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打破常规,挑战mK温度下的磁学测量——Quantum Design mK温度交直流磁学测量组件

Quantum Design中国子公司 2020-11-18 13:19:55 254  浏览
  •        温度是自然科学领域中非常重要的一个物理量,在现代物理实验尤其是凝聚态物理实验中,通过改变温度研究材料的物理相变特性已经成为了一种非常常规和必要的手段。随着测量技术的不断发展,越来越多的极低温测量设备和测量手段变得触手可及。


           通常,在温度低于1K以下并不断接近于JD零度的过程中,电子-声子散射作用逐渐被YZ,从而能够观察到更多被掩盖的量子态,这对于探索材料的本征物理特性具有重大意义,同时也拓展了材料研究新的领域,例如非常规超导体重费米子材料、自旋液体材料等引发的对BCS超导理论、强关联电子复杂行为、量子阻挫行为的深入探讨。


           然而目前传统的mK温度下的测量手段仍然非常有限,mK温度的测量对系统的稳定性要求较高,微弱的扰动都可能导致温度的剧烈波动,使得电学输运的研究手段成为了长久以来“仅有”的选择。人们也似乎很难将常规需要在探测线圈中移动样品才能进行的磁学测量手段与mK极限低温联系起来。


           近年来Quantum Design公司在极低温测量领域的开发仍在不断延伸,成功推出了基于MPMS3磁学测量系统的极低温氦三直流磁学测量组件iHelium3和基于PPMS综合物性测量系统稀释制冷机的ACDR交流磁化率组件,成功实现了mK温度区间的直流磁学和交流磁学的测量功能,是继mK电学、热学测量功能后补全的又一块拼图。在此极限低温下对磁性的研究将有助于科研工作者对超导材料的抗磁特性、临界电流、中间态能隙以及自旋玻璃材料量子阻挫特性等进行深入的研究。



    精彩案例


    1.  极低温下重费米子材料NdV2Al20的超导特性研究

     

           2016年日本富山大学並木孝洋教授课题组在0.5-2.5K范围对重费米子材料NdV2Al20在极低温的超导特性进行了细致研究,除了采用常规的电学测量外,也使用MPMS系统的iHelium3选件对NdV2Al20材料在[001][101][111]三个方向的0.01T和0.1T背景场下的MT曲线进行了测试,并通过该数据对材料的Tc相变点进行了判定。


    MPMS3 iHelium3选件测量NdV2Al20材料在[001][101][111]三个方向的MT直流磁化率曲线@0.01T&0.1T

    J. Phys. Soc. Jpn. 85, 073706 (2016)

     

    2.  极低温下Al6Re铝铼合金超导体相关性质研究

     

           2019年复旦大学封东来、李世燕教授课题组对Al6Re铝铼合金一类超导体在超导转变温度附近的交直流磁化率分别通过MPMS3的iHelium3组件和DynaCool的ACDR稀释制冷机交流磁化率组件进行了测量。对该材料在不同稳态背景磁场下的抗磁特性进行了分析,并通过M-H曲线通过磁场YZ超过临界值Hc瞬间失超的特性进一步确认了其一类超导材料的身份。随后又结合BCS理论对50mK-1K的交流磁化率数据的磁滞特性进行了细致分析。


    MPMS3 iHelium3测量到的Al6Re在mK温区的直流磁化率曲线MT、MH(@0.4K)


    DynaCool系统ACDR选件测量的Al6Re在mK温区的交流磁化率曲线

    PHYSICAL REVIEW B 99, 144519 (2019)



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热门问答

打破常规,挑战mK温度下的磁学测量——Quantum Design mK温度交直流磁学测量组件

       温度是自然科学领域中非常重要的一个物理量,在现代物理实验尤其是凝聚态物理实验中,通过改变温度研究材料的物理相变特性已经成为了一种非常常规和必要的手段。随着测量技术的不断发展,越来越多的极低温测量设备和测量手段变得触手可及。


       通常,在温度低于1K以下并不断接近于JD零度的过程中,电子-声子散射作用逐渐被YZ,从而能够观察到更多被掩盖的量子态,这对于探索材料的本征物理特性具有重大意义,同时也拓展了材料研究新的领域,例如非常规超导体重费米子材料、自旋液体材料等引发的对BCS超导理论、强关联电子复杂行为、量子阻挫行为的深入探讨。


