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Spectromètre RPE de paillasse | EPR200M

Spectromètre de paillasse à résonance paramagnétique électronique ou résonance de spin électronique (RPE, RPE) en bande X

Le CIQTEK EPR200M est un modèle nouvellement conçu spectromètre RPE de paillasse spécialisée dans l'analyse qualitative et quantitative de radicaux libres, ions de métaux de transition, dopage des matériaux et défauts Il s’agit d’un excellent outil de recherche pour la surveillance en temps réel des réactions chimiques, l’évaluation approfondie des propriétés des matériaux et l’exploration des mécanismes de dégradation des polluants dans les sciences de l’environnement.

L'EPR200M adopte un design compact et intègre parfaitement la source micro-ondes, le champ magnétique, la sonde et le contrôleur principal, garantissant sensibilité et stabilité tout en étant compatible avec divers besoins expérimentaux. Son interface conviviale permet une prise en main rapide, même pour les débutants, rendant l'instrument EPR véritablement facile à utiliser.

★ Envoyez un e-mail à nos experts pour des solutions personnalisées, des devis ou des brochures détaillées : info@ciqtek.com

  • # Fiable et stable
    Le système hautement intégré assure la stabilité et la durabilité de l'instrument EPR et permet entretien à faible coût .
  • # Facilité d'utilisation
    L'interface utilisateur intuitive simplifie l'utilisation et rend la configuration expérimentale complexe facile à comprendre.
  • # Utilisation du bureau
    Hautement intégré, léger, et compact.
  • # Réglage facile
    Les modes de réglage manuel et automatique offrent à la fois un contrôle précis et une commodité automatisée.
  • # Analyse quantitative précise
    Un logiciel automatisé intégré permet une analyse quantitative rapide et précise sans échantillons de référence.
  • # Divers accessoires
    Système à température variable (VT) , goniomètre, système d'irradiation in situ, etc.
  • EPR Applications in Chemistry
    EPR en chimie
    Explorez les mécanismes de réaction en chimie organique, électrochimique et de coordination, surveillez les intermédiaires radicaux libres et soutenez la découverte de médicaments, l'analyse structurelle des composés de coordination et les synthèses organiques.
  • EPR in Life Sciences
    EPR en sciences de la vie
    Procédés d'oxydation avancés, photocatalyse, surveillance de la pollution atmosphérique, traitement des eaux usées, assainissement des sols, suivi de la pollution par les métaux lourds, radicaux libres persistants dans l'environnement (EPFR), etc.
  • EPR in Materials Science
    EPR en science des matériaux
    Défauts cristallins, matériaux magnétiques, semi-conducteurs, matériaux de batterie, défauts de fibres optiques, matériaux polymères, etc.
  • EPR in Food Science
    EPR en sciences alimentaires
    Détection et identification de l'irradiation des aliments, durée de conservation de la saveur de la bière, détection du rancissement des huiles comestibles, etc.
  • Applications of EPR in Biomedicine
    EPR en biomédecine
    Caractérisation de l'activité antioxydante, caractérisation des métalloenzymes, marquage de spin des biomacromolécules, etc.
  • Application of EPR in medical research
    EPR dans la recherche médicale
    Recherche sur la protection contre les maladies professionnelles, traitement médical d'urgence en cas de rayonnement nucléaire, dosimétrie de l'alanine, recherche sur l'irradiation par radiothérapie du cancer, etc.
  • Applications of EPR in Industry
    EPR dans l'industrie
    Recherche sur le vieillissement des revêtements, identification des défauts des diamants, efficacité des filtres à tabac, contrôle de la qualité pétrochimique, détection des inhibiteurs résiduels, facteur de protection des radicaux libres cosmétiques, etc.
  • EPR in Geoarchaeology
    EPR en géoarchéologie
    La datation quaternaire (allant de milliers à des millions d'années) est obtenue grâce à l'analyse EPR des fossiles, des roches, des coraux, du quartz et des sols.

Application of EPR in free radical detection

Application de EPR dans la détection des radicaux libres

Les radicaux libres sont des atomes ou des groupes d'électrons non appariés formés lors de la rupture de liaisons covalentes sous l'effet de facteurs externes tels que la lumière ou la chaleur. La RPE permet de détecter directement et rapidement les radicaux libres relativement stables. Quant aux radicaux libres à courte durée de vie, ils peuvent être détectés par piégeage de spin. Par exemple, les radicaux hydroxyles, les radicaux superoxydes, les photoradicaux d'oxygène singulet et d'autres radicaux libres générés par des processus photocatalytiques.


