Pour l'analyse structurelle de molécules organiques complexes et de produits naturels, les expériences de RMN de corrélation scalaire homonucléaire 2D comptent parmi les outils les plus utiles pour résoudre les ambiguïtés causées par le chevauchement des signaux dans les spectres 1D. Parmi les 1H-1H expériences de corrélation les plus largement utilisées, COSY et TOCSY répondent à deux questions différentes mais complémentaires. COSY est principalement utilisé pour retracer la connectivité proton-proton locale via des couplages J observables, tandis que TOCSY étend le transfert de magnétisation à travers un réseau de couplage continu et aide à identifier tous les membres observables du même système de spin. En termes pratiques, COSY aide à répondre à la question « Quels protons sont couplés entre eux ? », tandis que TOCSY aide à répondre à la question « Quels protons appartiennent au même système de spin ? » Cet article passe en revue les deux expériences, des principes de séquence d'impulsions à l'interprétation pratique des spectres, en expliquant leurs différences clés et la manière dont elles peuvent être utilisées conjointement en spectroscopie RMN 2D. 1. Fonctions principales de COSY et TOCSY COSY, ou spectroscopie de corrélation, et TOCSY, ou spectroscopie de corrélation totale, utilisent tous deux le couplage scalaire, ou couplage J, pour fournir des informations de corrélation de protons à travers les liaisons chimiques. Cependant, le type d'informations structurelles qu'ils sont conçus pour révéler est différent. Considérons une chaîne de protons couplés en continu : H1 → H2 → H3 → H4 COSY : Connectivité de couplage locale COSY détecte principalement les couplages scalaires directement observables entre des paires de protons. Les corrélations les plus courantes proviennent du 2JHH et 3JHH couplages, par exemple : H1 ↔ H2H2 ↔ H3H3 ↔ H4 Ces corrélations par paires permettent aux chercheurs de construire la connectivité protonique locale étape par étape. En d'autres termes, un spectre COSY est particulièrement utile lorsque l'objectif est de reconstruire la relation séquentielle entre des protons voisins ou autrement couplés de manière détectable. Remarque : Les corrélations COSY ne sont pas limitées aux couplages à deux et trois liaisons. Dans les systèmes allyliques, les systèmes aromatiques ou les géométries rigides de type W, un couplage 4J suffisamment fort, généralement supérieur à environ 1,5 Hz, peut également générer un pic croisé COSY. Par conséquent, la présence d'un pic croisé ne doit pas être considérée comme une preuve que deux noyaux sont directement adjacents dans la structure moléculaire. TOCSY : Attribution d'un système de spin complet TOCSY adopte une approche différente. Grâce au transfert de magnétisation à travers un réseau couplé en J, les protons au sein du même système de spin continu peuvent devenir corrélés même lorsque deux protons particuliers ne présentent pas de couplage direct fort l'un avec l'autre. Son obj...
