Ultra-Low Noise Quantum Probe Station 2D Materialprüfung Unter-100fA Leckage Dreiachsige BNC -190°C bis 400°C Vakuum

Produktdetails:
Herkunftsort: Suzhou, China
Markenname: GoGo
Zertifizierung: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
Modellnummer: ECH400V-QS
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: 1 Satz
Preis: USD 9200-21000 / Set
Verpackung Informationen: Flightcase aus Aluminiumlegierung mit maßgeschneiderten Schaumstoffeinlagen, vakuumversiegelter Troc
Lieferzeit: 20-35 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen: T/t, l/c, paypal
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 15 Sätze pro Monat
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Detailinformationen

Hervorheben:

Quantensonde-Station mit ultra-niedrigem Lärm

,

2D-Sonde-Station für die Prüfung von Materialien

,

Triaxial-BNC-Sondestation mit Vakuum

Produkt-Beschreibung

The GoGo ECH400V-QS Low-Noise Quantum Probe Station is engineered from the ground up for the most demanding low-signal electrical measurements in contemporary condensed matter physics and quantum device researchWo herkömmliche Sondenstationen Messartefakte einführen, die die feinen Transportsignaturen von Quantenmaterialien verdecken,Die ECH400V-QS erreicht einen Unter-100-Femtoampf-Leckagekorrent durch einen sorgfältig gestalteten geschützten dreiachsigen Signalpfad, die es Forschern ermöglicht, Quanten-Hall-Randzustände, Übergangsphasen der Supraleitung und topologische Transportphänomene mit beispielloser Klarheit zu lösen.

Die Messintegrität des ECH400V-QS beginnt mit der Signalarchitektur. Each of the four gold-plated tungsten carbide coaxial probes connects through a dedicated triaxial BNC port featuring individually guarded conductors that actively shield the signal path from environmental electromagnetic interferenceDiese Konstruktion reduziert die parasitäre Kapazität und die Leckströme auf ein Niveau, das eine genaue Charakterisierung von Geräten mit einer Impedanz von mehr als 10 Gigaohm ermöglicht.ein System, bei dem herkömmliche Sondenstationen größere Fehler als die gemessenen Signale aufweisenDas manuelle Mikrometer-Positionierungssystem XYZ eliminiert das elektronische Rauschen, das motorisierte Positionierer in empfindliche Messschaltkreise einbringen.Sie bietet die taktile Präzision, die für die Einrichtung von sanften, nicht schädlicher Kontakt mit atomar dünnen 2D-Materialien.

in einer geschlossenen Vakuumkammer von -190 °C bis 400 °C betrieben,Das ECH400V-QS bietet die für die Beobachtung von Quantenphänomenen unerlässliche kryogene Umgebung und schützt gleichzeitig luftempfindliche Materialien wie wenige Schichten Graphen, Übergangsmetalldichalcogenide, schwarzer Phosphor und organische Halbleiter aus Umweltzerstörung.Die Stabilität von 1 °C stellt sicher, dass temperaturabhängige Quantentransportsignaturen bei den für den Vergleich mit theoretischen Modellen erforderlichen genauen Temperaturen erfasst werden.

Wesentliche Merkmale
  • Leckstrom unter 100 fA:Individuell abgeschirmte triaxiale Signalbahnen erzielen eine Leckage unter 100 Femtoampere und ermöglichen eine genaue Messung von Quantentransportphänomenen in hochimpedanten Nanomessgeräten und 2D-Materialien.
  • Manuelle Mikrometerprobe Stabilität:Die taktile XYZ-Positionierung mit null elektronischer Rausch-Injektion bewahrt die unberührte Messumgebung, die für die Detektion schwacher Quantensignale ohne vom Positionierer induzierte Artefakte unerlässlich ist.
  • Unter Vakuum-Kryogen-BetriebEine versiegelte Vakuumkammer mit flüssigem Stickstoff, die auf -190°C abgekühlt wird, beseitigt Kondensation und Oberflächenkontamination, die die elektrische Berührungsqualität bei luftbelasteten kryogenen Messungen beeinträchtigen.
  • ±0,1°C Wärmepräzision:Die PID-Steuerung mit mehreren Zonen gewährleistet die Temperaturstabilität, die für die Auflösung scharfer Quantumsphasenübergänge, supraleitender kritischer Temperaturen und Wellenansätzen der Ladedichte erforderlich ist.
  • Elektrisch schwimmende Probenstufe:Das konfigurierbare geerdete oder schwimmende Schlagpotenzial ermöglicht die Back-Gate-Vorurteile von 2D-Materialgeräten und beseitigt Erdschleifeinflüsse bei sensiblen Differentialmessungen.
  • 2D-Material-optimiertes Sonden:Goldbeschichtete Wolframkarbid-Sondenspitzen mit manueller Steuerung sorgen für die sanfte Landungskraft, die für die Herstellung eines ohmischen Kontakts mit atomär dünnen Materialien ohne Penetrationsschaden unerlässlich ist.
Technische Spezifikation
ParameterSpezifikation
ModellDie in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht.
Temperaturbereich- 190 °C ~ 400 °C
Temperaturstabilität± 0,1°C
Leckstrom< 100 fA (Schutzkonfiguration)
Höchstheizrate150°C/min
Höchstkühlrate40°C/min (Flüssigstickstoff)
MusterhalterSilber, 23 mm × 23 mm
Typ der SondeGoldplattierte Kohäxialmaschine mit Wolframkarbid × 4
Anpassung der SondeManuelles Mikrometer XYZ ±6 mm
SondenhafenTriaxial BNC × 4 (ultra-niedrige Leckage)
Umgebung der KammerVakuum
ProbenstadiumspotenzialGeerdet oder elektrisch schwebend
Abmessungen436 mm × 436 mm × 132 mm
Nettogewicht13.5 kg
SteuerungssoftwareTNEX Software Suite
Anwendungen

