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  • 壓電陶瓷載物臺,旋轉(zhuǎn)運動,兼容高真空
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  • 電容式位置傳感,亞納米級分辨率
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  • 多通道溫度監(jiān)視器
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  • 多場低溫科技(北京)有限公司
    多場低溫科技(北京)有限公司于2017年正式運營,在2021年團隊整體遷入懷柔科學城產(chǎn)業(yè)園;并且公司在2020年獲得高新技術(shù)企業(yè)資質(zhì),2023年獲得北京市專精特新企業(yè)認證。公司致力于全環(huán)境壓電超精密運動控制技術(shù)以及產(chǎn)品的開發(fā)與推廣。得益于公司在全環(huán)境領(lǐng)域(包括強磁場、超高真空和極低溫環(huán)境)長期的探索與積累,多場科技已形成了全環(huán)境納米運動控制產(chǎn)品集群,成為國際上為數(shù)不多的,可以提供全環(huán)境下的納米級運動控制解決方案的團隊。在此基礎(chǔ)上,多場科技積極推動技術(shù)延伸,迅速發(fā)展出高水平的全環(huán)境超精密壓電運動控...
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    公司成立于2015年

    國家高新技術(shù)企業(yè)

    北京市專精特新企業(yè)

    Technical articles

    技術(shù)支持

    • 技術(shù)支持
    • 公司新聞
  • 2025-9 30
    鐵磁共振測試系統(tǒng)的實驗流程

    鐵磁共振測試系統(tǒng)是一種用于研究磁性材料磁共振特性的儀器設(shè)備,主要基于鐵磁材料中的電子自旋磁矩在交變磁場和恒定磁場作用下發(fā)生共振的原理。鐵磁共振測試系統(tǒng)的實驗流程通常包括以下步驟:樣品放置:將鐵氧體樣品放入諧振腔內(nèi)微波磁場*大處,確保樣品位于磁場均勻區(qū)域。參數(shù)調(diào)節(jié):調(diào)節(jié)微波頻率至與樣品諧振腔標稱頻率一致,并微調(diào)信號振蕩頻率使調(diào)諧電表指示*大。掃場測量:連續(xù)改變外磁場強度,記錄諧振腔輸出功率與外加恒磁場的關(guān)系曲線。數(shù)據(jù)分析:根據(jù)曲線特征計算鐵磁共振線寬ΔH和阻尼系數(shù)。主要技術(shù)指標...

  • 2025-9 23
    壓電陶瓷位移臺的核心原理基于材料的“逆壓電效應(yīng)”

    壓電陶瓷位移臺的核心原理基于材料的“逆壓電效應(yīng)”。當在壓電陶瓷兩端施加電壓時,其內(nèi)部正負電荷中心會發(fā)生相對位移,導(dǎo)致晶格結(jié)構(gòu)變形,從而產(chǎn)生物理形變。這種形變量雖小但可控性強,能夠?qū)崿F(xiàn)納米級的位移精度。直接驅(qū)動與柔性鉸鏈設(shè)計:不同于傳統(tǒng)機械傳動裝置,壓電位移臺無需齒輪或螺桿等中間部件,而是通過壓電元件自身的膨脹/收縮直接推動運動平臺。配合柔性鉸鏈機構(gòu)可進一步放大微小形變并減少摩擦損耗,確保運動的平穩(wěn)性和重復(fù)性。閉環(huán)控制提升可靠性:實際應(yīng)用中常結(jié)合傳感器構(gòu)成反饋系統(tǒng),實時監(jiān)測位置...

  • 2025-8 28
    在選擇壓電載物臺時可先看本文!

    壓電載物臺是一種基于壓電材料逆壓電效應(yīng)實現(xiàn)高精度、高穩(wěn)定性運動控制的精密設(shè)備,廣泛應(yīng)用于顯微操作、半導(dǎo)體檢測、光子對準、原子力顯微鏡及生物細胞微操作等領(lǐng)域。其特點有:高精度定位:位移精度高,可達納米級甚至亞納米級。快速響應(yīng):響應(yīng)速度快,高頻響應(yīng)的壓電驅(qū)動器支持動態(tài)模式,可減少圖像失真。無摩擦運動:采用柔性鉸鏈導(dǎo)向機構(gòu),利用彈性變形實現(xiàn)無摩擦導(dǎo)向,確保運動過程的平穩(wěn)性和重復(fù)性,無需擔心磨損和潤滑問題。多軸運動能力:常見的設(shè)備采用多層壓電陶瓷堆疊結(jié)構(gòu),能夠在X、Y、Z三個方向上獨...

