Le Ciqtek epr300 Le spectromètre par résonance paramagnétique électronique (EPR) intègre la dernière technologie micro-ondes et une unité de traitement du signal ultra-haute performance, 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, fournissant une nouvelle approche pour explorer les propriétés physiques et chimiques microscopiques des 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 à Bande, réalisant une résolution de valeur G plus élevée, ce qui est avantageux pour détecter les 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, conduisant les découvertes scientifiques vers de nouvelles étapes.
EPR dans la recherche paramagnétique en métal lons
En raison de la présence d'électrons non appariés dans les orbitales atomiques de ions métalliques de transition (y compris les ions de groupe de fer, de palladium et de platine avec des ions métalliques 3D, 4D et 5D non remplis) et des métaux de terres rares (avec une coque 4F non remplie), ces ions métalliques paramagnétiques peuvent être détectés par spectromètre EPR pour obtenir des informations de valence et de structure Les ions métalliques de transition ont généralement plusieurs états Le mode parallèle dans un résonateur à double mode permet la détection de systèmes de spin entier
EPR dans la détection des radicaux libres
Radicaux libres sont des atomes ou des groupes avec des électrons non appariés formés lorsque les liaisons covalentes sont brisées en raison de facteurs externes tels que la lumière ou la chaleur Pour les radicaux libres relativement stables, l'EPR peut les détecter directement et rapidement Pour les radicaux libres de courte durée, ils peuvent être détectés par piégeage de spin Par exemple, les radicaux hydroxyles, les radicaux superoxydes, les photodoidicaux d'oxygène singulet et d'autres radicaux libres générés par les processus photocatalytiques
EPR en recherche de vacance
La vacance est un concept de la chimie structurelle à l'état solide ou de la science des matériaux, qui fait référence à un type de défaut ponctuel dans un cristal où un atome manque dans l'un des sites de réseau Les lacunes courantes sont des lacunes d'oxygène, des postes vacants, des postes vacants en azote et des postes vacants
Système de température variable (système VT) avec cryostat
Contrôle de température précis à des températures basses à élevées
Le changement de température affecte directement la population de spin d'électrons et le comportement dynamique, de sorte que la technique de contrôle de la température est cruciale pour la recherche EPR Différentes gammes de températures peuvent révéler différents processus physiques, chimiques et biologiques, offrant aux chercheurs une compréhension plus profonde de la nature des substances et des mécanismes de réaction
Systèmes d'irradiation in situ
Systèmes d'irradiation in situ avec commutateur de filtre optique automatique
Le système d'irradiation in situ soutient efficacement les applications EPR dans la recherche sur la photocatalyse Le système prend en charge de manière flexible les expériences d'irradiation in situ et non in situ et peut être équipée de trois sources lumineuses différentes pour répondre aux besoins de recherche diversifiés Le système de commutation de filtre optique motorisé à 6 positions réalise la commutation automatique des filtres, ce qui améliore considérablement l'efficacité expérimentale et apporte une commodité sans précédent pour la recherche photocatalytique
Goniomètre automatisé EPR
Goniomètre automatisé à 360 ° pour les études EPR en substances dépendantes de l'orientation
Le goniomètre automatisé permet un contrôle automatique et précis de 0 ° à 360 °, fournissant un soutien technique puissant dans les études EPR de matériaux dépendants de l'orientation tels que les matériaux cristallins, les diamants et les bijoux
Résonateurs EPR
Divers Les résonateurs EPR pour rencontrer exigences
Résonateur à Q qui: En tant que résonateur à usage général, la conception de Q High-Q offre une sensibilité élevée et convient à l'analyse EPR sur la plupart des échantillons Il est compatible avec l'azote liquide et les systèmes de température à température ultra-bas à l'hélium liquide
Résonateur à double mode: Adapté à l'analyse des systèmes complexes, tels que les métaux de transition et les ions rare-terrains qui affichent des transitions interdites - ce résonateur propose des modes de mesure à deux, à la fois perpendiculaires et parallèles, pour une flexibilité expérimentale accrue
Cellules d'échantillons EPR
Un large éventail de cellules d'échantillons pour plusieurs utilisations de recherche
Cellule plate: Soutenez les systèmes de solvants avec une perte diélectrique, améliorant considérablement la sensibilité de détection
Cellule électrolytique: Conçu pour des expériences d'électrolyse in situ, réalisant facilement la surveillance en ligne des processus électrochimiques
Cellule de flux et cellule de mélange: Équipé d'une pompe péristaltique Pour l'analyse EPR à flux continu in situ Accomplir facilement le mélange in situ et la surveillance des réactions des échantillons multi-composants
Cellule de tissu: Conçu pour les échantillons de tissus biologiques, fournissant une analyse EPR pratique dans les domaines biologiques et médicaux
Système EPR à résolution temporelle / transitoire
La détection en temps réel des changements dynamiques facilite la surveillance des radicaux libres à courte durée
La résonance paramagnétique électronique résolue / transitoire (TR-EPR) intègre des techniques résolues dans le temps avec une spectroscopie de résonance paramagnétique, atteignant des résolutions temporelles à l'échelle nanoseconde Le système comprend principalement un contrôleur principal pour le contrôle numérique, un laser pulsé à haute énergie pour une photoexcitation stable, un compteur d'énergie laser pour surveiller la puissance d'impulsion laser et un résonateur diélectrique pour la détection du signal EPR TR-EPR est utilisé pour étudier les espèces transitoires telles que les radicaux ou les états triplet excités dans des processus de réaction rapide, détectant et étudiant ces espèces de courte durée avec des durées de vie en microseconde à la gamme nanoseconde Cette capacité est cruciale pour comprendre la cinétique de réaction radicale et aborde les limites de détection de l'équipement traditionnel concernant les espèces de courte durée
Système d'analyse du spectre EPR amélioré (IA) Système d'analyse du spectre EPR amélioré
Analyse spectrale AI EPR, applicable à 90% des échantillons
Liaison automatique des bases de données de la littérature
Spectromètre EPR Moderniser
Moderniser votre instrument EPR vieillissant pour répondre aux exigences rigoureuses de la recherche EPR de pointe
Rapport signal / bruit de détection (en mode onde continue) | ≥ 3,500:1 |
Extensible à | Bande Q |
Prime à micro-ondes Sortie calibrée Power Micro-ondes | 200 MW |
Champ magnétique Fonction de balayage de transfert zéro disponible | |
Points de balayage maximum | 256,000 |
Calcul EPR de quantification de spin absolu sans avoir besoin d'un échantillon standard |