Voir plusEn bref Trois équipes de recherche ont utilisé les instruments CIQTEK ODMR, notamment le microscope à sonde NV à balayage (SNVM) et le spectromètre à spin unique diamant, pour faire progresser trois domaines différents de la recherche sur les matériaux avancés. Une équipe de l'Institut de physique de l'Académie chinoise des sciences a imagé des ondes de spin dans l'espace réel près de défauts magnétiques et de domaines en bandes couplés antiferromagnétiquement dans des films de YIG et de LSMO. Ils ont capturé une diffusion sélective en longueur d'onde et, pour la première fois, une distorsion de front d'onde en zigzag lorsque les ondes de spin traversaient les domaines en bandes. Une équipe de l'Université des sciences et technologies de Chine a extrait le sélénium du CuCrSe₂ 2D par recuit sous vide. Les lacunes de Se résultantes ont produit un ferromagnétisme à température ambiante tandis que la structure cristalline en couches est restée intacte. Une équipe de l'Institut des semi-conducteurs de l'Académie chinoise des sciences a cartographié la façon dont un champ magnétique transverse mélange les états de spin des centres NV, affaiblit la lecture optique et modifie l'équilibre entre les états de charge NV⁻ et NV⁰, autant d'éléments importants pour maintenir la stabilité des capteurs basés sur NV dans des environnements magnétiques réels. Pourquoi c'est important La résonance magnétique détectée optiquement (ODMR) est au cœur de la science du spin à l'état solide. C'est ainsi que les chercheurs imagent les champs magnétiques microscopiques, qu'ils décortiquent la dynamique de spin et qu'ils transforment un défaut à l'échelle atomique unique dans le diamant en un capteur fonctionnel. Les trois études ci-dessous se sont toutes appuyées sur la gamme de produits ODMR de CIQTEK, qui comprend le microscope à sonde NV à balayage (SNVM) et le spectromètre à spin unique diamant, pour pénétrer dans un territoire que les anciens outils ne pouvaient atteindre : l'imagerie des ondes de spin, le ferromagnétisme à température ambiante dans les matériaux 2D et le comportement de mélange de spin des centres NV eux-mêmes. Voici ce que chaque équipe a découvert, et pourquoi cela est important pour quiconque construit des dispositifs magnoniques, des matériaux spintroniques ou des capteurs à base de diamant. Étude 1 : L'imagerie NV à balayage révèle comment les ondes de spin se propagent réellement Où cela a été publié : SCIENCE CHINA Physics, Mechanics & Astronomy Titre de l'article : Visualisation des fronts d'onde d'ondes de spin modifiés près de défauts magnétiques et de domaines utilisant des centres azote-lacune Groupe de recherche : Le groupe Li Yangmu à l'Institut de physique de l'Académie chinoise des sciences L'équipe a utilisé l'imagerie NV à balayage pour effectuer une imagerie dans l'espace réel et une analyse de phase de la propagation des ondes de spin et des fronts d'onde près de défauts magnétiques à l'échelle nanométrique et d...
Voir plusCIQTEK fait son entrée sur le marché STAR de Shanghai CIQTEK a tenu sa cérémonie d'introduction en bourse à la Bourse de Shanghai le 11 août 2026. Cette introduction marque une nouvelle étape pour l'entreprise alors qu'elle continue de développer des instruments scientifiques haut de gamme. L'entreprise est cotée sous le code boursier 688828 et développe, fabrique et vend des produits incluant des microscopes électroniques, des spectromètres de résonance paramagnétique électronique et des spectromètres de résonance magnétique nucléaire. Informations sur l'introduction en bourse CIQTEK a émis 40,0100 millions d'actions au prix de 21,22 RMB par action. Le produit brut de l'offre de nouvelles actions s'est élevé à 849,0122 millions de RMB. Suite à l'offre, l'entreprise comptait 400,0100 millions d'actions en circulation. En 2025, CIQTEK a déclaré un chiffre d'affaires de 666,191845 millions de RMB. L'entreprise est basée à Hefei, dans la province de l'Anhui. De la recherche à l'utilisation concrète CIQTEK se concentre sur la transformation des capacités de recherche en instruments pouvant être utilisés dans les laboratoires et les environnements industriels. Lors de la cérémonie, le Dr He Yu, président de CIQTEK, a déclaré que cette introduction en bourse constitue une étape importante et une phase du parcours de l'entreprise, du laboratoire à l'utilisation concrète. Le Dr He a remercié les clients, les partenaires, les investisseurs et