Yöntem makalesi

Aşırı Koşullarında Yoğun Madde Elektronik ve Kimyasal Özellikler Probing için Yeni Bir Aracı: Giga Pascal Baskılara yüksek-Hassasiyet Nükleer Manyetik Rezonans

11.1K görüntüleme

DOI:

10.3791/52243

10 Ekim 2014

Bu makalede

Özet

Nükleer manyetik rezonans en önemli spektroskopik araçlardan biridir. Burada, şu anda 10.1 GPa'ya kadar olan yüksek basınç altında yeni bir yaklaşımın geliştirilmesi sunulmaktadır. Bu, yüksek basınçlı araştırmaların büyük önem taşıdığı yoğun madde fiziği ve kimyasına yeni bir pencere açar.

Özet

Nükleer Manyetik Rezonans (NMR), yoğun madde sistemlerinin, kimyasal yapılarının ve elektronik özelliklerinin incelenmesi için en önemli tekniklerden biridir. Yüksek basınç uygulaması, yeni malzemelerin sentezlenmesini sağlar, ancak bilinen malzemelerin yüksek basınca tepkisi, elektronik yapılarını incelemek ve teoriler geliştirmek için çok yararlı bir araçtır. Örneğin, yüksek basınçlı sentez yaşamın kökeninde olabilir; Ve küçük moleküllerin aşırı basınç altındaki davranışlarını anlamak, bize evrenimizdeki temel süreçler hakkında daha fazla bilgi verecektir. NMR'nin yüksek basınçlarda kullanılabilir olmasına her zaman büyük ilgi gösterilmesi şaşırtıcı değildir. Ne yazık ki, istenen basınçlar genellikle Giga-Pascal (GPa) aralığındadır ve yalnızca çok küçük, tenha hacimlerin mevcut olduğu özel örs hücre cihazları gerektirir. Bu, geçmişte NMR'nin kullanımını neredeyse tamamen kısıtladı ve ancak son zamanlarda, numune odası içinde rezonansa giren bir mikro bobine sahip olan yüksek hassasiyetli GPa NMR'ye yeni bir yaklaşım ortaya kondu. Bu yaklaşım, NMR'nin gücünü Giga-Pascal basınçlı yoğun madde araştırmasına getiren deneylerle yüksek hassasiyet elde etmemizi sağlar. İlk uygulamalar, sıradan alüminyum metalinde topolojik bir elektronik geçişin tespiti ve yüksek sıcaklık süperiletkenliğinde sahte boşluğun kapatılması, böyle bir yaklaşımın gücünü göstermektedir. Bu arada, standart delikli NMR mıknatıslara uyan yeni nesil örs hücreleri (10.1 GPa'ya kadar) ile ulaşılabilir basınç aralığı büyük ölçüde artırıldı. Bu yaklaşım, kimya, jeokimya ve fizikteki birçok yoğun madde sisteminin araştırılması için yeni ve önemli bir araç haline gelebilir, çünkü artık yapısal değişiklikleri çok yönlü bir sondanın gözleriyle izleyebiliriz.

Giriş

Geçen yüzyılın başında, yüksek hidrostatik basınç altında yoğunlaştırılmış madde Percy BRIDGMAN damgasını deneylerde bu yana, yüksek basınç fizik alanı hızla 1 gelişmiştir. Ilgi çekici fenomenlerin çok sayıda çeşitli GPa 2 basınçlar altında meydana geldiği bilinmektedir. Buna ek olarak, yüksek basınç yoğun madde sistemlerin yanıtı bize elektronik zemin ve uyarılmış hal 3,4 hakkında çok şey öğretti.