  • 2025-8 25
    一文帶您詳細了解壓電位移臺

    壓電位移臺能夠?qū)崿F(xiàn)納米級甚至更小量級的位移分辨率,這得益于壓電材料本身在電場作用下極為微小且準確的形變特性。相較于傳統(tǒng)的機械傳動位移裝置,它不存在絲杠螺母等機械傳動部件所帶來的間隙、摩擦以及回程誤差等問題,可以準確地到達設(shè)定的位置,對于像原子力顯微鏡、光刻機等對位移精度要求高的設(shè)備來說,是實現(xiàn)高精度定位的理想選擇。由于壓電材料的形變是電場作用下的直接響應(yīng),幾乎沒有機械傳動環(huán)節(jié)的慣性延遲,所以壓電位移臺可以在短時間內(nèi)完成位移動作。其響應(yīng)時間往往可以達到微秒甚至納秒級別,這使得它...

  • 2025-8 18
    壓電位移臺是種高精度的位移控制設(shè)備

    壓電位移臺作為一種高精度的位移控制設(shè)備,在現(xiàn)代科學研究、精密加工以及光學檢測等諸多領(lǐng)域發(fā)揮著關(guān)鍵作用。它依托壓電效應(yīng)實現(xiàn)微小且準確的位移,具備一系列優(yōu)勢,深入了解其工作原理與優(yōu)點,對于更好地應(yīng)用該設(shè)備有著重要意義。壓電位移臺的核心工作基礎(chǔ)是壓電效應(yīng),即某些特定的晶體材料(如石英、鋯鈦酸鉛等壓電陶瓷)在受到外力作用時會產(chǎn)生電荷,反之,當在這類材料兩端施加電場時,其尺寸會發(fā)生改變,這種現(xiàn)象被稱為逆壓電效應(yīng),正是利用逆壓電效應(yīng)來實現(xiàn)位移的。當給壓電位移臺的壓電元件通入一定電壓后,壓...

  • 2025-7 30
    鐵電測試系統(tǒng)的基本原理及行業(yè)應(yīng)用場景

    鐵電測試系統(tǒng)是用于評估鐵電材料電學特性的精密儀器,其核心功能涵蓋動態(tài)電滯回線、漏電流、疲勞、保持力等多項測試,并支持高低溫環(huán)境下的壓電、熱釋電及磁電聯(lián)合測量。鐵電測試系統(tǒng)的基本原理基于鐵電材料的極化反轉(zhuǎn)特性:當對鐵電材料施加外電場時,其內(nèi)部電偶極矩會沿電場方向取向,產(chǎn)生極化;當電場反向時,極化方向可隨電場反轉(zhuǎn),形成對稱的P-E回線;系統(tǒng)通過高精度電壓源施加電場,同時通過電荷積分器或電流傳感器采集材料的極化電流/電荷,經(jīng)信號處理后生成P-E回線,并計算相關(guān)參數(shù)。鐵電測試系統(tǒng)廣泛...

  • 2025-10 20
    壓電搖擺臺能夠保持穩(wěn)定的性能

    壓電搖擺臺能夠?qū)崿F(xiàn)較高的運動精度和角度分辨率。它可以在非常小的角度范圍內(nèi)進行準確的控制,這對于一些對精度要求高的實驗和應(yīng)用至關(guān)重要,如光學對準、微觀操作等領(lǐng)域。壓電效應(yīng)的響應(yīng)速度快,使得它能夠在瞬間完成從一個位置到另一個位置的轉(zhuǎn)變,具有很高的動態(tài)響應(yīng)速度和較寬的工作頻率范圍。這使得它在需要快速運動的場合具有顯著優(yōu)勢,比如在某些振動測試或者高速掃描的應(yīng)用中表現(xiàn)出色。其結(jié)構(gòu)相對簡單且沒有過多的機械傳動部件,減少了因摩擦、磨損等因素帶來的誤差和不穩(wěn)定因素。因此,在長時間的工作過程中...

