La spectroscopie CIQTEK EPR200-Plus fournit des solutions professionnelles de résonance paramagnétique électronique à ondes continues pour les utilisateurs industriels et universitaires.
EPR200-Plus Accessoires : Résonateur double mode, système haute température, température variable à l'azote liquide avec cryostat, température variable à l'hélium liquide, système cryogénique sec sans hélium liquide, système EPR à résolution temporelle , Goniomètres, Système d'irradiation, Cellule plate.
La spectroscopie par résonance paramagnétique électronique (RPE) ou par résonance de spin électronique (ESR) est une méthode analytique puissante pour étudier la structure, la dynamique et la distribution spatiale de l'électronique non appariée dans les substances paramagnétiques. Il peut fournir des informations in situ et non destructives sur les spins, les orbitales et les noyaux des électrons à l’échelle microscopique. La spectroscopie RPE est particulièrement utile pour étudier les complexes métalliques ou les radicaux organiques et a donc des applications importantes dans les domaines de la chimie, des matériaux, de la physique, de l'environnement, etc.
La technologie de génération de micro-ondes à très faible bruit combinée à la technologie de détection de signaux faibles garantit la haute sensibilité du spectromètre EPR (ESR).
Les sondes peuvent être équipées en option de sondes à onde continue à Q élevé, de sondes haute température, de cavités bimodes, etc. Pendant ce temps, la sonde peut être personnalisée pour répondre aux besoins de différents scénarios.
L'intensité maximale du champ magnétique peut atteindre 1,5 T. La technologie précise de contrôle par balayage du champ magnétique rend l'uniformité du champ magnétique meilleure que 10 ppm et la stabilité à long terme du champ magnétique meilleure que 10 mG/h, garantissant une haute qualité. spectres.
Des ingénieurs d'applications techniques expérimentés fournissent services professionnels EPR (ESR) pour aider les débutants à maîtriser l'analyse et l'attribution des spectres EPR.
La combinaison de techniques résolues dans le temps avec la spectroscopie EPR (ESR) peut être utilisée pour étudier les transitoires tels que les radicaux libres ou les états triplets excités au cours de réactions rapides.
Haute température jusqu'à 650 K pour répondre à la demande de réactions à haute température dans le domaine pétrochimique et réaliser une détection EPR à haute température in situ. Basse température jusqu'à la température de l'azote liquide ou même de l'hélium liquide, pour réaliser une détection in situ de signaux faibles à basse température, pour aider à l'exploration de la recherche dans le domaine de la chimie et des matériaux. Vitesses de chauffage et de refroidissement rapides pour répondre aux besoins des tests à température variable.
Cas de demande REP
Détection EPR des radicaux libres
Les radicaux libres sont des atomes ou des groupes avec des électrons non appariés qui se forment lorsqu'une molécule composée est soumise à des conditions externes telles que la lumière ou la chaleur et que les liaisons covalentes sont rompues. Pour les radicaux libres plus stables, l’EPR peut les détecter directement et rapidement. Pour les radicaux libres à courte durée de vie, ils peuvent être détectés par piégeage de spin. Par exemple, les radicaux hydroxyles, les radicaux superoxydes, les radicaux légers d'oxygène unilinéaires et d'autres radicaux produits par des processus photocatalytiques.
Lons métalliques paramagnétiques
Pour les ions de métaux de transition (y compris les ions du groupe fer, palladium et platine avec coque 3d, 4d et 5d non remplies respectivement) et les ions de métaux des terres rares (avec coque 4f non remplie), ces ions métalliques paramagnétiques peuvent être détectés par le spectromètre EPR. en raison de la présence des électrons uniques dans leurs orbitales atomiques, obtenant ainsi les informations de valence et de structure. Dans le cas des ions de métaux de transition, il existe généralement plusieurs états de valence et états de spin avec des spins élevés et faibles. Les modes parallèles dans une cavité à deux modes permettent la détection du régime de spin entier.
Electrons de conduction dans le métal
La forme de la ligne EPR qui conduit les électrons est liée à la taille du conducteur, ce qui revêt une grande importance dans le domaine des batteries lithium-ion. L'EPR peut sonder de manière non invasive l'intérieur de la batterie pour étudier le processus de dépôt de lithium dans une situation proche de la réalité, à partir de laquelle la taille microscopique des dépôts de lithium métallique peut être déduite.
Dopage matériel et défauts
Les métallofullerènes, en tant que nouveaux matériaux nanomagnétiques, ont une valeur d'application significative dans l'imagerie par résonance magnétique, les aimants monomoléculaires, l'information quantique de spin et d'autres domaines. Grâce à la technologie EPR, la distribution du spin des électrons dans les métallofullerènes peut être obtenue, fournissant ainsi une compréhension approfondie de l'interaction ultrafine entre le spin et le noyau magnétique des métaux. Il peut détecter des changements dans le spin et le magnétisme des métallofullerènes dans différents environnements. (Nanoscale 2018, 10, 3291)
Photocatalyse
Les matériaux photocatalytiques semi-conducteurs sont devenus un sujet de recherche brûlant en raison de leurs applications potentielles dans les domaines de l'environnement, de l'énergie, de la transformation organique sélective, de la médecine et autres. La technologie EPR peut détecter les espèces actives générées à la surface des photocatalyseurs, telles que e-, h+, •OH, O2, 1O2, SO3, etc. Il peut détecter et quantifier les lacunes ou les défauts dans les matériaux photocatalytiques, aider à l'étude des sites actifs et des mécanismes de réaction des matériaux photocatalytiques, optimiser les paramètres pour les processus d'application photocatalytiques ultérieurs, détecter les espèces actives et leurs proportions pendant la photocatalyse, et fournissent des preuves directes des mécanismes de réaction du système. La figure montre les spectres EPR du 0,3-NCCN et du CN, indiquant que le 0,3-NCCN contient plus d'électrons non appariés, une cristallinité plus élevée et un système p-conjugué étendu, ce qui entraîne de meilleures performances photocatalytiques. (Journal international de l'énergie hydrogène, 2022, 47 : 11841-11852)
Signal de champ magnétique parallèle d'un diamant |
Signal de TEMPOL après désaération |
Divers signaux de radicaux libres |
Valence Cu |