Ne yazık ki, Giga-Pascal basınçlarında Yoğun madde elektronik özelliklerinin incelenmesi için teknikler x-ray ya da yolunu 5 önde gelen DC direnç ölçümleri ile nadirdir. Özellikle, elektron spin (ESR), ve nükleer manyetik rezonans (NMR) deneyleri, elektronik ya da nükleer Manyetik anlar üzerinde bir algılama gelen sinyali almak için gereken tipik bir yüksek basınçlı örs hücrelerde uygulanması neredeyse imkânsız olacağı kesindir küçük bir volume örs ve bir sızdırmaz contası tarafından konulan.

Çeşitli gruplar, karmaşık düzenlemeler kullanarak bu sorunu çözmek için çalıştık, örneğin, iki bölünmüş çift radyo frekans (RF) bobinler örsün 6 yanları boyunca yara, bir tek veya çift döngü saç iğnesi rezonatörünü 7,8; . 1 gibi çekirdekler γ - ya da bir RF bobin tarafından 9, Şekil 1, bir çift olarak bölünmüş renyum conta Ne yazık ki, bu yaklaşım hala büyük için deneysel uygulamalar sınırlayan düşük bir sinyal-gürültü oranı (SNR) muzdarip H 10. 15 - İlgilenen okuyucu diğer yüksek basınçlı rezonans tank devresi deneyleri 11 ifade edilebilir. Pravica ve Silvera 16 rapor hidrojen orto-para dönüşüm incelenmiştir 12.8 GPa, NMR ile bir örs hücrede elde edilen en yüksek basınç.

NMR uygulayarak büyük bir ilgi ilekuantum katıların özelliklerini incelemek için, bizim grup da yüksek basınçlar mevcut NMR olan ilgi oldu. Nihayet, 2009 yılında bir rezonansa radyo frekansı (RF) mikro-bobin örnek 17 çevreleyen yüksek basınç boşluğuna doğrudan yerleştirilir eğer yüksek hassasiyetli örs hücre NMR gerçekten mümkün olduğunu gösterdi olabilir. Bu tür bir yaklaşımda, NMR hassasiyeti, toz numuneleri üzerinde 17 A, NMR, örneğin daha da zor bir NMR deneyleri mümkün kılan, (RF bobini faktörü doldurulmasında çoğunlukla dramatik artışa bağlı olarak), birkaç büyüklük geliştirilir 7'ye kadar 18 GPa yüksek-sıcaklık süper-iletken. Bu malzemeler içinde büyük ölçüde süper-iletkenlik basınç uygulanması ile amplifiye edilebilir ve bu süreçlere ilişkin temel fikir söz yerel elektronik sonda ile bu işlemi takip etmek mümkündür. Ne olduğunu, yüksek basınç altında NMR ve güç için bir başka örnek ortaya Believed rutin deneyler referans olması: - Basit alüminyum metal gelen yeni örs hücre NMR test etmek için, en iyi bilinen malzemelerin bir ölçülmüştür. Basınç arttıkça, tek bir serbest elektron sistemi için beklediğiniz gelen NMR kayması beklenmedik bir sapma tespit edildi. Daha yüksek basınç altında da, deney tekrarlandı, yeni sonuçlar gerçekten de güvenilir olduğunu göstermektedir. Işlem gücü düşük olduğunda Nihayet, bant yapısı hesaplamaları ile daha sonra, sonuçları yıl önce hesaplamalar tarafından tespit edilemeyen alüminyum Fermi yüzeyinin, bir topolojik geçiş tezahürü olduğu tespit edilmiştir. Ortam koşullarına bulguların ekstrapolasyonunda hemen hemen her yerde kullanılır bu metalin özellikleri bu özel elektronik durumun etkili olduğunu gösterdi.