les équipes qui ont soutenu le processus d'offre et d'introduction en bourse. L'accent sur des instruments utiles et fiables CIQTEK développe des instruments scientifiques haut de gamme dans plusieurs domaines de produits. L'entreprise continue d'investir dans la recherche et le développement et d'élargir son portefeuille de produits en fonction des besoins des clients. Le Dr He a déclaré que les retours des clients, la résolution de problèmes techniques et la fiabilité des livraisons sont essentiels à l'amélioration à long terme de l'entreprise. CIQTEK continuera de faire avancer les projets financés par l'offre et de renforcer une gouvernance transparente et standardisée. Perspectives d'avenir Le Dr He a noté que de meilleurs outils de mesure soutiennent la découverte scientifique et que des données de haute qualité restent essentielles à mesure que l'intelligence artificielle transforme la manière dont la recherche est effectuée. CIQTEK continuera de construire des instruments pour les chercheurs et les utilisateurs industriels du monde entier. « Nous resterons concentrés, continuerons à nous améliorer sur le long terme et avancerons de manière constante », a déclaré le Dr He en conclusion. Note de réimpression Les sections d'ouverture et « Informations sur l'introduction en bourse » sont réimprimées à partir d'un communiqué public de la Bourse de Shanghai. Les sections restantes sont adaptées d'un discours original du Dr
Voir plusLe FIB-SEM à double faisceau CIQTEK DB550 réunit l'imagerie électronique haute résolution et le traitement de précision par faisceau d'ions sur une seule plateforme. CIQTEK a validé son Microscope électronique à balayage à faisceau d'ions focalisé DB550 (FIB-SEM) sur des échantillons de puces réelles du nœud de processus 5 nm, Cette démonstration de la préparation d'échantillons TEM prêts pour la production révèle des structures d'ailettes intactes, une absence d'amorphisation et des couches de film clairement résolues. Les résultats confirment que le DB550 répond aux exigences rigoureuses des laboratoires d'analyse de défaillances de semi-conducteurs de pointe, travaillant à l'avant-garde des technologies de fabrication. Dans la recherche et la fabrication de puces de pointe, deux outils sont plus importants que tous les autres. Le microscope électronique à transmission (MET) permet d'observer les structures à l'échelle atomique. Mais avant cela, il faut un échantillon suffisamment fin pour laisser passer les électrons. C'est là qu'intervient le microscope électronique à balayage à faisceau d'ions focalisés (FIB-SEM) à double faisceau. Cet outil de précision permet de préparer ces échantillons ultra-fins. Découvrez le DB550 : une plateforme unique pour l’imagerie et le traitement à l’échelle nanométrique Le CIQTEK DB550 FIB-SEM Cette plateforme unique intègre deux technologies de pointe. D'une part, un microscope électronique à balayage (MEB) permet l'imagerie de surface haute résolution. D'autre part, un faisceau d'ions focalisé (FIB) assure l'enlèvement de matière à l'échelle nanométrique avec une précision chirurgicale. Ensemble, ces technologies comblent le fossé entre l'observation et la fabrication à des dimensions de l'ordre du milliardième de mètre. Au cœur de la DB550 se trouve un colonne électronique basse tension et haute résolution associé à la technologie exclusive de CIQTEK Colonne ionique « Chengying » Développée entièrement en interne, la colonne Chengying est l'élément clé qui permet au système de réaliser des opérations de découpe et de gravure à l'échelle nanométrique. CIQTEK maîtrise l'intégralité du processus de conception et de fabrication de ce composant essentiel. Le défi des 5 nm : pourquoi la préparation des échantillons devient plus difficile à chaque nœud À 5 nm et moins Les architectures de puces reposent sur des transistors à effet de champ à ailettes (FinFET) dont la largeur et l'espacement des ailettes se mesurent en nanomètres seulement. Le DB550 est conçu pour gérer l'intégralité du processus de préparation des échantillons pour ces nœuds de processus exigeants. Il commence par dégrossissage à courant élevé pour enlever rapidement les matériaux en grande quantité et atteindre la zone cible. Ensuite, il passe à polissage fin à basse tension amincir l'échantillon jusqu'aux dimensions requises pour l'observation au MET sans endommager les structures délicates sous-jacentes. Validation par MET : La preuve est dans l...
