

近日,國儀量子推出高壓NV顯微鏡,這是一款融合了金剛石氮-空位色心(NV)量子傳感技術與金剛石壓砧(DAC)高壓技術的前沿精密測量儀器。該系統(tǒng)利用金剛石內部原位集成的NV色心作為量子傳感器,結合光探測磁共振(ODMR)技術,實現在超高壓環(huán)境下(達 30 GPa 及以上)對微納米尺度樣品的磁場、壓力及溫度信號的極高靈敏度定量表征。
關聯電子體系的新奇量子態(tài)是現代凝聚態(tài)物理的核心命題。靜水壓作為潔凈的熱力學參量,能不引入摻雜而連續(xù)驅動量子相變。從銅基、鎳基超導到高壓氫化物室溫超導跡象,高壓已是探索物質新態(tài)的關鍵維度。但當樣品被封入金剛石對頂砧的高壓腔,傳統(tǒng)磁測量手段受限于分辨率與靈敏度,只能給出平均磁響應,難以分辨局域磁結構的演化。
國儀量子高壓NV顯微鏡,為這一問題提供了標準化的一站式解決方案。系統(tǒng)將金剛石NV色心量子傳感技術與金剛石對頂砧(DAC)高壓平臺結合,可在低溫、強磁場、高壓等極端條件下,實現局域磁場的原位成像。
01
高壓實驗通常依賴金剛石對頂砧技術。兩顆金剛石砧面相對,將微小樣品夾在中間并持續(xù)加壓,從而產生幾十GPa量級的極端壓力。
這種結構很適合研究材料在高壓下的性質,卻也給磁測量帶來難題:樣品尺寸很小,周圍又被DAC結構包圍,常規(guī)磁測手段難以接近樣品區(qū)域。因此研究者往往只能獲得整體、平均的磁學信號,難以分辨樣品中不同位置的局域差異,且難以將其從DAC結構的背景信號中分離出來。
高壓NV顯微鏡所解決的,正是這一類高壓下原位弱磁測量和局域磁成像需求。
02
高壓NV顯微鏡:在極端環(huán)境下讀取局域磁場
NV色心是金剛石晶體中的一種缺陷,其量子態(tài)對局域磁場十分敏感,是一種原子尺寸的量子傳感器。
在高壓NV顯微鏡中,大量NV色心被集成在金剛石砧面附近。實驗時,系統(tǒng)通過光學激發(fā)和微波操控讀取NV自旋狀態(tài)的變化;樣品產生的局域磁場會改變相應信號。對樣品區(qū)域逐點掃描后,即可重建磁場分布圖。
這意味著,DAC內的微小樣品不再只是一個難以接近的黑箱。研究人員可以在高壓環(huán)境下原位獲取樣品附近的局域磁場分布,并進一步關聯溫度、壓力和磁場等實驗條件。

03
為高壓磁成像而設計的極端條件能力
高壓NV顯微鏡集成高壓產生、低溫強磁環(huán)境、NV磁成像及測量控制模塊,面向復雜高壓實驗提供成套化配置。

系統(tǒng)關鍵性能包括:
最大壓力:≥ 30 GPa
工作溫度:2~300 K
外加磁場:?9 T至 +9 T,支持連續(xù)自動掃場
空間分辨率:≤ 500 nm
磁探測靈敏度:≤ 100 μT/√Hz
在高壓實驗中,搭建、對準和穩(wěn)定運行往往需要大量經驗。一站式方案將高壓平臺、低溫強磁環(huán)境和量子傳感測量鏈路整合起來,幫助用戶把更多精力放在樣品與科學問題上。
04
從宏觀平均信號,走向局域原位觀察
高壓NV顯微鏡適用于需要在極端條件下研究局域磁性的場景,包括:
高壓超導研究
高壓下的超導樣品可能存在空間不均勻性。利用局域磁成像,可原位觀察超導抗磁性,為研究超導區(qū)域的分布及其演化提供直接依據。
磁性材料與磁相變研究
高壓NV顯微鏡以亞微米空間分辨率,直接成像樣品在加壓過程中的局域磁化強度與磁疇分布,從而區(qū)分"均勻相變"與"空間相分離"兩種本質不同的演化路徑。
拓撲與強關聯量子材料研究
對于新型量子材料,微觀磁性常與電子關聯、應力狀態(tài)和相變行為緊密相關。高壓NV顯微鏡提供了一種原位磁學表征手段,可與其他高壓測試結果互相印證。
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實測案例:鎳基超導體邁斯納效應
在鎳基超導中,高壓條件是獲得相關超導態(tài)的重要前提。高壓NV顯微鏡已實現鎳基超導體邁斯納態(tài)的磁成像測量,捕捉到樣品在不同壓力和溫度條件下的局域磁響應。
通過磁場分布圖與測量曲線,研究人員能夠觀察樣品在相應實驗條件下的磁屏蔽特征。這類原位結果為高壓超導研究提供了更具空間分辨能力的實驗視角。

06
打開極端條件下的微觀磁學視野
從高壓超導到磁相變,從新型量子材料到極端條件物性研究,越來越多的問題需要回答材料在微觀尺度上“哪里發(fā)生了變化"。
國儀量子高壓NV顯微鏡將量子傳感引入DAC高壓實驗,為局域磁場的原位觀測提供了標準化工具。它讓高壓下難以觸及的磁學信息變得可測、可視,也為探索極端條件下材料的新性質提供了新的實驗路徑。
如您正在開展高壓超導、磁性材料或量子材料相關研究,歡迎聯系國儀量子,了解高壓NV顯微鏡的詳細配置與應用方案。

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