1、極頭:磁極頭由電工純鐵制成,表面和螺紋易碰傷,因此要輕拿輕放,防止碰撞或擦傷,并且平時要涂上少量防銹油,放置時應注意不使極面受到傷害。2、可根據用途更換,更換時注意螺紋對齊旋入,直至ji頭靠緊極柱端面。3、調節磁場間隙時不要單邊調諧致使單側極面超過中心線。4、測量脆弱樣品時應...
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2.23低溫恒溫器廣泛應用于恒溫精度要求較高的科研,高等院校、電子儀表、生物工程、醫藥、固態與液態化合物的低溫恒溫培育。因為各種原因在運用的過程中偶然會碰到恒溫水槽頻繁呈現毛病的狀況,那么低溫水槽呈現毛病到底是什么原因形成的呢?總結下來有以下幾點:一、低溫恒溫水槽無法發動或發動后當即停機:1、該毛病通常是因為電源斷電或電壓過低,只需掃除電路毛病按低溫恒溫槽要求供電即可;2、溫控器調設不妥,使觸頭常開,只需從頭調整溫控設定值;3、冷卻水未開,聯鎖電路斷開,這時只需求翻開冷卻時體系,接通...
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1.22用戶在挑選高低溫恒溫循環設備的時,必定要對設備有所了解,那么,如何挑選適合的高低溫恒溫循環設備比較好呢?高低溫恒溫循環設備在運行過程中是要進行高溫、低溫溫度的操控的,用戶進行高低溫運行之后,加熱可利用導熱油進行加熱,冷卻方法有水冷和風冷兩種,這兩種冷卻方法是依據高低溫恒溫循環設備所在的環境來挑選。高低溫恒溫循環設備的風冷指的是利用空氣活動發生熱對流,從而降低箱內溫度以達到冷卻的意圖。水冷指的是采用水或許其他冷卻液體通過活動的方法來進行降溫,水冷的冷卻功率一般比風冷要高許多。高...
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1.221.避免碰撞:在安裝,操作探針臺時應避免碰撞,機體放置需平坦,不可傾斜或橫倒,避免機器發生故障或異常異音。2.儀器的運輸:儀器運輸時,請先拔掉電源線插頭。儀器運輸應使用專門的包裝箱,避免碰到探針臺的任何運動部件。3.儀器的存放:使用完后需要注意保持清潔,盡量把灰塵吹干盡,以免灰塵將機械精密部件,光學部件,電學接觸面污染,導致儀器精度降低。探針臺機體清潔時,避免直接潑水清理,以無塵布輕輕擦拭并吹干即可。不可用硬物接觸機器,以免發生故障或危險。探針臺光學部件清潔時,可用鏡頭紙蘸w...
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1.18隨著電子技術的不斷發展,越來越多的精密細小器件逐步開放和增長,作為對細小器件檢測的bi備儀器—探針臺也顯得越來越重要。探針臺可以將待測器件進行放大幾十到上千倍,可將微觀層面的東西搬到宏觀上來進行研究,連接測試儀器儀表進行測量。那么如何選擇一款適合的探針臺顯得尤為重要。第一,我們需要選擇合適尺寸的樣品座,會有2英寸、4英寸、6英寸、8英寸和12英寸之分,如果我們測試的樣品是大的晶圓或器件,我們還需要注意的是,探針是否能滿足扎到樣品的任意位置。第二,我們選用探針臂的數量和類型,可...
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1.18電磁鐵作為常規運用的設備,如果運用保養得宜,可以延長其運用壽命。需求注意以下四個方面的事項:一:電氣參數依照電磁鐵廠家供給的技術參數加作業,電磁鐵出廠公司都會供給對應的產品規格書,具體介紹其電氣參數性能。如工作電壓、裝置方式、行程等等。二:裝置調試電磁鐵在裝置前輕拿輕放,電磁鐵裝置后可動鐵芯靈活動作不出現卡、呆等機械卡的現象(出廠前電磁鐵廠家每個都會進行檢測),裝置時注意避免損壞電磁鐵線圈等。三:運轉調試依據電磁鐵廠家供給的技術參數進行對應的工作頻率設定。四:定時檢測定時對電...
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1.18在科學研究(如外表物理、超導物理)和醫學查驗(如磁共振成像MRI)中,真空環境和低溫環境都是bi不ke少的。保持低溫內環境需要低溫恒溫器。低溫恒溫器一般運用液氮和/或液氦作為冷卻介質,而工作方法主要有兩種,即連接活動低溫恒溫器和杜瓦低溫恒溫器。杜瓦是指器壁中具有真空夾層的容器。連接活動低溫恒溫器一般通過液氦接連流過需要降溫的部件,達到降溫的效果。在這種方法下,儲存冷卻介質的部位和需要降溫的部位能夠分開,這樣需要降溫的部位可做到很小,便于安排。但一般而言,連接活動低溫恒溫器的結...
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1.18變溫變場霍爾效應測試系統用于快速測試樣品的霍爾效應參數,系統各組件功能如下:標準組件此系統可在電磁場、液氮高低溫環境對樣品進行快速霍爾效應測試,為樣品提供一個變溫變磁的環境,以獲取樣品的霍爾參數,包含待測樣品的電阻率、霍爾電壓、霍爾系數、載流子濃度、霍爾遷移率和載流子類型等?;魻栃獪y試儀主要實現對待測樣品提供激勵信號并對測試數據進行采集、處理。電磁鐵、電磁鐵電源和高斯計是提供測試磁場環境的重要組件,通過PID算法快速實現預設磁場值;通過反向電流控制,快速實現樣品附近空間近零...
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1.15在實際測量時,通常采用He-Ne激光作為光源,波長λ=632.8nin.磁光介質樣品安放在電磁鐵建立的磁場之中,磁場的磁感應強度為4000Gs左右.在此條件下,通過偏振分析器可順利地分析出磁光克爾轉角θk的大小,如果測量時光信號十分微弱,采用鎖相放大器可大大提高測量的精﹡度。磁光介質材料極其θk的大小隨著磁光信息存儲技術的發展,目前已經開發出多種磁光介質材料.在這些材料中比較優﹡的有:非晶態稀土一過渡金屬合金材料(例如Fe-co)、非晶態錳鉍鋁硅(MnBiA1Si)合金材料和...
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12.25