Farklı uygulamalar bir dizi takip etmek için özel olarak tasarlanmış örs hücreleri (önceki hücreleri Cavend ithal edilmiştiNMR sonradan ish Laboratuar ve) geliştirilmiştir. Şu anda, ikinci ev yapımı taşıyıcı 800 um culet 6H-SiC örsün çifti kullanılarak 25 GPa kadar basınç ulaşma kabiliyetine sahiptir. NMR deneyleri başarıyla bugüne kadar, 10.1 GPa kadar yapılmıştır. Bu yeni hücre NMR performansı 19 çok iyi olduğu gösterilmiştir. Ana bileşen Titanyum-Alüminyum (6) -vanadyum (4) yaklaşık 800 akma mukavemeti MPa 20 sağlayan bir ekstra düşük interstisyel düzeyde (sınıf 23), ile. Sayesinde manyetik olmayan özellikleri (manyetik duyarlılık χ yaklaşık 5 ppm) o örs hücre şasi için yeterli bir malzeme olduğundan. Tanıttı hücreler (tüm ev inşa örs hücre tasarımları bir bakış için bakınız Şekil 2) genel ölçüler normal standart delik NMR mıknatıslar içine sığacak kadar küçük. Yüksekliği sadece 20 mm ve 17 mm küçük tasarım, LAC-TM1, aynı zamanda tipik bir küçük kalibreli soğuk mıknatıslar (30 mm delik çapı) uyar. LYazarlar tasarlanmış en son şasi AC TM2, (iç basınç düzgün bir kontrolü için bağlanmış mavi baskı sağlayan basınç tahrik mekanizması olarak (ki bu hücre şasi ile aynı alaşımdan yapılmış) dört adet M4 Allen havşa civatalar kullanır ek bölüm).

Tipik olarak, elmas örsler 100 GPa üzerinde en yüksek basınçlar oluşturmak için kullanılır. Xu Mao 21-23 moisanit örsler yaklaşık 60 GPa basınçlara kadar, yüksek basınçlı araştırma maliyetli bir alternatif temin olduğunu göstermiştir. Bu nedenle moisanit örsler katılan GPa NMR yaklaşım kullanılmıştır. En iyi sonuçlar Charles & Colvard bir örs bölümünden özelleştirilmiş büyük koni 6H-SiC örs ile elde edilmiştir. Bu hücreler sayesinde, 10.1 GPa kadar basınçlar için 800 um culet örsün kullanımı çok iyi NMR duyarlılık ile sonuçlandığı bulunmuştur. Karşılaştırma için, Lee ve ark. 1H NM 1 bir SNR raporTanıtılan mikro bobin yaklaşımın SNR hatta biraz daha düşük manyetik alan, kendi hacminin 1/7 için 25 değerini gösterirken musluk suyu R,.

Modern malzeme fiziği ve kimyası heyecan verici yeni bir bakış açısı söz birçok uygulama takip edebilirsiniz yüksek hassasiyetli örs hücre NMR birine bu yeni yaklaşım ile. Bir küçük culet boyutlarını talep çok daha yüksek basınçlar ilgilenen Ancak, her zaman olduğu gibi, hassasiyet ve çözünürlük sonuçta, özellikle, NMR uygulamasını sınırlamak. Sonra, bir daha küçük RF bobinleri ile hücre tasarımı optimize değil, aynı zamanda nükleer kutuplaşmayı arttırmak için yöntemler düşünmek sadece vardır.

Erişim kısıtlı. Bu içeriği görüntülemek için lütfen giriş yapın veya deneme sürümünü başlatın.

Protokol

1. Montaj ve 6H-SiC Büyük Koni Boehler-tipi Anvils Hizalamalı

  1. Montaj araçları piston ve xy plaka düzeltmek ve oturma alanında Boehler-tipi anvils yerleştirin.
  2. Tabii her örs sırt plakaları sıkıca oturur olun.
  3. (Örneğin, Stycast 1266), kendi koltuk hem anvils tutkal, epoksi reçine kullanma. Oda sıcaklığında 12 saat ya da 2 saat boyunca bir fırın içinde 65 ° C 'için tedavi.
  4. Yeterli bir örs uyum için, arka plakaları hizalayın ve hem de örsün paralelliği izlemek için M1 set vidaları kullanın. Örsler paralel olmayan olduğu bulunmuştur ise, epoksi reçinesi çıkarın ve yeniden başlatma alanına 1.2.