       然而目前传统的mK温度下的测量手段仍然非常有限,mK温度的测量对系统的稳定性要求较高,微弱的扰动都可能导致温度的剧烈波动,使得电学输运的研究手段成为了长久以来“仅有”的选择。人们也似乎很难将常规需要在探测线圈中移动样品才能进行的磁学测量手段与mK极限低温联系起来。


       近年来Quantum Design公司在极低温测量领域的开发仍在不断延伸,成功推出了基于MPMS3磁学测量系统的极低温氦三直流磁学测量组件iHelium3和基于PPMS综合物性测量系统稀释制冷机的ACDR交流磁化率组件,成功实现了mK温度区间的直流磁学和交流磁学的测量功能,是继mK电学、热学测量功能后补全的又一块拼图。在此极限低温下对磁性的研究将有助于科研工作者对超导材料的抗磁特性、临界电流、中间态能隙以及自旋玻璃材料量子阻挫特性等进行深入的研究。



精彩案例


1.  极低温下重费米子材料NdV2Al20的超导特性研究

 

       2016年日本富山大学並木孝洋教授课题组在0.5-2.5K范围对重费米子材料NdV2Al20在极低温的超导特性进行了细致研究,除了采用常规的电学测量外,也使用MPMS系统的iHelium3选件对NdV2Al20材料在[001][101][111]三个方向的0.01T和0.1T背景场下的MT曲线进行了测试,并通过该数据对材料的Tc相变点进行了判定。


MPMS3 iHelium3选件测量NdV2Al20材料在[001][101][111]三个方向的MT直流磁化率曲线@0.01T&0.1T

J. Phys. Soc. Jpn. 85, 073706 (2016)

 

2.  极低温下Al6Re铝铼合金超导体相关性质研究

 

       2019年复旦大学封东来、李世燕教授课题组对Al6Re铝铼合金一类超导体在超导转变温度附近的交直流磁化率分别通过MPMS3的iHelium3组件和DynaCool的ACDR稀释制冷机交流磁化率组件进行了测量。对该材料在不同稳态背景磁场下的抗磁特性进行了分析,并通过M-H曲线通过磁场YZ超过临界值Hc瞬间失超的特性进一步确认了其一类超导材料的身份。随后又结合BCS理论对50mK-1K的交流磁化率数据的磁滞特性进行了细致分析。


MPMS3 iHelium3测量到的Al6Re在mK温区的直流磁化率曲线MT、MH(@0.4K)


DynaCool系统ACDR选件测量的Al6Re在mK温区的交流磁化率曲线

PHYSICAL REVIEW B 99, 144519 (2019)



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ZG电子学会应用磁学分会第三届磁性相关测量讲习班
    由ZG电子学会应用磁学分会主办的第三届磁性相关测量讲习班,暨Quantum DesignZG子公司2019年华北区用户会,定于2019年10月9-10日在ZG科学院物理研究所召开。届时将邀请相关地区高校与科研单位的Quantum Design用户,以及其他从事磁学和磁性材料研究的学者参加。讲习班将安排特邀报告和ZT报告,针对磁性相关材料的电学、磁学、热学等测量技术为科研人员提供经验交流和成果分享的机会,旨在促进磁性相关测量技术的发展。此外,讲习班还为Quantum Design设备用户在设备的操作和拓展应用方面提供Z新的技术介绍和经验分享。
 

会议ZT

    此次会议将设用户邀请报告、MPMS3(SQUID)磁学测量系统ZT报告、PPMS综合物性测量系统ZT报告、QD产品磁性拓展测量应用报告、磁性测量及设备使用答疑等共7个报告。会议将邀请磁学测量方面的国内专家,对目前材料研究的前沿话题进行探讨,并特别邀请中科院物理所苏少奎老师对使用低温测量系统的经验进行分享介绍,同时也将安排美国Quantum Design公司应用科学家对如何实现更好的磁性相关测量进行介绍。此外会议期间还将对现场用户的提问以及对QD产品实际使用过程中的疑问进行答疑和讨论。