Voir plusUne équipe gagnante : SEM + FIB, la « combinaison en or » CIQTEK réunit les technologies SEM et FIB en une équipe performante, fournissant un soutien essentiel pour l'optimisation des processus de fabrication des circuits imprimés, la vérification de la fiabilité et la détermination des causes profondes des défaillances. Imagerie MEB haute résolution : le « microscope » des détails de surface Le MEB Utilisant un faisceau d'électrons haute résolution, cette technique permet de capturer des images nettes de la morphologie de surface des circuits imprimés. Elle révèle avec une clarté exceptionnelle le placage des plots de soudure, les composés intermétalliques, les microfissures, les excroissances d'étain et la contamination par des particules étrangères. Associé à la spectroscopie des rayons X à dispersion d'énergie (EDS), le MEB réalise également une analyse élémentaire sur des zones microscopiques. Cette combinaison permet aux ingénieurs d'identifier la signature chimique des défauts, facilitant ainsi la détection de problèmes tels que les courts-circuits, les circuits ouverts, la corrosion et les anomalies de placage. Découpe nanométrique par FIB : le « scalpel » des structures internes Si le MEB excelle dans l'imagerie de surface, le FIB prend le relais lorsqu'il s'agit d'observer l'intérieur d'une carte. Grâce à un faisceau d'ions de précision nanométrique, le FIB réalise des coupes transversales ciblées à l'emplacement exact du défaut. Il prépare des tranches ultra-minces à travers les cartes multicouches, les vias borgnes et les vias enterrés, révélant des structures internes inaccessibles par sectionnement mécanique. Considérez le FIB comme un instrument chirurgical microscopique. Il enlève de la matière avec une précision nanométrique, laissant une section transversale nette, prête pour l'imagerie et l'analyse. Présentation des semi-conducteurs CIQTEK : Voyez-les en action La beauté du monde microscopique, révélée dans les moindres détails. Voici des exemples concrets de Microscopes électroniques CIQTEK observation de la section transversale des PCB : Panorama de l'interface de joint de soudure Observation à faible grossissement de la morphologie générale du condensateur, permettant de visualiser la structure microscopique réelle de l'interface de la soudure du condensateur depuis l'intérieur. Évaluation de la couche IMC Évaluation de l'adhérence intercouche, mesure de l'épaisseur et de l'uniformité de la couche intermétallique, détection des vides, des fissures et des défauts d'interface Structure interne du panneau multicouche Observation claire de la morphologie, de l'épaisseur, de la continuité et de la densité de la couche IMC à l'interface entre la pastille de soudure et la soudure. Évaluation de la fiabilité des processus Évaluation du tracé des pistes, de leur épaisseur, de la qualité de la gravure et de la liaison cuivre-substrat ; détection des décalages de lignes, des défauts de gravure, du délaminage et des vides ; analyse de l...
