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Tl2Ba2CuO6+δ - Laboratoire National des Champs Magnétiques ...

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3. Techniques de mesure3.2.3 Cryogénie :L’effet que nous cherchons à mesurer nécessite l’utilisation de très basses températures.Nous avons utilisé deux systèmes différents : un cryostat 4 He et un réfrigérateur à dilution.La bobine est immergée dans un cryostat azote (fig. 3.3) qui est en acier inoxydablenon magnétique. L’acier inoxydable a comme avantage une bonne tenue mécanique et uneconductivité faible. Un vide secondaire est maintenu entre les deux parois. Des couches <strong>des</strong>uper isolant sont placées entre celles-ci afin de découpler le plus possible l’azote du milieuambiant. Un câble coaxial de puissance relie la bobine au générateur.Pour les mesures en 4 He, le cryostat helium (fig. 3.3) permet d’effectuer <strong>des</strong> mesuresjusqu’à une température de 1.5 K en pompant sur le bain d’hélium. Il est construit en acierinoxydable. Le cryostat est constitué de deux bains reliés entre eux par un capillaire. Laqueue du cryostat est dans le prolongement du bain du bas. Elle est glissée au centre de labobine. L’échantillon est placé au centre de la bobine dans la queue du cryostat grâce à unecanne en fibre de verre. Le cryostat que nous avons utilisé possède un diamètre intérieurutile de 19 mm.Figure 3.3 – a) Schéma du cryostat azote dans lequel est fixée la bobine b) Schéma ducryostat héliumL’hélium liquide est transféré directement dans le bain du haut. Une vanne pointeaupermet de contrôler le débit du compartiment du haut vers celui du bas. Un chauffage réaliséà l’aide d’un fil de manganin situé dans le vide d’isolation permet de réguler la températureentre 1.5 K et 300 K. Les capteurs de température sont <strong>des</strong> résistances de type CERNOX.La température est mesurée et régulée avec un contrôleur de température LAKESHORE370.40

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