会议时间及地点

    会议时间:2019年10月9日-10日(9日下午报到)
    会议地址:ZG科学院物理研究所

    会议报名优惠截止日期:2019年9月30日

会议注册&缴费信息 

 
    【报名】PC端用户点击此处报名 ,手机用户请扫描/长按上方小程序码进入小程序报名。
    【缴费】PC端用户点击此处在线缴费(报名成功后才可缴费);手机用户请在小程序内报名完成后,去我的会议页面完成缴费。
    另,同时支持转账缴费,账户信息如下(为及时、准确地确认汇款,请在附言中注明汇款人真实姓名,并标明注册人单位)
银行转账开户行北京银行燕园支行
账户安特百科(北京)技术发展有限公司
账号0109 0327 8001 2010 2310 193
    此次会议注册收费标准为9月30日之前500元/人(在线缴费),9月30日之后及现场缴费600元/人(含10月10日自助午餐以及茶歇)。
    会议将于2019年10月9日下午14:00开始在中科院物理所D楼开放现场注册。

会议组织机构

    主办单位:ZG电子学会应用磁学分会
    承办单位:ZG科学院物理研究所,Quantum DesignZG子公司
    协办单位:分析测试百科网(安特百科(北京)技术发展有限公司)


联系信息

   会议联系邮箱:workshop2019@qd-china.com
    联系人:沈逸宁,王笃明,马文睿,王乾(会务组)
    联系电话:010-85120280-859/823/869,13021034795,84839035/84839150-234(会务组)
    通信地址:北京市朝阳区酒仙桥路10号,恒通商务园,B22座5层501室
    邮编:100015

 

会议日程

2019年10月09日 下午
 会议报到及现场注册
2019年10月10日 上午
(7:30-9:00会议签到,现场注册及会议资料现场发放)
 磁性材料测量技术Z新研发进展报告
 PPMS综合物性测量系统ZT报告
 DynaCool无液氦物性测量系统系统结构,测量原理及各选件功能介绍
 茶歇
 用户邀请报告
 磁性相关测量在具体科研工作中的应用
 QD产品拓展应用报告
 AFM/MFM插杆, OptiCool, ATL, CryoRaman
 自助午餐
2019年10月10日 下午
 用户邀请报告
 磁性相关测量在具体科研工作中的应用
 MPMS3(SQUID)磁学测量系统ZT报告
 MPMS3 系统结构,测量原理及各选件功能介绍
 茶歇
 QD产品常见问题报告
 常见PPMS、MPMS系统故障排查以及测量技巧介绍
 自由讨论
 现场答疑
 


2019-08-22 10:48:53 332 0
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请高手帮忙解答: 1.仅凭体积磁化率这一个参数,它除了可以反映样品中磁性物质相对含量的大小之外,是否还可以反映所含磁性物质其它一些基本特性,例如磁性物质的类型(是铁磁性、反铁磁性、顺磁性或是亚铁磁性物质)或是磁性颗粒的大小? 2.测量低... 请高手帮忙解答: 1.仅凭体积磁化率这一个参数,它除了可以反映样品中磁性物质相对含量的大小之外,是否还可以反映所含磁性物质其它一些基本特性,例如磁性物质的类型(是铁磁性、反铁磁性、顺磁性或是亚铁磁性物质)或是磁性颗粒的大小? 2.测量低频磁化率和高频磁化率似乎只是为了计算频率磁化率,除此之外,低频和高频磁化率各自分别还能反映出一些什么意义吗? 3.磁化率和低频磁化率、高频磁化率它们之间的关系又是怎样的呢? 展开
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ZG电子学会应用磁学分会第三届磁性相关测量讲习班第二轮通知
    由ZG电子学会应用磁学分会主办的第三届磁性相关测量讲习班,暨Quantum DesignZG子公司2019年华北区用户会,定于2019年10月9-10日在ZG科学院物理研究所召开。届时将邀请相关地区高校与科研单位的Quantum Design用户,以及其他从事磁学和磁性材料研究的学者参加。讲习班将安排特邀报告和ZT报告,针对磁性相关材料的电学、磁学、热学等测量技术为科研人员提供经验交流和成果分享的机会,旨在促进磁性相关测量技术的发展。此外,讲习班还为Quantum Design设备用户在设备的操作和拓展应用方面提供Z 新的技术介绍和经验分享。
 

