联系我们
找到我们
扫描色心磁强计能够对表面磁场进行定量和非侵扰分析。这种基于原子力显微镜的技术利用了色心量子技术。
氮空位中心是金刚石中的一种原子级缺陷。它拥有一个电子自旋,可以通过光学方式进行引导和检测,使其成为室温下量子感应磁现象的特殊系统。在扫描色心磁强计中,色心中心集成在扫描探针显微镜(SPM)中,允许将独特的场灵敏度与纳米空间分辨率结合起来。Qnami ProteusQ是第一款利用色心技术的商品化扫描探针显微镜。它允许在纳米尺度上对表面磁场进行定量和非侵扰分析。
演讲嘉宾:巴塞尔大学 Patrick Maletinsky教授
在本次网络讲堂中,我们将介绍Qnami ProteusQ,这是第一款使用色心量子技术的商业扫描探针显微镜。这种量子显微镜可以对表面磁场进行定量和非微扰分析。我们用这种新的工具对反铁磁系统和超薄铁磁体进行磁强表征。
原子尺度上捕捉表面磁场
Qnami ProteusQ是基于HORIBA原子力显微镜技术开发的一套完整的量子显微镜系统。这是第一台用于在原子尺度上分析磁性材料的扫描钻石色心显微镜。
扫描NV磁强计技术
在地球磁场中,量子传感器可以精确地操纵在微小的磁性结构上,以纳米级分辨率绘制和显示磁性。这是通过一种称为扫描NV磁强计的技术实现的。这篇白皮书将解释这项新技术的一切。
HORIBA宣布与Qnami合作,并推出第一台量子显微镜
2020年7月7日,HORIBA Scientific和Qnami公布了第一台量子显微镜——ProteusQ。Qnami首席执行官Mathieu Munsch表示,“与HORIBA的合作是为我们的客户提供性能突破和可靠且经验证的平台的关键。”HORIBA Scientific纳米显微镜总监Marc Chaigneau补充道,“我们设想,基于量子的显微镜技术将有助于提高客户的生产率,并推动材料科学的进一步创新。”
演讲嘉宾:巴塞尔大学Patrick Maletinsky教授
Nature Materials 19, 386-390 (2020)
反铁磁体是下一代电子设备的关键竞争者,在下一代电子设备中,反铁磁体有望实现新功能并提高性能。在最近出版的《自然材料》一书中,作者们对BiFeO3畴壁上出现的一种新型手性自旋织构进行了成像和理解,这是以前从未观察到的。
Nature Communications 11, 1704 (2020)
反铁磁薄膜目前在低损耗磁电子学和自旋电子学方面引起了极大的兴趣。在最近发表在《自然通讯》上的这篇文章中,作者在多铁性BiFeO3薄膜中成像了各种各样的反铁磁自旋织构,这些织构可以通过应变进行调节,并通过室温磁电耦合通过电场进行操纵。
扫描钻石色心显微镜
如您有任何疑问,请在此留下详细需求信息,我们将竭诚为您服务。