Voir plusLa température n'est pas seulement un paramètre environnemental résonance paramagnétique électronique (RPE) La spectroscopie RPE est un paramètre expérimental fondamental, au même titre que la puissance des micro-ondes et l'amplitude du champ magnétique. En choisissant la température adéquate, vous obtenez des signaux plus nets, une sensibilité accrue et des détails structuraux inaccessibles aux mesures à température ambiante. À l'inverse, un mauvais choix peut entraîner la disparition complète du signal. Ce guide explique les principes physiques de la RPE à température variable et vous aide à sélectionner la configuration optimale pour vos échantillons. Pourquoi la température est si importante en EPR Chaque expérience de RPE soulève trois questions : comment la température modifie-t-elle l’environnement de spin microscopique ? Comment affecte-t-elle l’interprétation spectrale ? Et quels systèmes nécessitent absolument des mesures à température variable ? Analysons cela plus en détail. Refroidissement : le moyen le plus simple d’améliorer la sensibilité Le signal RPE repose sur un principe simple : les électrons non appariés occupent deux niveaux d’énergie de spin, et c’est la différence de population entre ces niveaux que nous détectons. Dans un champ magnétique externe B 0 , les spins des électrons subissent Séparation Zeeman , créant deux niveaux avec m s = +1/2 et m s = -1/2. L'écart énergétique entre eux est : Le distribution de Boltzmann Elle détermine la façon dont les électrons peuplent ces niveaux. Le rapport de peuplement dépend très directement de la température : Voici ce que cela signifie en pratique. L'intensité du signal RPE est proportionnelle à la différence de population entre les deux niveaux. Cette différence est inversement proportionnelle à la température (1/T). Autrement dit, plus la température est basse, plus le signal est fort. Point final. La température étant une variable indépendante et parfaitement contrôlable, refroidir l'échantillon est la méthode la plus fondamentale et directe pour augmenter la sensibilité absolue. spectroscopie RPE . Spectres RPE d'un échantillon de charbon faiblement carboné mesurés à différentes températures. Les basses températures produisent des signaux nettement plus intenses. (Mesures effectuées sur un système RPE CIQTEK.) Le refroidissement ralentit la relaxation, révélant des signaux cachés. La température n'affecte pas seulement la force du signal. Elle contrôle également relaxation de spin ce qui détermine si un signal peut être détecté. La relaxation en résonance magnétique se divise en deux catégories. Relaxation spin-réseau (T 1 ). Il s'agit du processus par lequel les spins excités échangent de l'énergie avec le réseau cristallin environnant. Ce processus est très sensible à la température. À température ambiante, les vibrations du réseau sont vigoureuses. Les spins excités dissipent rapidement leur énergie, donc T 1 est court. Refroidissez le système, et vous « gèlez » efficaceme...
Voir plusLe spectromètre RMN CIQTEK CAN400 devient un partenaire de recherche de confiance à l'Université pharmaceutique de Chine Certains laboratoires RMN sont très fréquentés. Et puis il y a des laboratoires comme celui de l'Université pharmaceutique de Chine, où les instruments fonctionnent 24 heures sur 24, les réservations s'étendent jusqu'après minuit et la file d'attente pour les échantillons remplit tous les créneaux disponibles. Dans ce contexte, l'instrument central doit être irréprochable. Des spectres nets, jour après jour. Sans interruption. Et il doit être suffisamment simple pour que les doctorants puissent l'utiliser seuls lors de leurs gardes de nuit. À l'Université pharmaceutique de Chine (CPU), le spectromètre RMN CIQTEK CAN400 a pleinement répondu à toutes ces exigences. Après près d'un an de fonctionnement continu à haut volume, il est devenu un outil indispensable au sein de la plateforme d'analyse de l'université. Il traite plus de 100 échantillons par jour et n'a connu aucune panne. Surtout, les chercheurs qui l'utilisent sont convaincus de la qualité des données obtenues. Dans cet article, nous allons détailler comment CPU a sélectionné le CAN400, comment il s'est comporté dans l'un des laboratoires RMN universitaires les plus actifs, et pourquoi les détails du quotidien sont tout aussi importants que les chiffres d'une fiche technique. Pourquoi la spectroscopie RMN est au cœur de la recherche pharmaceutique Pour comprendre pourquoi l'université CPU avait besoin d'un système RMN fiable, il est utile de savoir de quel type d'établissement il s'agit. L'Université pharmaceutique de Chine est située au pied du mont Zhongshan, le long du fleuve Yangtsé à Nankin. Fondée il y a plus de quatre-vingts ans, elle s'est forgée une réputation d'excellence parmi les établissements d'enseignement et de recherche pharmaceutiques en Chine. Son programme de pharmacie a obtenu la note maximale (A+) lors de la dernière évaluation nationale des disciplines pharmaceutiques en Chine. Son programme de chimie médicinale se classe premier en Chine et troisième au niveau mondial, et bénéficie d'une longue tradition de recherche de pointe dans les domaines de la conception de médicaments, de la synthèse moléculaire et de la modification de composés bioactifs. Au cœur de tout cela se trouve la chimie organique. Chaque nouveau médicament candidat commence par une molécule qu'il faut concevoir, synthétiser, puis caractériser. C'est là qu'intervient la spectroscopie RMN. Pour les chimistes médicinaux, la RMN n'est pas un simple outil supplémentaire. C'est la méthode principale pour confirmer les structures moléculaires, évaluer la pureté et recueillir les données analytiques qui étayent les publications et les demandes de brevets. Il n'est donc pas surprenant que le laboratoire RMN de l'université CPU soit l'un des plus fréquentés du campus. Les spectromètres fonctionnent 24 heures sur 24. Étudiants et professeurs y manipulent des tubes RMN à toute heure. Pour d...