会议ZT

    此次会议将设用户邀请报告、MPMS3(SQUID)磁学测量系统ZT报告、PPMS综合物性测量系统ZT报告、电学输运测量ZT报告、QD产品拓展测量应用报告、磁性测量及设备使用答疑等共7个报告。会议将邀请磁学测量方面的国内专家,对目前材料研究的前沿话题进行探讨,并特别邀请中科院物理所苏少奎老师和袁洁老师对使用低温测量系统的经验进行分享介绍,同时也将安排美国Quantum Design公司应用科学家对如何实现更好的磁性相关测量进行介绍。此外会议期间还将对现场用户的提问以及对QD产品实际使用过程中的疑问进行答疑和讨论。

会议时间及地点

会议时间:2019年10月9日-10日(9日下午报到)
会议地址:北京市海淀区ZG科学院物理研究所D楼212会议室
会议报名优惠截止日期:2019年9月30日

会议注册&缴费信息

【报名】PC端用户点击此处报名 ,手机用户请扫描/长按上方小程序码进入小程序报名。
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    会议将于2019年10月9日下午14:00开始在中科院物理所D楼开放现场注册。

会议组织机构

主办单位:ZG电子学会应用磁学分会 
承办单位:ZG科学院物理研究所,Quantum DesignZG子公司
协办单位:分析测试百科网(安特百科(北京)技术发展有限公司)


联系信息

会议联系邮箱:workshop2019@qd-china.com 
联系人:沈逸宁,王笃明,马文睿,王乾(会务组)
联系电话:010-85120280-859/823/869,13021034795,84839035/84839150-234(会务组)
通信地址:北京市朝阳区酒仙桥路10号,恒通商务园,B22座5层501室 

邮编:100015
ZG电子学会应用磁学分会
 
 

会议日程

 2019年10月9日 下午14:00-17:00
中科院物理所D楼一层会议报到及现场注册
 2019年10月10日 上午 D楼212会议室
(7:30-9:00会议签到,现场注册及会议资料现场发放)
9:00-9:20 Welcome Opening Speak 欢迎辞
Quantum Design -Dan Polancic(销售总监)
9:20-10:20 PPMS综合物性测量系统ZT报告
Quantum Design -Randy Dumas(首席应用科学家)
PPMS综合物性测量系统系统结构,测量原理及各选件功能应用介绍 
合影及茶歇 
10:45-11:15 PPMS电学输运测量ZT报告
Quantum Design -Randy Dumas
PPMS系列产品电学输运测量原理及应用
11:15-11:45一个公共技术服务人员的体会和经验分享
中科院物理所 苏少奎
经验分享
自助午餐(缴费人员提供餐券) 
2019年10月10日 下午 D楼212会议室 
13:30-14:00基于PPMS系统的一些扩展及应用
中科院物理所 袁洁
经验分享 
14:00-15:00 MPMS3(SQUID)磁学测量系统ZT报告
Quantum Design -Randy Dumas
MPMS3 系统结构,测量原理及各选件功能应用介绍 
茶歇 
15:20-15:40 QD产品拓展应用报告
Quantum Design -魏文刚
AFM/MFM插杆, OptiCool, ATL, CryoRaman 
15:40-16:20 QD产品常见问题报告
Quantum Design -陆伟
常见PPMS、MPMS系统故障排查以及测量技巧介绍
16:20-16:45自由讨论
现场答疑

会议地址指引

    可直接在百度地图中输入“ZG科学院物理研究所D楼

2019-09-20 11:36:55 413 0
Magnetic Imaging Conference 磁学成像会议

 

Magnetic Imaging Conference  磁学成像会议


2021年2月9号 | 线上会议

 

挑战,技术 & 磁学成像科研动态

 

       纳米磁学是很活跃的科研领域之一。这是由于纳米磁性材料总是展现出许多有趣的和新兴的现象,存在着巨大的应用前景。人们对新型磁性材料的探索在很大程度上是受人类社会和日常生活发展的影响所驱动的。最引人注目的例子是磁存储容量的大幅增长,甚至超过了摩尔定律的预测。

 