2. Conta Hazırlık

  1. Tavlı Cu-Be bir çip içine matkap, 1 mm delik pirinç kılavuz pinlerinin (w% Cu 98, ağırlıkça% 2, 0.5 mm kalınlığında olun).
  2. GUID'deki olarak hizmet etmek üzere, örs boyunca dağıtılmış olan delikler üç tane 5 mm ve çapı 1 mm olmayan izole edilmiş bakır telden uzun parçalar kaydedinCu-Be conta e pimleri.
  3. Kılavuz pimleri ve hücre gövdesi arasında uygun topraklama için kontrol edin. Tipik haliyle, yaklaşık 0.1 Ω bir DC direnci arzu edilir. Iletken gümüş küçük bir miktarda bir uygulama ile geliştirin.
  4. Moisanit örs üzerine Cu-Be çip yerleştirin ve hücre kapatın.
  5. Bir hidrolik pres kullanarak, en üst düzeyde çalışma istikrar için culet çapının yaklaşık 1/8 inci conta basınç. Bir mikrometre kaliper kullanılarak girinti gerçek kalınlığının izleyin.
  6. Girintinin merkezinde uygun çapın (culet çapının ½) bir delik delin.
  7. Önceden girintili conta haline iki kanal bölmek. Kanallar mikro-bobinin 18 mikron bakır tel karşılamak için yeterince derin olmalı.
  8. Harden fırında 2 saat 3 için 617 K'de hazırlanmış conta.

3. hazırlanması ve Mikro-bobinin Yükleme

  1. 1 mm bakır tel an bölgesinin bir parça kullanınPistonun boydan boya besleme geçirmektir d. Epoksi reçine ile bakır tel Fix ve adım 1.3 göre bunu tedavi.
  2. Mikro-coil için istenen çapa sahip bir bız (malzemelerin listesini görmek) seçin ve dönebilen ayna çeneleri bir çift arasında bunu düzeltmek.
  3. Tutkal diğer ucunu tutarken, çeneleri üzerine 18 mikron bakır telin bir ucunu (SCB dan eg, vernik ile, malzemelerin listesini görmek) ve tel tığ üzerine sarılmış şekilde ayna çene döndürün.
  4. Mikro bobin istenilen geometrinin olduğunda, hem de tutkal üzerine telin diğer ucunu sabitlemek.
  5. Sargılarının üst kısmında küçük bir miktarın uygulanmasıyla bobini sabitlemek için seyreltilmiş vernik.
  6. Teflon bant kullanarak tığ dikkatlice bobini çıkarın.
  7. Contanın kanalları, herhangi bir katkı maddesi, bir epoksi reçinesi (noktası 1.3) yerleştirin.
  8. Numune odasının içine mikro-coil yerleştirin ve kanallar içine uçlarını sabitleyin.
  9. Epox Curey reçine göre 1.3 adıma.
  10. Sıcak tel mikro bobini ve bir kılavuz pimi diğer bir kurşun lehim.
  11. Her kavşak üstüne bazı gümüş iletken macun ekleyin. Tipik Kür birkaç dakika sürer.
  12. Epoksi reçinenin küçük bir miktarı ile, her iki kavşaklar Seal.
  13. 1.3 aşamasına göre epoksi Cure.
  14. Şimdi, her adımdan sonra bobinin DC direnci kontrol edin.
  15. Mikro bobinindeki numuneyi. Gereksiz fiziksel temas bobini yok olabileceğini unutmayın.
  16. Basınç kalibrasyon için numuneye ince öğütülmüş yakut toz ekleyin.
  17. Son olarak, uygun bir basınç ortam maddesi ile numune haznesi sel. 9 GPa kadar neredeyse-hidrostatik koşulları sağlamak için parafin yağı kullanın.
  18. Dikkatli bir şekilde hücre kapatın.

