benchtop EPR spectroscopy
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Spectromètre RPE de paillasse | EPR200M

Spectromètre de résonance paramagnétique électronique de paillasse en bande X

Le CIQTEK EPR200M est un modèle nouvellement conçu spectromètre EPR de paillasse spécialisé 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 en sciences de l'environnement.

L'EPR200M adopte une conception compacte et intègre de manière optimale la source micro-ondes, le champ magnétique, la sonde et le contrôleur principal, garantissant sensibilité et stabilité tout en s'adaptant à divers besoins expérimentaux. Son interface intuitive permet une prise en main rapide, même pour les utilisateurs novices, rendant l'instrument EPR particulièrement simple d'utilisation.

★ Contactez nos experts par e-mail pour obtenir des solutions personnalisées, des devis ou des brochures détaillées : info@ciqtek.com

  • # Fiable et stable
    Le système hautement intégré garantit la stabilité et la durabilité de l'instrument EPR et permet entretien à faible coût .
  • # Facilité d'utilisation
    L'interface utilisateur intuitive simplifie le fonctionnement et rend les configurations expérimentales complexes faciles à comprendre.
  • # Utilisation du bureau
    Hautement intégré, léger, et compact.
  • # Accordage facile
    Les modes de réglage manuel et automatique offrent à la fois un contrôle précis et une commodité automatisée.
  • # Analyse quantitative précise
    Le logiciel automatisé intégré permet une analyse quantitative rapide et précise sans échantillons de référence.
  • # Accessoires divers
    Système à température variable (VT) , goniomètre, système d'irradiation in situ, etc.
  • EPR Applications in Chemistry
    EPR en chimie
    Explorer les mécanismes réactionnels en chimie organique, électrochimique et de coordination, surveiller les intermédiaires radicalaires libres et soutenir la découverte de médicaments, l'analyse structurale des composés de coordination et les synthèses organiques.
  • EPR in Life Sciences
    EPR dans les sciences de la vie
    Procédés d'oxydation avancée, photocatalyse, surveillance de la pollution atmosphérique, traitement des eaux usées, dépollution des sols, suivi de la pollution par les métaux lourds, radicaux libres persistants environnementaux (EPFR), etc.
  • EPR in Materials Science
    EPR en science des matériaux
    Défauts cristallins, matériaux magnétiques, semi-conducteurs, matériaux de batteries, 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 des arômes 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 en radiothérapie du cancer, etc.
  • Applications of EPR in Industry
    La responsabilité environnementale dans l'industrie
    Recherche sur le vieillissement des revêtements, identification des défauts des diamants, efficacité des filtres à tabac, contrôle de la qualité des produits pétrochimiques, détection des inhibiteurs résiduels, facteur de protection contre les radicaux libres dans les cosmétiques, etc.
  • EPR in Geoarchaeology
    EPR en géoarchéologie
    La datation du Quaternaire (allant de milliers à des millions d'années) est réalisée 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'atomes possédant des 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 résonance paramagnétique électronique (RPE) permet une détection directe et rapide des radicaux libres relativement stables. Les radicaux libres à courte durée de vie peuvent être détectés par piégeage de spin. On peut citer comme exemples 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

En chimie structurale du solide ou en science des matériaux, une lacune désigne un défaut ponctuel dans un cristal, caractérisé par l'absence d'un atome dans un site du réseau cristallin. Les lacunes les plus courantes sont les lacunes d'oxygène, de carbone, d'azote et de soufre.


EPR spectrum of CuCl2 solid powder

Recherche sur la RPE dans les ions métalliques paramagnétiques

En raison de la présence d'électrons non appariés dans les orbitales atomiques des ions de métaux de transition (y compris les ions du fer, du palladium et du groupe du platine avec respectivement 3d, 4d et 5d non remplis) et des ions de métaux des terres rares (avec une couche 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 influent directement sur la population et la dynamique des spins électroniques ; le contrôle de la température est donc crucial pour la recherche en RPE. Différentes plages de température permettent de révéler différents processus physiques, chimiques et biologiques, offrant ainsi 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 permet un contrôle précis de la température à partir de la zone de température de l'azote liquide (100 K) à la zone de haute température (600 K) .


Systèmes d'irradiation in situ

Gamme complète de systèmes d'irradiation in situ avec commutation automatique des filtres optiques

Le système d'irradiation in situ soutient efficacement les applications EPR dans recherche en photocatalyse Ce système permet de réaliser des expériences d'irradiation in situ et hors site, et peut être équipé de trois sources lumineuses différentes pour répondre à divers besoins de recherche. Son système de commutation motorisée des filtres optiques à 6 positions assure un changement automatique, ce qui améliore considérablement l'efficacité expérimentale et offre un confort d'utilisation sans précédent pour la recherche en photocatalyse.


Automatisé Goniomètre

360° automatisé goniomètre pour les études RPE sur les substances dépendantes de l'orientation

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


Cellules d'échantillon

Une vaste gamme de cellules d'échantillonnage pour de multiples applications de recherche

Cellule plate : Supporte les systèmes de solvants à perte diélectrique, améliorant significativement la sensibilité de détection.

cellule électrolytique Conçu pour les expériences d'électrolyse in situ, permettant une surveillance en ligne aisée des processus électrochimiques.

Cellule à flux continu et cellule de mélange Équipé d'une pompe péristaltique, cet appareil permet l'analyse EPR en flux continu in situ. Il facilite le mélange et le suivi des réactions d'échantillons multicomposants in situ.

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


Solutions expérimentales EPR

Cas d'expériences EPR

Kits d'accessoires pour expériences EPR

25 tubes de quartz de 4 mm de diamètre extérieur 1 porte-tube d'échantillon
1000 tubes capillaires argile à sceller
1 échantillon standard DPPH 1 échantillon standard
1 norme 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 EPR200M
Guide de l'enseignant EPR200M
Logiciel d'analyse et de traitement EPR200M (avec manuel)

Sensibilité 5×10 9 spins/(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 le balayage à champ nul)
Nombre maximal de points de données par analyse 256 000 points
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Le CIQTEK EPR300 Le spectromètre à résonance paramagnétique électronique (RPE) intègre la technologie micro-ondes la plus récente et un processeur de signal ultra-performant, améliorant considérablement la sensibilité de détection et le rapport signal/bruit à un niveau sans précédent. Il permet une détection et une analyse précises des signaux d'électrons non appariés, même à des concentrations de spin extrêmement faibles, offrant ainsi une approche novatrice pour l'exploration des propriétés physiques et chimiques microscopiques de substances à faible concentration telles que les radicaux libres et les ions métalliques. De plus, l'EPR300 prend en charge les mises à niveau faciles de la bande X vers Bande Q , obtenant une résolution de valeur g plus élevée, ce qui est avantageux pour la détection d'échantillons anisotropes. L'EPR300 établit une base expérimentale solide pour la recherche de pointe dans les sciences de la vie, la science des matériaux, la chimie et la physique, propulsant les découvertes scientifiques vers de nouveaux jalons.

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