Kelvinox400HAは、高い冷却能力や、量子コンピューティングのように多くの計測用配線の為の大口径アクセスポートを必要とするアプリケーションに最適です。

  • マイクロ波空洞の損失のような、高放熱の実験に理想的な400μW以上の冷却能力を実現しました
  • 7mK未満でも安定な温度:低温消磁実験に理想的です
  • 追加のアクセスポートにより、より高度な要求のアプリケーション向けにIVCや試料スペースへの様々なサービスが可能になります

大口径アクセスポートを提供するインサートを用いて、実験的アクセスを改善しました。また、この希釈冷凍機はヘリウム消費量を最小限に抑えるためにヘリウム再凝縮デュワーに挿入することができます。

仕様

最低温度 ≤ 7 mK
最低温度安定性 ± 1 mK
最高温度 1 K
連続運転 Standard
サンプル環境 真空
100 mKでの冷却能力 ≥ 400 µW
120 mKでの冷却能力 ≥ 580 µW
スライディングシールアセンブリ Included
ヘリウム同位体混合物 オプション
実験的なアクセス

ポート1,2,3:試料スペースに、見通し線。ミキシングチャンバーに38ミリメートル径。

ポート4,5,6,7:4Kヘリウム槽からIVCへ12.7ミリメートルポート、天板とIVCの間、また、取り外し可能なはんだキャップに2倍のポートが装着されています

 

システムコンポーネント/オプション

KelvinoxIGHを用いた希釈冷凍機の自動化と制御 - インテリジェントガスハンドリングシステム:

KelvinoxIGH は、洗練されたソフトウェアやナショナルインスツルメンツ社のLabVIEWTM用バーチャル計測器ドライバを使用して、希釈冷凍機の完全な動作を可能にする完全に自動化されたシステムであり、いかなるシステムもKelvinoxIGHを用いて実行することができます。

オプション:

  • PT100:ミキシングチャンバーに配線された24ウェイ・銅/超電導織機
  • PT200:ミキシングチャンバーに配線された2×S1同軸ケーブル
  • PT210:ミキシングチャンバーに配線された4×S1同軸ケーブル
  • PT300:ミキシングチャンバーに配線された2×UT85-SS-SS同軸ケーブル
  • CAPV / CAP:バルブの有無にかかわらずキャピラリーライン
  • KELMSWR:スウェーデン回転子 - マニュアル
  • KELMSRWA:スウェーデン回転子 - 自動
  • LE100:LECSH 低渦電流試料ホルダ
  • CS100:ROTH1、30点の較正済みRuO2センサー(50mKまで)
  • CS200:ROTH2、汎用較正用RuO2センサー
  • RB100:RFフィルタ、ケーブル、IEEEインターフェイス付きAVS47抵抗ブリッジ
  • TS530:AVS47抵抗ブリッジ用温度コントローラ
  • IPC:ISOBUS Picobusコンバータ
  • HTC:ヘリウムコールドトラップ
  • トランスファーチューブ
  • MSTM400HA:52 mm冷却超電導マグネット用テール
  • HE3F:ヘリウム3流量計
  • BK100:バケット型IVC
  • VIN:ポンピングラインの弁

操作

 

He3とHe4の混合物が870 mK以下に冷却されると、これらは2つの相に分離します。軽い '濃縮相’はヘリウム3が豊富で、重い'希薄相は 'He4が多いです。各相におけるヘリウム3の濃度は温度に依存します。二相でヘリウム3のエンタルピーが異なるので、濃縮相から希薄相He3が蒸発する際に冷却効果を得ることが可能です。

これらの濃縮相と希釈相の分離や相境界は、冷却プロセスが起こるミキシングチャンバー内にできます。

連続冷却を確立するためには、He3が相境界に連続的に流れ込むようにせねばなりません。これは、ミキシングチャンバー外の温度を変えず、希釈相の温度を約700mKに上げることで達成できます。この温度でのHe3の蒸気圧はHe4の2ケタ高く、ヘリウム3は、優先的に外部室温機械ポンプや木炭吸着ポンプにより用いてポンプされます。

こうして使い古されたヘリウム3は1Kポットで凝縮し、stillで予冷され、その後連続熱交換器と熱交換することによりさらに冷却され、約150mKになります。その後、いくつかの銀焼結工程との熱交換により、100mKから20mKまで至り、そしてミキシングチャンバー内へ戻り、プロセスへと再度組み込まれます。

発熱から冷却プラットフォームを保護するため、希釈ユニットと1Kポットは、ミキシングチャンバーの下で熱交換器と試料スペースを囲んでいるstillや100 mKのコールドプレートからの放射を防ぐシールドにより囲まれています。

サンプルへのアクセス:

クライオスタットからのインサートを取り除き、室温まで温め、ミキシングチャンバーのベースへのアクセスが得られるよう、内蔵真空チャンバー(IVC)のテールを取り除くことによって、試料へとアクセスできるようになります。試料は普通、ミキシングチャンバー上あるいはミキシングチャンバー上に固定されたサンプルホルダー上にマウントされます。取り出し時間を短縮するために、冷凍機のインサートを急速に予冷するのには、スライディングシールを用いるのがよく、He4の損失も最小限にすることができます。

アプリケーション

研究分野

アプリケーション

実験技術
半導体 量子ホール効果
量子ドット
単一電子トンネル
量子コンピューティング
磁気抵抗
ホール効果
RFトランスポート
高周波伝導度
固体物理 重いフェルミオン系
金属絶縁体転移
スピングラス
メゾスコピック系
巨大磁気抵抗
比熱
ドハース・ファンアルフェン振動
固体NMR
電気抵抗率
磁気抵抗
中性子散乱
超電導体 低Tc超電導体
量子コンピューティング
ジョセフソン接合
磁束渦
初期量子現象
電気抵抗
走査型分光法(STM / AFM)
Squids
交流磁化率
天体物理学と宇宙論 低温検出器
トンネル接合
Geボロメータ
電熱測定
バイアス電圧の測定
低エネルギー光子検出
計測学 量子ホール効果
電圧規格
電流規格
磁気抵抗
DC&AC低周波輸送と磁気測定
単一電子トンネル

 

ダウンロード&詳細情報

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