4. Uygulama ve Basınç İzleme

  1. İlk başta biraz M3 Allen gömme vidayı sıkın.
  2. Basınçlandırma için bir mengene hücreyi düzeltmek. Şimdi, sıkınİki karşıt vida ikili.
  3. Bir hücre tutucuya basınçlı hücre yerleştirin.
  4. Lazer ışını, numune odasına ulaşır, böylece hücrenin pozisyonunu ayarlar.
  5. Lazer ışını yakut tozu odaklanmak için ince ayar tablosunu kullanın.
  6. İlgili spektrometre yazılımını kullanarak yakut fotolüminesans spektrumunu izleyin.
  7. Yakut R1 ve R2 hatlarının gözlenen tayf kayması örnek boşluğunda gerçek basıncı ayıklayın.
  8. NMR ölçümleri çalıştırılmadan önce en az 12 saat boyunca basınçlı hücre dengelenmesi.

5. Sahne NMR Deneyleri

  1. Tipik NMR sonda üzerine basınç hücresi monte edin. Mekanik atölye uygun hücre taşıyıcıların imalatı.
  2. Sondaya sıcak tel lehim. Hücre ve sonda arasında uygun elektrik teması kontrol edin.
  3. Şimdi, standart NMR deneyleri gerçekleştirmek. Mikro-bobin ver olduğu gerçeğine dikkat çekmekuygulanan radyo frekansı gücüne karşı duyarlı y.

Erişim kısıtlı. Bu içeriği görüntülemek için lütfen giriş yapın veya deneme sürümünü başlatın.

Sonuçlar

Şekil 3, tipik bir NMR sonda üzerine tamamen monte edilmiş basınçlı hücre, kablo ve montaj gibi gösterir. Aşağıda, çeşitli deneyler faydaları ve tanıttı tekniğinin sınırları hakkında geniş bir bakış toplamak için okuyucunun hangi gözden geçirilecektir.

figure-results-1
Şekil yüksek basınç NMR 1. Çeşitli Yaklaşımlar: örs kanatlarını yanı sıra Bertani ark

Erişim kısıtlı. Bu içeriği görüntülemek için lütfen giriş yapın veya deneme sürümünü başlatın.

Tartışma

Giga-Pascal basınçlarında NMR gerçekleştirmek için, yeni ve umut verici bir yöntem tarif edilmiştir. Bu yöntem nedeniyle mükemmel hassasiyet ve çözünürlük NMR deneyleri geniş bir çeşitli kapı açılır. Bununla birlikte, protokol bölümünde açıklanan çeşitli adımlar deney sonucu için çok önemlidir. Özellikle, mikro-coil hazırlanması ve Cu-Be conta onun sabitleme çok zordur ve deneyim gerektirir. Aşağıda bununla ilgili bazı önemli ipuçları tekniğin bir birinci uygulama başarılı bir yardımcı olması gereken verilmiştir.

Erişim kısıtlı. Bu içeriği görüntülemek için lütfen giriş yapın veya deneme sürümünü başlatın.

Açıklamalar

Yazarların açıklayacak hiçbir şeyi yoktur.

Teşekkürler

Bu araştırma, Uluslararası Araştırma Eğitim Grubu (IRTG) "Gözenekli Malzemelerde Difüzyon" tarafından finanse edilmiştir. Gert Klotzsche'nin teknik desteğine ve Steven Reichhardt, Thomas Meissner, Damian Rybicki, Tobias Herzig, Natalya Georgieva, Jonas Kohlrautz ve Michael Jurkutat ile teşvik edici tartışmalara teşekkür ederiz.

Erişim kısıtlı. Bu içeriği görüntülemek için lütfen giriş yapın veya deneme sürümünü başlatın.

