Das CIQTEK Scanning Nitrogen-vacancy Probe Microscope (SNVM) ist ein fortschrittliches wissenschaftliches Analyseinstrument, das die Technologie der optisch detektierten Magnetresonanz (ODMR) mit Diamant-Stickstoff-Leerstellen (NV) und die Rasterbildgebungstechnologie des Rasterkraftmikroskops (AFM) kombiniert, mit der sich quantitative und quantitative Ergebnisse realisieren lassen Zerstörungsfreie magnetische Bildgebung magnetischer Proben mit hoher räumlicher Auflösung und hoher Empfindlichkeit.
* Es gibt zwei Versionen: die Umgebungsversion und die kryogene Version.
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Das CIQTEK Scanning Nitrogen-vacancy Probe Microscope (SNVM) findet umfangreiche Anwendungsmöglichkeiten in vielen Forschungsbereichen, wie z. B. Chemie, Materialwissenschaften, Biologie, medizinische Behandlung usw.
Multiferroische Materialien
Multiferroika sind eine Klasse von Materialien mit vielfältigen ferroelektrischen und ferromagnetischen Eigenschaften, die ein breites Spektrum potenzieller Anwendungen in den Bereichen Datenspeicherung, Sensorik, Spintronik und neuartige elektronische Geräte bieten. Wismutferrat (BiFeO3) ist ein Forschungsschwerpunkt in der Materialwissenschaft und verfügt über einen Antiferromagnetismus, der die Beobachtung seiner magnetischen Domänen nicht einfach macht.
Das CIQTEK SNVM ist aufgrund seiner hohen magnetischen Messempfindlichkeit ein neues Werkzeug, das die Messung der antiferromagnetischen Ordnung im realen Raum von BFO realisieren kann, und ähnliche Studien können auf andere identische Systeme ausgeweitet werden, um den Weg für die Entwicklung aufzuzeigen Spintronik.
Referenzen: Nature 549 , 252 (2017)
Supraleitende Materialien
Die Untersuchung der mikroskopischen Mechanismen supraleitender Materialien ist eines der Kernthemen der modernen Physik der kondensierten Materie und von entscheidender Bedeutung für die Untersuchung neuer supraleitender Materialien. Supraleitende Flusswirbel können die grundlegenden Parameter der Supraleitung widerspiegeln, wie Kohärenzlänge, Eindringtiefe und Symmetrie der supraleitenden Energielücke. Die Charakterisierung von Flusswirbeln kann eine experimentellere Grundlage für die Erforschung des Mikromechanismus der Supraleitung bieten.
Das CIQTEK SNVM kann eine hohe räumliche Auflösung, eine hohe Empfindlichkeit sowie eine quantitative und zerstörungsfreie Flusswirbelbildgebung bei sehr niedrigen Temperaturen realisieren.
Referenzen: Nature Nanotech 11 , 677(2016)
2D-Magnetmaterialien
Die Entdeckung zweidimensionaler magnetischer Materialien ist eine neue Richtung für die Erforschung der Spintronik und bietet potenzielle Anwendungen in spintronischen Geräten. In den letzten Jahren wurden mehrere magnetische 2D-Materialien wie CrI3 und Fe3GeTe2 experimentell entdeckt. Aufgrund der schwachen Magnetfeldstärke und der niedrigen Übergangstemperatur von 2D-Magnetmaterialien sind die hohe Empfindlichkeit, die hohe räumliche Auflösung und die Umweltverträglichkeit des CIQTEK SNVM gut geeignet, die Messanforderungen in diesem Bereich zu erfüllen.
Referenzen: Science 374 , 6571 (2021)
Video: Einführung in das CIQTEK Scanning Nitrogen-vacancy Probe Microscope (SNVM)
Video: Demonstration des CIQTEK Scanning Nitrogen-vacancy Probe Microscope (SNVM)
Schlüsselparameter | SNVM (Raumtemperaturversion) | SNVM (kryogene Version) |
Magnetische Messempfindlichkeit | ≤ 2 μT/Hz 1/2 | ≤ 5 μT/Hz 1/2 |
Räumliche Auflösung | 10-30 nm | |
Betriebstemperatur | 300 K | 2K - 300K |
Empfohlene Funktionen | Konturmagnetische Bildgebung, quantitative magnetische Bildgebung, gepulste Bildgebung, Magnetkraftmikroskopie, magnetische Bildgebung, Morphologiebildgebung | |
Supraleitende Magnetoption | / |
Heliumfrei: 1/1/1 T, 3/3/3 T, 9/1/1; Flüssiges Helium: 6/1/1 T, 6/2/2 T |