的稳定性,也与测定结果的准确性息息相关。因此,正确操作后炉关闭步骤,不仅是设备维护的一部分,也是确保数据可靠性的重要保障。 一、关闭后炉的基本步骤 停止加热:当实验结束后,应首先通过仪器的控制面板停止加热功能,确保后炉内部温度逐渐降至安全范围。这个步骤是防止过高温度对设备造成损害的步。 断开电源:在温度逐步下降时,应按照设备的操作手册,断开后炉的电源供应。通常,测定仪会有专门的电源开关或断电装置,需要在温度安全后断开电源,避免电力消耗和电路过载。 清理炉内残留物:关闭电源后,应等待设备冷却至适宜温度,再小心地清理炉内残留物。这不仅能防止样品物质在炉内凝固,影响下次测定,还能保持设备内部的清洁,避免污染。 检查设备状态:在清理完毕后,检查后炉的各项参数是否恢复至待机状态,包括炉体的温度、控制面板显示等。确认设备一切状态正常后,可以彻底关闭后炉。 二、常见的误操作与防范 在实际操作中,有时会因操作不当造成后炉关闭时的故障或影响设备使用寿命。以下是几种常见的误操作及如何防范: 忽视温度降温:有些操作人员可能急于关闭后炉电源,但直接断电会导致温度骤降,这对设备内部结构产生不利影响。因此,确保温度先降至安全范围是非常重要的。 过早清理炉内物质:在后炉温度未降至安全值时清理炉内残留物,不仅可能会烫伤操作人员,还会增加炉内的氧化风险,影响下次测定的准确性。 不定期检查设备:有时设备使用后并未进行全面检查,导致后炉内部出现故障,影响下次使用。因此,定期检查后炉的清洁度和温控系统是确保设备长期正常运行的关键。 三、后炉的保养与维护 为了延长胶质层测定仪的使用寿命,定期对后炉进行维护至关重要。操作人员应根据使用频率定期检查后炉的内部结构,如温控系统、加热元件以及电气部分,确保无故障运行。及时更换老化或损坏的部件,能有效避免因设备问题导致的测试误差。 结语 胶质层测定仪后炉的关闭不仅是操作流程中的一个简单步骤,它直接影响到设备的性能和测定结果的准确性。因此,正确的操作方法和定期的设备检查维护,是确保设备长期稳定运行的关键。通过科学合理的操作流程,操作人员能够大化地延长设备寿命,同时保证每次测试的精确与可靠性。
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