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量子钻石原子力显微镜

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产地类别:国产 应用领域:医疗卫生,航天,综合
青岛森纳瑞精密仪器有限公司

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青岛森纳瑞精密仪器有限公司,是专业经营各类检测仪器、设备的商贸企业,并自营和代理各类商品及技术的进出口业务。公司自成立以来致力于不断提高客户产品检测水平并秉承“诚信合作,专业经营”的经营理念,公司员工专业化,技术人员经验丰富。主要为汽车制造、航天航空业、精密制造业、电子工业、第三方实验室、有色金属行业、国家检测机构、高校院校研究所、化学化工、医疗器械、新材料新能源等领域高精尖的光电光学仪器以及非标自动化检测设备。公司销售、技术队伍强大,销售网络及技术服务网络强大,“售前技术咨询,售中技术培训,售后技术服务”竭诚地为您提供优质的产品和完善的服务。公司的天然花岗石系列产品,有各种规格花岗石测量座平板、直尺、方尺等,具有稳定性好的特点。并能按美国、英国、德国、法国、日本等标准生产,同时接受客户图纸来样订货。另外,公司还承接光学冷加工及非标准检测器具的设计和生产。

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详细信息

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量子钻石原子力显微镜

 

量子钻石原子力显微镜是一台基于NV色心自旋磁共振和AFM扫描探针技术的量子精密测量仪器,可实现样品磁学性质的定量无损成像,具有纳米级的高空间分辨以及单个自旋的超高探测灵敏度,是研究材料磁学性质的新利器,在磁畴成像、二维材料、拓扑磁结构、超导磁学、细胞成像等领域有着广泛应用。


11618994833528.png专业的钻石量子探针制备技术
21618994833535.png定量无损的磁学成像
41618994833566.png超高空间分辨率(10-30 nm)
31618994833536.png超高灵敏度(<2μT/Hz1/2
51618994833576.png兼容室温大气与低温真空测量环境
qmc-11619061754063.png       qdafm-21619061754055.png       adafm-31619061754020.png
应用领域
细胞原位成像
在细胞原位实现纳米级分子成像是生物学研究的重要手段。在众多成像技术中,磁共振成像技术能够快速、无破坏地获取样品体内的自旋分布图像,已经广泛应用在多个科学领域中。特别是在临床医学中,因其对生物体几乎无损伤,对疾病的机理研究、诊断和治疗起着重要的作用。然而,传统的磁共振成像技术使用磁感应线圈作为传感器,空间分辨率极限在微米以上,无法进行细胞内分子尺度的成像。利用QDAFM的高空间分辨率特性,研究人员观测到了细胞内部存在于细胞器中的铁蛋白,分辨率达到了10纳米。
参考文献:
Wang, P. et al. Nanoscale magnetic imaging of ferritins in a single cell. Science advances 5, 8038 (2019).
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拓扑磁结构表征
磁性斯格明子是具有拓扑保护性质的纳米尺度涡旋磁结构。磁性斯格明子展现出丰富新奇的物理学特性,为研究拓扑自旋电子学提供了新的平台,在未来高密度、低能耗、非易失性计算和存储器件中也具有潜在应用。但是室温下单个斯格明子的探测在实验上仍具有挑战性。QDAFM的高灵敏度和高分辨率特点,是解决这一难题的有力工具,通过杂散场测量可重构出斯格明子的磁结构。
参考文献:
Dovzhenko, Y. et al. Magnetostatic twists in room-temperature skyrmions explored by nitrogen-vacancy center spin texture reconstruction. Nature Communications 9, 2712 (2018).
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超导磁成像
对超导体及其涡旋的微观尺度研究,能够为理解超导机理提供重要信息。利用CQDAFM,可以对超导体的磁涡旋进行定量的成像研究,并扩展到众多低温凝聚态体系的磁性测量。
参考文献:
Thiel, L. et al. Quantitative nanoscale vortex imaging using a cryogenic quantum magnetomete .Nature Nanotechnology.11,677-681(2016).
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固态物质磁成像
低温下许多固态物质表现出不寻常的磁序。NV色心的高灵敏特性覆盖了从低温到室温以上的温度范围。CQDAFM可实现当前凝聚态体系中无法实现的纳米尺度磁成像,对于研究低温下固态物质的磁相转变很有帮助,同时也能兼容超导体的机理研究。
参考文献:
M. Pelliccione et al. Scanned probe imaging of nanoscale magnetism at cryogenic temperatures with a single-spin quantum sensor. Nature Nanotechnology. 11, 700(2016)
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