Malzemeler

Bu makalede kullanılan malzemelerin listesi
AdŞirketKatalog numarasıYorumlar
Titanyum sınıf 23robemetall GmbHASTM F 136
Berilyum bakır folyoGoodFellowCU070501Alaşım 25 (C17200)
Mikro bobin Polyfilsoruşturma üzerine alıntı
Stycast 1266Sil-Mid Ldt.
Mozanit örsleriCharles & Soruşturma üzerine Colvardalıntı
Parafin yağı (basınç ortamı)Sigma Aldrich18512-1L
M4 Alyan dişli vidalar (Ti64)Der SchraubenladenDIN912 M4x20
Optiprexx PLSAlmax-easylabsoruşturma alıntısı
Yakut küreler (~ 10-50 &; m)DiamondAnvils.comP00996
Manuel Geçiş PresiDiamondAnvils.comA87000
Conta Kalınlığı MikrometresiDiamondAnvils.comA86000
Titanyum Neşter Newmatic MedikalNM45200710421 
Cam yazı ElmasPlano54467
Düzleştirme BızlarıOluk1 4444 001
Ayna çeneleri (4 çene)Kanal4 561 289
TornaKanalı4 560 023
Delme MakinesiKanalı4 570 020
Matkap aynasıOluk4 570 021
XY kademesiFlume4 570 022
Matkaplar (0,30 ila 0,50 mm)Flume4 572 652 – 654
Düşük Sıcaklık VernikSCBshopSCBltv03
için bakır tel S1266001KG