       基于扫描探针的磁学成像技术在解决纳米磁性材料的实际应用问题中起着至关重要的作用。解决这些问题的关键是提高测量设备的分辨率和灵敏度。二十多年来,德国attocube公司一直与世界各地的科学家紧密合作,利用其研究设备促进科学突破。

 

       值得注意的是,德国attocube公司通过提供独特的低振动低温恒温器、扫描探针显微镜平台、低温光学和超精密纳米定位单元,促进了磁学成像前沿的研究。参与此次免费线上会议,您将了解固体物理各个领域的进展:通过不同的磁学成像技术取得的令人印象深刻的成果。磁学成像技术包含:磁力显微成像(MFM)、氮空位显微成像(NVM)和扫描SQUID成像。

 

注册报名

 

       您可通过扫描下方二维码或点击此处报名注册参与两部分的学术报告会(报告之后含问答环节)。ZH还有关于磁学成像未来的小组讨论,领域的人士将会参与讨论。

 

 

扫描扫描上方二维码,即刻报名参与本次讲座

 

会议程序册

(详见下表)

 

 

 

以下为CST时间(北京)

 

部分一:

3:40 - 3:55 p.m.  Mirko Bacani (attocube systems AG, Haar, Germany) | attocube systems as your partner in low-temperature magnetic imaging

4:00 - 4:25 p.m.  Jan Seidel (University of New South Wales, Sydney, Australia) | Variable temperature MFM measurements of magnetic oxide materials

4:30 - 4:55 p.m.  Jian Shen (Fudan University, Shanghai, China) | Physical origin of complex magnetic domain structures in manganites

5:00 - 5:25 p.m.  Eli Zeldov (Weizmann Institute of Science, Rehovot, Israel) | topological currents and twist-angle disorder in magic-angle graphene

5:25 - 5:45 p.m.  Virtual Coffee Break

5:45 - 6:15 p.m.  Jörg Wrachtrup (University of Stuttgart, Stuttgart, Germany) | Nanoscale probing of functional 2D materials

6:20 - 6:45 p.m.  Vincent Jacques (University of Montpellier, Montpellier, France) | antiferromagnetic order with a single spin microscope

6:50 - 7:15 p.m.  Christian Degen (ETH Zurich, Zurich, Switzerland) | Towards mK magnetometry of electronic transport in condensed matter systems

 

部分二:

9:10 - 9:40 p.m. Stuart Parkin (Max Planck Institute for Microstructure Physics & Martin Luther University Halle-Wittenberg, Halle Germany) | Chiral non-collinear spin textures imaged using magnetic force microscopy and lorentz transmission electron microscopy

9:45 - 10:00 p.m. Samuel Seddon (University of Warwick, Coventry, UK) | Real-space Observation of Ferroelectrically Induced Magnetic Spin Crystal in SrRuO3

10:05 - 10:30 p.m. Patrick Maletinsky (University of Basel, Basel, Switzerland) | Single-spin nanoscale imaging of atomically thin magnets

10:30 - 10:45 p.m. Virtual Coffee Break

10:45 - 11:10 p.m. Ruslan Prozorov (Iowa State University & Ames Laboratory, Ames, USA) | Probing quantum criticality using optical NV magnetometry

11:15 - 11:40 p.m. John Kirtley (Kirtleyscientific.com, Stanford, USA) | Determining the vibrations between sensor and sample in SQUID microscopy

 

小组讨论:

12:00 - 1:00 a.m. future of magnetic imaging: What are key challenges in applications, and which techniques are going to solve these best?

Host: 

Khaled Karraï (attocube systems AG, Haar, Germany)

Participants:

Thierry Debuisschert (Thales Research & Technology, Palaiseau, France)

Hans Josef Hug (Empa - Swiss Federal Labs for Materials Science and Technology, Dübendorf, Switzerland)

Kathryn Ann Moler (Stanford University, Stanford, USA)

Stuart Parkin (Max Planck Institute for Microstructure Physics & Martin Luther University Halle-Wittenberg, Halle, Germany)

Jörg Wrachtrup (University of Stuttgart, Stuttgart, Germany)

 

持续产生科学影响

 

德国attocube公司产品助力您的磁学成像研究

 


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