  • 2025-9 10
    壓電陶瓷位移臺可實現(xiàn)線性、旋轉(zhuǎn)等多種運動模式

    壓電陶瓷位移臺憑借其特殊的逆壓電效應(yīng)原理及諸多性能優(yōu)勢,在精密定位領(lǐng)域展現(xiàn)出巨大的應(yīng)用潛力。無論是科研實驗還是裝備制造,它都是提升系統(tǒng)精度的關(guān)鍵部件。壓電陶瓷位移臺的優(yōu)點:1.超高精度與分辨率:由于壓電材料的微觀形變特性,該設(shè)備可實現(xiàn)納米甚至亞納米級的定位精度,遠超電磁馬達、步進電機等傳統(tǒng)驅(qū)動方式。這一優(yōu)勢使其在光學對準、半導(dǎo)體光刻等對精度要求嚴苛的領(lǐng)域具有不可替代性。2.快速響應(yīng)與高動態(tài)性能:電能直接轉(zhuǎn)化為機械能的過程幾乎無慣性延遲,通電后即刻產(chǎn)生位移變化,響應(yīng)時間可達毫秒...

  • 2025-8 11
    鐵磁共振測量是基于電磁感應(yīng)和量子力學原理的磁特性分析技術(shù)

    鐵磁共振測量作為一種基于電磁感應(yīng)和量子力學原理的磁特性分析技術(shù),具有高靈敏度、非破壞性、寬動態(tài)范圍、高分辨率、快速測量等優(yōu)點。它不僅能夠提供材料磁特性的詳細信息,還廣泛應(yīng)用于各種磁性材料的研究和應(yīng)用中。通過深入理解其基本原理和優(yōu)點,可以更好地利用這一技術(shù)進行材料表征和科學研究。鐵磁共振測量中的注意事項:1.樣品方面:-確保樣品符合實驗要求,如尺寸、形狀等。對于鐵磁樣品,要注意其磁性可能會對實驗設(shè)備和周圍環(huán)境產(chǎn)生影響,在操作過程中要謹慎處理。-樣品的數(shù)量和質(zhì)量要適當,過多或過少...

  • 2025-8 4
    鐵磁共振測量是種重要的磁特性分析手段

    鐵磁共振(FerromagneticResonance,F(xiàn)MR)是一種基于電磁感應(yīng)和量子力學原理的測量技術(shù),主要用于研究鐵磁性材料的磁特性。其基本原理可以概括為以下幾點:1.電磁感應(yīng)與共振現(xiàn)象鐵磁共振測量的核心是利用鐵磁性材料在交變磁場中產(chǎn)生的共振現(xiàn)象。當一個鐵磁性樣品被置于一個恒定的磁場中,并且受到一個垂直于恒定磁場的交變磁場作用時,樣品中的磁矩會圍繞恒定磁場的方向發(fā)生進動。這種進動的頻率稱為鐵磁共振頻率,它與恒定磁場的強度和材料的磁參數(shù)有關(guān)。2.量子力學基礎(chǔ)從量子力學的角...

  • 2025-7 8
    電輸運測量步驟講解

    電輸運測量可以提供關(guān)于材料內(nèi)部載流子濃度、遷移率、散射機制等重要信息。通過對電阻隨溫度、磁場以及柵電壓等外部調(diào)控變量的變化的測量,能夠有效探測固體材料的能帶結(jié)構(gòu)、雜質(zhì)狀態(tài)等微觀特性,幫助研究人員深入理解材料的電學性質(zhì)和物理機制。適用于各種類型的材料,包括金屬、半導(dǎo)體、絕緣體以及新興的二維材料、拓撲量子材料等。四引線測量法能夠有效消除接觸電阻的影響,大大提高了測量的準確性,還能夠?qū)崿F(xiàn)高精度的電流和電壓控制,以及對微弱信號的準確檢測,從而獲取高質(zhì)量的實驗數(shù)據(jù);可以在不同外部條件下...

  • 2025-7 1
    電輸運測量是一種基本的材料表征技術(shù)

    電輸運測量是一種基本的材料表征技術(shù),通過測量樣品的電阻或電流-電壓(I-V)曲線,來表征載流子(電子、空穴)的輸運性質(zhì)。其核心是電阻測量,常見的電阻測量方法有二引線法和四引線法。在二引線法中,電流和電壓的測量共用同一對電極。當電流通過樣品時,由于引線本身存在電阻,測量得到的電壓包含了引線電阻上的壓降,這會導(dǎo)致測量誤差,尤其在樣品電阻較小時,誤差更為明顯。四引線法則更加準確,它使用兩對電極,一對用于通入電流,另一對用于測量電壓。由于測量電壓的電極不通過電流,避免了引線電阻對測量...

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