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量子钻石原子力显微镜NV色心

   日期:2023-09-25     浏览:7    评论:0    
核心提示:  量子钻石原子力显微镜(QDAFM)QDAFM 是一台基于 NV 色心和 AFM 扫描成像技术的量子精密测量仪器。通过对钻石中氮空位(NV)
   量子钻石原子力显微镜(QDAFM)QDAFM 是一台基于 NV 色心和 AFM 扫描成像技术的量子精密测量仪器。通过对钻石中氮—空位(NV)色心发光缺陷的自旋进行量子操控与读出,可实现磁学性质的定量无损成像,具有纳米级的高空间分辨率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。

  产品特点

  产品应用领域

  量子钻石原子力显微镜在超导物理、高密度磁存储、自旋电子学、材料科学、生命科学等领域有广泛的前景。

  微纳磁成像

  对于磁性材料,确定其静态自旋分布是凝聚态物理中的重要问题,也是研究新型磁性器件的关键。QDAFM 提供了一种新的测量途径,能够实现高空间分辨率的磁性成像,具有非侵入性、可覆盖宽温区、大磁场测量范围等独到优势。

  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。利用工作在低温下的 QDAFM,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。

  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。

  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。

  NV色心

  https://www.chem17.com/st432671/product_33718214.html

  http://www.ciqtek-chem17.com/Products-33718214.html

原文链接:http://www.zbyunfeijx.com/news/show-111441.html,转载和复制请保留此链接。
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