Die ECH400V-QS-Sonde Station ist speziell für die Quantenmaterialien- und nanoskalige Geräteforschungsgemeinschaft entwickelt worden, wo die Messgenauigkeit die Qualität wissenschaftlicher Entdeckungen direkt bestimmt.Forscher, die Graphen- und Übergangsmetalldichalcogenid-Monolagen untersuchen, verlassen sich für die Beobachtung von Quanten Hall-Effekten auf ein Design mit ultra-niedrigem Leckage, Valley Hall Transport und Supraleitfähigkeit Nähe Effekte, die sich als Nanoampere oder kleinere Stromsignaturen manifestieren.Der topologische Isolator und die Weyl-Halbmetallgemeinschaften nutzen die kryogene Fähigkeit, temperaturabhängigen Transport über topologische Phasenübergänge hinweg zu erfassen, wo schwache Anti-Lokalisierung und Shubnikov-de-Haas-Oszillationen die zugrunde liegende Berry-Kurvphysik offenbaren.Fotodetektorforscher charakterisieren dunkle Ströme und Photoresponsivität in aufstrebenden Materialsystemen, einschließlich Perovskitnanokristallen, Quantenpunkte und Van der Waals-Heterostrukturen, bei denen die Vakuumumumgebung die Photostreumartefakte aus adsorbierten Sauerstoff- und Wassermolekülen eliminiert.Die Gemeinschaft der supraleitenden Geräte verwendet die elektrisch schwimmende Probenstufe zur Charakterisierung von Josephson-Kreuzungen, superleitende Nanodrähte mit Ein-Photonen-Detektoren und kinetische Induktivitätsvorrichtungen bei kryogenen Temperaturen mit minimalen messinduzierten Störungen.Nationale Messinstitute und Metrologielabore verwenden die ECH400V-QS als Referenzplattform für Quantenwiderstandsstandards auf der Grundlage des Quanten Hall-Effekts, bei denen eine Messgenauigkeit auf der Ebene von Teilen pro Milliarde die geringstmögliche Leckage- und Geräuschdichte erfordert.

Verpackung und Qualitätssicherung

Jede ECH400V-QS-Sonde Station wird unter strengen Fabrikprüfungen nach ISO 9001 unterzogen:2015, ISO 14001:2015, und ISO 45001:2018 zertifizierte Qualitätsmanagementsysteme.Das Prüfprotokoll beinhaltet die Zertifizierung von dreiaxaler Leckagekurrenz auf weniger als 100 Femtoampere mit einem kalibrierten Halbleiterparameteranalysator, Überprüfung der Kanal-zu-Kanal-Isolation, Messung des Probenkontaktwiderstands, Temperaturkalibrierung in vollem Bereich mit 18-Punkte-Überprüfung,und Vakuumkammerleckrate unter 10&supminusDas komplette System ist in einem verstärkten Fluggehäuse aus Aluminiumlegierung mit individuell geleiteten,Anti-statische Schaumkammern für alle Sondenmanipulatoren und empfindliche elektronische Komponenten, vakuumschließende Feuchtigkeitsschutzverpackung mit integrierten Feuchtigkeitsindikatoren und eine Holzkiste für den Export mit Stoß-, Neigung- und Feuchtigkeitsüberwachung.Standardlieferung umfasst die Sondenstation ECH400V-QS, vier ultra-niedrige Leckage-Sonde Manipulatoren mit vergoldeten Wolfram-Carbid Spitzen, Präzisionstemperatur-Regler, Kühl-Regler, 10-Liter flüssigen Stickstoff Dewar, recirculating Chiller,TNEX-Softwarelizenz, vier abgesicherte dreiachsige BNC-Kabelbaugruppen mit zertifizierten Leckage-Spezifikationen, Vakuumpumpenanschluss-Set und alle erforderlichen Verbindungsbauteile.Zusätzliche Zubehörteile umfassen maßgeschneiderte Sondenspitze Materialien für spezifische Materialkontakt Anforderungen, Hochfrequenzsondearme zur Charakterisierung von HF- und Mikrowellen-Quantengeräten und flüssige Stickstoffsysteme mit erweiterter Kapazität für mehrtägige unbeaufsichtigte kryogene Messkampagnen.Standardgarantie beträgt 12 Monate mit optionalen erweiterten Serviceplänen und vorrangigen Anwendungsunterstützung.

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