Voir plusCIQTEK, leader mondial des mesures de précision et des instruments scientifiques de pointe, annonce que sa gamme de produits EPR a franchi une étape importante : la 300e livraison mondiale. Cette unité emblématique est un CIQTEK EPR300. Spectromètre à résonance paramagnétique électronique (RPE) — a été officiellement livrée à l'Université Vanderbilt aux États-Unis, soulignant l'adoption mondiale croissante de la technologie EPR de CIQTEK. L'équipe CIQTEK EPR sur le site d'installation EPR300 Au sein de l'Université Vanderbilt — La technologie EPR de CIQTEK soutient la recherche avancée Fondée en 1873 et située à Nashville, dans le Tennessee, l'université Vanderbilt est une université de recherche privée de renommée mondiale, reconnue pour son excellence académique et de recherche en chimie, en science des matériaux, en génie biomédical et en nanotechnologie. L'équipe de recherche qui reçoit l'EPR300 — le 300e appareil de la série CIQTEK EPR — se consacre à la recherche de pointe en chimie bio-inorganique et en matériaux moléculaires avancés, et exige les plus hauts standards en matière de résonance paramagnétique électronique. Grâce à sa sensibilité et à son rapport signal/bruit exceptionnels, le CIQTEK EPR300 fournit les données essentielles qui permettent à l'équipe de poursuivre ses recherches de pointe. Des résultats qui parlent d'eux-mêmes — Le client publie proactivement les actualités relatives à la livraison Après l'installation et la mise en service, la qualité spectrale exceptionnelle de l'EPR300 et le professionnalisme de l'équipe d'ingénierie de CIQTEK ont dépassé les attentes du client. Le groupe de recherche a publié un article dédié sur sa plateforme officielle, célébrant l'installation et faisant l'éloge du spectromètre RPE. « Les performances de l'EPR300 sont véritablement impressionnantes », a déclaré Mengshan Ye, professeur adjoint et chercheur principal au sein du groupe. « Le dévouement et le professionnalisme dont ont fait preuve les ingénieurs chargés de l'installation ont inspiré une grande confiance à toute notre équipe. » Spectromètre de résonance paramagnétique électronique à onde continue en bande X L'EPR300 exploite un système micro-ondes de pointe et une unité de traitement du signal ultra-performante pour porter la sensibilité de détection et le rapport signal/bruit à des niveaux sans précédent. Capable de capturer et d'analyser avec précision les signaux d'électrons non appariés à des concentrations de spin extrêmement faibles, l'EPR300 ouvre de nouvelles perspectives méthodologiques pour l'étude des radicaux libres à faible concentration et l'exploration des propriétés physico-chimiques profondes des ions métalliques et autres systèmes microscopiques. De plus, l'EPR300 prend en charge la mise à niveau vers le fonctionnement en bande Q, permettant une résolution en valeur g plus élevée, essentielle à la détection d'échantillons anisotropes. Des sciences de la vie et des matériaux à la chimie et à la physique, l'EPR...
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