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Microscopio de barrido con sonda de nitrógeno vacante (SNVM)

El microscopio de sonda de barrido de nitrógeno vacante (SNVM) de CIQTEK es un instrumento analítico científico avanzado que combina la tecnología de resonancia magnética óptica detectada de nitrógeno vacante (NV) de diamante (ODMR) y la tecnología de imágenes de barrido de microscopio de fuerza atómica (AFM), que puede realizar mediciones cuantitativas y Imágenes magnéticas no destructivas de muestras magnéticas con alta resolución espacial y alta sensibilidad.

 

*Existen dos versiones: la versión ambiental y la versión criogénica.

El  microscopio de sonda de nitrógeno vacante (SNVM) de barrido CIQTEK  tiene amplias aplicaciones en muchos campos de investigación, como productos químicos, ciencia de materiales, tratamientos biológicos y médicos, etc.

SNVM para imágenes magnéticas de películas BFO

SNVM para imágenes magnéticas de películas BFO

Materiales multiferroicos

Los multiferroicos son una clase de materiales con una variedad de propiedades ferroeléctricas y ferromagnéticas, que tienen una amplia gama de aplicaciones potenciales en los campos del almacenamiento de datos, tecnología de sensores, espintrónica y nuevos dispositivos electrónicos. El ferrato de bismuto (BiFeO3), como punto de investigación en ciencia de materiales, tiene un antiferromagnetismo que hace que la observación de sus dominios magnéticos no sea fácil.

El CIQTEK SNVM, debido a su alta sensibilidad de medición magnética, es una nueva herramienta que puede realizar la medición del orden antiferromagnético en el espacio real de BFO, y estudios similares pueden extenderse a otros sistemas idénticos para mostrar el camino para el desarrollo de espintrónica.

Referencias:  Naturaleza  549 , 252(2017)

 

 

 

SNVM para obtener imágenes de campos magnéticos callejeros de vórtices de flujo individuales

SNVM para obtener imágenes de un campo magnético perdido de vórtice único

Materiales superconductores

Probar los mecanismos microscópicos de los materiales superconductores es uno de los temas centrales de la física moderna de la materia condensada y es crucial para el estudio de nuevos materiales superconductores. Los vórtices de flujo superconductores pueden reflejar los parámetros básicos de la superconductividad, como la longitud de coherencia, la profundidad de penetración y la simetría de la brecha de energía superconductora. La caracterización de los vórtices de flujo puede proporcionar una base más experimental para explorar el micromecanismo de la superconductividad.

El CIQTEK SNVM puede lograr alta resolución espacial, alta sensibilidad e imágenes de vórtices de flujo cuantitativas y no destructivas a temperaturas muy bajas.

Referencias: Nature Nanotech 11 , 677(2016)

 

 

SNVM para mediciones de CrI3 bicapa trenzada

SNVM para mediciones de CrI 3 bicapa retorcida

Materiales magnéticos 2D

El descubrimiento de materiales magnéticos bidimensionales es una nueva dirección para el estudio de la espintrónica y tiene aplicaciones potenciales en dispositivos espintrónicos. En los últimos años se han descubierto experimentalmente varios materiales magnéticos 2D, como CrI3 y Fe3GeTe2. Debido a la débil intensidad del campo magnético y la baja temperatura de transición de los materiales magnéticos 2D, la alta sensibilidad, la alta resolución espacial y la compatibilidad ambiental que posee CIQTEK SNVM son muy adecuadas para satisfacer las necesidades de medición en esta área.

Referencias:  Ciencia 374 , 6571 (2021)

 

 

 

 

  • #
    Imagen magnética de contorno BFO
  • #
    Imágenes magnéticas de contorno CoFeB (2 K)
  • #
    Imágenes magnéticas cuantitativas LSMO

 

Parámetros clave SNVM (versión a temperatura ambiente) SNVM (versión criogénica)
Sensibilidad de medición magnética ≤ 2 µT/Hz 1/2 ≤ 5 µT/Hz 1/2
Resolucion espacial 10-30 nanómetro
Temperatura de funcionamiento 300K 2K - 300K
Funciones destacadas Imágenes magnéticas de contorno, imágenes magnéticas cuantitativas, imágenes pulsadas, imágenes magnéticas por microscopía de fuerza magnética, imágenes de morfología
Opción de imán superconductor /

Sin helio: 1/1/1 T, 3/3/3 T, 9/1/1;

Helio líquido: 6/1/1 T, 6/2/2 T

 

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