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CIQTEK is the manufacturer and global supplier of high-performance scientific instruments, such as Electron Microscopes, Electron Paramagnetic Resonance (Electron Spin Resonance), Gas Adsorption Analyzers, Scanning NV Microscopes, etc.
Scanning NV Magnetometer best price for sale
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走査型NV顕微鏡

CIQTEK 走査型 NV 顕微鏡 Diamond III/IV は、ダイヤモンド窒素空孔中心 (NV センター) および AFM 走査型磁気イメージング技術に基づいた走査型 NV 磁力計です。サンプルの磁気特性は、量子制御とダイヤモンドプローブのスピン状態の読み取りによって定量的かつ非破壊的に取得されます。

NV ダイヤモンド磁力測定に基づいており、ナノスケールの空間分解能と超高検出感度を備えており、磁気テクスチャー、高密度磁気記憶、スピントロニクスの開発と研究に使用できます。

 

※常温バージョンと極低温バージョンの2つのバージョンがあります。

 

高品質ダイヤモンドプローブ

高品質NVダイヤモンドチップ

定量的で非侵襲的な磁気イメージング

定量的で非侵襲的な磁気イメージング

高い空間分解能 ~ 10 nm

超高空間分解能 10 ~ 30 nm

高い磁場感度 ~1 uT/(Hz1/2)

超高感度 

< 2μT/√Hz

周囲条件と低温高真空の両方に対応

周囲温度および低温高真空条件をサポート

 

 

CIQTEK 走査型 NV 顕微鏡 - ダイヤモンド III/IV は、化学、材料科学、生物学、医療などの多くの研究分野で広範な用途に使用できます。

 

その場での細胞イメージング

細胞内の生体分子の分布とイメージングをその場で測定することは、生命科学の基本的な目標の 1 つです。さまざまなイメージング技術の中でも、磁気イメージング (MI) 技術は、生体内サンプル内のスピン分布画像を迅速かつ非破壊で取得できるため、さまざまな科学分野で広く使用されています。特に臨床医学において、MI は生体に対して事実上非破壊であるため、疾患の病理学的研究、診断、治療において重要な役割を果たしています。ただし、従来の MI 技術では、ミクロンを超える空間制限を持つセンサーとして誘導コイルが使用されます。細胞内の分子スケールで画像化することは不可能です。CIQTEK スキャニング NV 磁力計ダイヤモンド III/IV は、ダイヤモンドの NV 中心 MI に基づいており、研究者が膜結合細胞小器官内のフェリチンを約 100 μm の高い空間分解能で画像化することをサポートします。10nm。

単一細胞内のフェリチンのその場ナノスケール磁気イメージング

 

フェリチン中の鉄イオンの磁気スピンイメージング

 

トポロジカル磁気構造の特性評価

磁気スキルミオンは、トポロジー的に保護された特性を持つナノスケールの渦磁気構造です。これは、豊富な新規物理特性を実証し、トポロジカル スピントロニクスの研究に新しいプラットフォームを提供します。高密度、低電力、不揮発性のコンピューティングおよびストレージ デバイスに対する将来の潜在的なアプリケーションが大いに期待されています。しかし、室温で個々のスキルミオンを検出することは実験的に依然として困難です。高感度と高分解能の特徴により、CIQTEK スキャン NV 磁力計ダイヤモンド III/IV は、簡単に適用できる一般的な形式を使用して、測定された漂遊磁場からスピン テクスチャの完全なセットを再構成するという、長年にわたる磁力測定とイメージングの問題に対する答えを提供します。すべてのローカル磁気測定技術に適用されます。

 

超伝導体磁気イメージング

超伝導体とその渦の顕微鏡研究は、超伝導の根底にあるメカニズムを理解する上で極めて重要な役割を果たします。CIQTEK 走査型 NV 顕微鏡 - 極低温条件下でのダイヤモンド III/IV 分光計は、超伝導体渦の研究における定量的測定およびイメージング能力を実証します。そして、この技術は、より極低温の凝縮物質システムに拡張することができます。

単一渦漂遊磁場の定量的マッピング

 

マイクロ・ナノ磁気イメージング

物性物理学では、磁性材料の静的スピン分布を確認することが重要な物理的問題です。それは新しい磁気デバイスを研究するための鍵でもあります。CIQTEK スキャニング NV 磁力計ダイヤモンド III/IV 分光計は、高い空間分解能を達成するための新しい測定アプローチを提供し、非侵入という独自の利点を備え、広い温度範囲と広い磁場測定範囲をカバーします。

ブロッホ磁壁の磁気イメージング

 

固体物質の磁気イメージング

多くの固体は、低温で異常な磁気シーケンスを示します。NV センターの高感度特性は、極低温から室温以上の温度範囲をカバーします。極低温走査NV磁力計 - ダイヤモンドIII/IVは、現在の凝縮システムでは不可能なナノスケールの磁気イメージングを可能にし、低温での固体状態の磁気相転移の研究に有用であり、超伝導体の機構研究にも適合します。

フェリチン中の鉄イオンの磁気スピンイメージング

 

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CIQTEK 量子ダイヤモンドシングルスピン分光法は、窒素空孔中心 (NV 中心) スピン磁気共鳴に基づく量子実験プラットフォームです。光学、電気、磁気などの基本物理量を制御することで、ダイヤモンドの量子操作やNV中心の読み出しを実現します。従来の常磁性共鳴や核磁気共鳴と比較して、初期状態が純粋な量子状態であること、長いスピン量子コヒーレンス時間、強力な量子操作、量子崩壊実験の直観的な結果が得られるという利点があります。

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CIQTEK 量子ダイヤモンド顕微鏡 (QDM) は、ダイヤモンド窒素空孔中心 (NV 中心) におけるスピン磁気共鳴の原理に基づく広磁場磁気共鳴です。NV 中心発光欠陥のスピン量子状態は周囲のマイクロ波と静磁場の影響を受けやすいため、レーザーを使用して読み取ることができます。   NVセンターを使用してサンプル周囲の磁場またはマイクロ波場の分布を測定すると、高い空間分解能、広い視野、検出可能な磁場の広いダイナミックレンジ、および高速イメージング速度を備えた定量的非破壊顕微鏡磁気イメージングが可能になります。   また、周囲試験環境から極低温および真空の極限環境まで互換性があります。

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原子磁力計は、アルカリ金属原子の外殻電子のスピン特性を利用し、これらの原子にスピン分極を誘導する操作手段としてポンプ レーザーを使用します。外部の弱い磁場にさらされると、アルカリ金属原子はラーモア歳差運動を起こし、検出レーザーの吸収が変化するため、高感度の磁場測定が可能になります。 原子磁力計は、高感度、小型、低エネルギー消費、携帯性などの特徴を有しており、将来、科学研究や生物医学応用などの磁気センシング分野において、人類を量子の時代に導くものと考えられます。

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