Kaynaklar

  1. Hemley, R. J. Percy Bridgman´s Second Century. High Pressure Research. 30 (4), 581-619 (2010).
  2. Grochala, W., Hoffmann, R., Feng, J., Ashcroft, N. W. The Chemical imagination at work in very tight places. Angewandte Chemie (International Edition in English). 46 (20), 3620-3642 (2007).
  3. Ma, Y., et al. Transparent dense sodium. Nature. 458 (7235), 182-185 (2009).
  4. Eremets, M. I., Troyan, I. A. Conductive dense hydrogen. Nat Mater. 10 (12), 927-931 (2011).
  5. Jayaraman, A. Diamond anvil cell and high-pressure physical investigations. Rev Mod Phys. 55 (1), 65-108 (1983).
  6. Bertani, R., Mali, M., Roos, J., Brinkmann, D. A diamond anvil cell for high-pressure NMR investigations. Rev Sci Instrum. 63 (6), 3303(1992).
  7. Lee, S. -H., Luszczynski, K., Norberg, R. E., Conradi, M. S. NMR in a diamond anvil cell. Rev Sci Instrum. 58 (3), 415(1987).
  8. Lee, S. -H., Conradi, M. S., Norberg, R. E. Improved NMR resonator for diamond anvil cells. Rev Sci Instrum. 63 (7), 3674(1992).
  9. Pravica, M. G., Silvera, I. F. Nuclear magnetic resonance in a diamond anvil cell at very high pressures. Rev Sci Instrum. 69 (2), 479(1998).
  10. Lee, S. -H., Conradi, M., Norberg, R. Molecular motion in solid H2 at high pressures. Phys Rev B. 40 (18), 12492-12498 (1989).
  11. Vaughan, R. W. An Apparatus for Magnetic Measurements at High Pressure. Rev Sci Instrum. 42 (5), 626(1971).
  12. Yarger, J. L., Nieman, R. A., Wolf, G. H., Marzke, R. F. High-Pressure 1H and 13C Nuclear Magnetic Resonance in a Diamond Anvil Cell. Journal of Magnetic Resonance Series A. 114 (2), 255-257 (1995).
  13. Okuchi, T. A new type of nonmagnetic diamond anvil cell for nuclear magnetic resonance spectroscopy. Physics of the Earth and Planetary Interiors. , 143-144 (2004).
  14. Kluthe, S., Markendorf, R., Mali, M., Roos, J., Brinkmann, D. Pressure-dependent Knight shift in Na and Cs metal. Phys Rev B. 53 (17), 11369-11375 (1996).
  15. Graf, D. E., Stillwell, R. L., Purcell, K. M., Tozer, S. W. Nonmetallic gasket and miniature plastic turnbuckle diamond anvil cell for pulsed magnetic field studies at cryogenic temperatures. High Pressure Research. 31 (4), 533-543 (2011).
  16. Pravica, M., Silvera, I. NMR Study of Ortho-Para Conversion at High Pressure in Hydrogen. Physical Review Letters. 81 (19), 4180-4183 (1998).
  17. Haase, J., Goh, S. K., Meissner, T., Alireza, P. L., Rybicki, D. High sensitivity nuclear magnetic resonance probe for anvil cell pressure experiments. Rev Sci Instrum. 80 (7), 73905(2009).
  18. Meissner, T., et al. New Approach to High-Pressure Nuclear Magnetic Resonance with Anvil Cells. J Low Temp Phys. 159 (1-2), 284-287 (2010).
  19. Meier, T., Herzig, T., Haase, J. Moissanite Anvil Cell Design for Giga-Pascal Nuclear Magnetic Resonance. Rev Sci Instrum. 85 (4), 43903(2014).
  20. Boyer, R. F., Collings, E. W. Materials Properties Handbook: Titanium Alloys. , ASM International. Materials Park, OH. (1994).
  21. Xu, J. -a, Yen, J., Wang, Y., Huang, E. Ultrahigh pressures in gem anvil cells. High Pressure Research. 15 (2), 127-134 (1996).
  22. Xu, J. -a, Mao, H. -k, Hemley, R. J., Hines, E. The moissanite anvil cell a new tool for high-pressure research. J Phys Condens Matter. 14 (44), 11543-11548 (2002).
  23. Xu, J. -a, Mao, H. -k, Hemley, R. J. The gem anvil cell high-pressure behaviour of diamond and related materials. J Phys Condens Matter. 14 (44), 11549-11552 (2002).
  24. Meissner, T., et al. Nuclear magnetic resonance at up to 10.1 GPa pressure detects an electronic topological transition in aluminum metal. J Phys Condens Matter. 26 (1), 15501(2014).
  25. Meissner, T., Goh, S. K., Haase, J., Williams, G. rant V. M., Littlewood, P. B. High-pressure spin shifts in the pseudogap regime of superconducting YBa2Cu4O8 as revealed by 17O NMR. Phys Rev B. 83 (22), (2011).
  26. Goh, S. K., et al. High pressure de Haas–van Alphen studies of Sr2RuO4 using an anvil cell. Current Applied Physics. 8 (3-4), 304-307 (2008).
  27. Tateiwa, N., Haga, Y. Evaluations of pressure-transmitting media for cryogenic experiments with diamond anvil cell. Rev Sci Instrum. 80 (12), 123901(2009).
  28. Hahn, E. Spin Echoes. Phys Rev. 80 (4), 580-594 (1950).
  29. Boehler, R., Ross, M., Boercker, D. Melting of LiF and NaCl to 1 Mbar Systematics of Ionic Solids at Extreme Conditions. Physical Review Letters. 78 (24), 4589-4592 (1997).
  30. Funamori, N., Sato, T. A cubic boron nitride gasket for diamond-anvil experiments. Rev Sci Instr. 79 (5), 053903(2008).
  31. Forman, R. A., Piermarini, G. J., Barnett, J. D., Block, S. Pressure measurement made by the utilization of ruby sharp-line luminscence. Science. 176 (4032), 284-285 (1972).

Erişim kısıtlı. Bu içeriği görüntülemek için lütfen giriş yapın veya deneme sürümünü başlatın.

Yeniden basım ve izinler

Bu JoVE makalesinin metnini veya şekillerini yeniden kullanmak için izin iste

İzin iste

Etiketler

Y ksek Hassasiyetli NMRY ksek Bas n l rs H creleriMikro Bobin Haz rlamaYakut Bas n Sens rleriParafin Ya OrtamElektriksel Topraklama Ba lant sBas n Kalibrasyon Y ntemiStandart NMR Probu

İlgili makaleler