EPR signal of vacancy

EPR dans Vacance Recherche

La lacune est un concept de chimie structurale du solide ou de science des matériaux qui désigne un défaut ponctuel dans un cristal, caractérisé par l'absence d'un atome sur l'un des sites du réseau. Les lacunes les plus courantes sont l'oxygène, le carbone, l'azote et le soufre.


EPR spectrum of CuCl2 solid powder

EPR dans la recherche sur les métaux paramagnétiques

En raison de la présence d'électrons non appariés dans les orbitales atomiques des ions de métaux de transition (y compris les ions de fer, de palladium et du groupe platine avec respectivement 3d, 4d et 5d non remplis) et les ions de métaux des terres rares (avec une coque 4f non remplie), ces ions métalliques paramagnétiques peuvent être détectés par spectromètre EPR pour obtenir des informations sur la valence et la structure.

Système à température variable (système VT)

Contrôle précis de la température, des basses aux hautes températures

Les variations de température affectent directement la population de spins électroniques et leur comportement dynamique. La technique de contrôle de la température est donc cruciale pour la recherche en RPE. Différentes plages de température peuvent révéler différents processus physiques, chimiques et biologiques, offrant aux chercheurs une compréhension plus approfondie de la nature des substances et des mécanismes réactionnels.
EPR200M peut être équipé d'un système VT à azote liquide , qui réalise un contrôle précis de la température à partir de la zone de température de l'azote liquide (100 Ko) vers la zone à haute température (600 Ko) .


Systèmes d'irradiation in situ

Gammes complètes de systèmes d'irradiation in situ avec commutation automatique de filtres optiques

Le système d'irradiation in situ prend en charge efficacement les applications EPR dans recherche sur la photocatalyse Le système prend en charge de manière flexible les expériences d'irradiation in situ et hors site et peut être équipé de trois sources lumineuses différentes pour répondre à des besoins de recherche diversifiés. Le système de commutation de filtre optique motorisé à 6 positions permet une commutation automatique des filtres, améliorant considérablement l'efficacité expérimentale et offrant un confort sans précédent pour la recherche photocatalytique.


Automatisé Goniomètre

360° automatisé goniomètre pour les études EPR dans les substances dépendantes de l'orientation

Le goniomètre permet un contrôle automatique et précis de 0° à 360°, offrant un support technique puissant dans recherche sur les substances dépendantes de l'orientation y compris les matériaux cristallins, les diamants et les bijoux.


Cellules d'échantillon

Une large gamme de cellules d'échantillons pour de multiples utilisations de recherche

Cellule plate : Prend en charge les systèmes de solvants avec perte diélectrique, améliorant considérablement la sensibilité de détection.

Cellule électrolytique :Conçu pour les expériences d'électrolyse in situ, permettant de réaliser facilement une surveillance en ligne des processus électrochimiques.

Cellule d'écoulement et cellule de mélange Équipé d'une pompe péristaltique. Pour l'analyse RPE in situ en flux continu. Permet de réaliser facilement le mélange et le suivi de la réaction in situ d'échantillons multicomposants.

Cellule tissulaire :Conçu pour les échantillons de tissus biologiques, offrant une analyse EPR pratique dans les domaines biologique et médical.


Solutions expérimentales EPR

Cas d'expérience EPR

Kits d'accessoires d'expérimentation EPR

25 tubes de quartz de 4 mm de diamètre extérieur 1 support de tube à échantillon
1000 tubes capillaires Argile de scellement
1 échantillon standard DPPH 1 échantillon standard
1 étalon de manganèse Échantillon standard de thé
Échantillon standard de poils d'animaux Échantillon standard de café

Enseignement EPR Kits

Spectromètre EPR200M
Manuel expérimental EPR200M
Manuel d'utilisation de l'EPR200M
Guide de l'enseignant EPR200M
Logiciel d'analyse et de traitement EPR200M (avec manuel)


Système d'analyse du spectre EPR amélioré par l'intelligence artificielle (IA)

Analyse spectrale EPR AI, applicable à 90 % des échantillons

  • AI EPR spectral analysis
    Avant
  • AI EPR spectral analysis
    Après

Liaison automatique des bases de données littéraires

  • Automatic linking of literature databases
Sensibilité 5×10 9 tours/(G·√Hz)
Rapport signal/bruit ≥ 800:1
Fréquence de fonctionnement 9,2 à 9,9 GHz
Amplitude maximale du champ de modulation 10 Gauss
Plage de balayage du champ magnétique -1 000 à 6 500 Gauss (prend en charge la numérisation en champ nul)
Nombre maximal de points de données par analyse 256 000 points
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