Спектроскоп CIQTEK EPR200-Plus предоставляет профессиональные решения электронного парамагнитного резонанса с непрерывными волнами для промышленных и академических пользователей.
EPR200-Plus Аксессуары: Двухрежимный резонатор, Высокотемпературная система, Жидкий азот с переменной температурой и криостатом, Жидкий гелий с переменной температурой, Сухая криогенная система без гелия, Система ЭПР с временным разрешением , Гониометры, Система облучения, Плоская ячейка.
Спектроскопия электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) или электронного спинового резонанса (ЭПР) является мощным аналитическим методом изучения структуры, динамики и пространственного распределения неспаренной электроники в парамагнитных веществах. Он может предоставить на месте неразрушающую информацию об электронных спинах, орбиталях и ядрах в микроскопическом масштабе. ЭПР-спектроскопия особенно полезна для изучения металлических комплексов или органических радикалов, поэтому она имеет важные применения в области химии, материалов, физики, окружающей среды и т. д.
Сверхмалошумящая технология генерации микроволнового излучения в сочетании с технологией обнаружения слабых сигналов гарантирует высокую чувствительность спектрометра ЭПР (ЭПР).
Датчики могут быть оснащены дополнительными датчиками непрерывного действия с высокой добротностью, высокотемпературными датчиками, двухрежимными резонаторами и т. д. Между тем, датчик можно настроить в соответствии с потребностями различных сценариев.
Максимальная напряженность магнитного поля может достигать 1,5 Тл. Точная технология управления сканированием магнитного поля обеспечивает однородность магнитного поля лучше, чем 10 ppm, а долговременную стабильность магнитного поля лучше, чем 10 мГ/ч, гарантируя высокое качество. спектры.
Опытные технические инженеры по применению предоставляют профессиональные услуги ЭПР (ЭПР), помогающие новичкам освоить анализ и атрибуцию спектров ЭПР.
Сочетание методов временного разрешения со спектроскопией ЭПР (ЭПР) можно использовать для изучения переходных процессов, таких как свободные радикалы или возбужденные триплетные состояния во время быстрых реакций.
Высокая температура до 650 К для удовлетворения потребностей высокотемпературных реакций в нефтехимической области и реализации высокотемпературного ЭПР-детектирования на месте. От температуры до температуры жидкого азота или даже температуры жидкого гелия, чтобы обеспечить обнаружение слабых сигналов на месте при низких температурах, чтобы помочь исследованиям в области химии и материалов. Быстрая скорость нагрева и охлаждения для удовлетворения потребностей испытаний при переменной температуре.
Случаи применения EPR
ЭПР-обнаружение свободных радикалов
Свободные радикалы — это атомы или группы с неспаренными электронами, которые образуются, когда сложная молекула подвергается воздействию внешних условий, таких как свет или тепло, и ковалентные связи разрываются. Что касается более стабильных свободных радикалов, ЭПР может обнаружить их напрямую и быстро. Короткоживущие свободные радикалы можно обнаружить с помощью спиновых ловушек. Например, гидроксильные радикалы, супероксидные радикалы, однолинейные кислородные легкие радикалы и другие радикалы, образующиеся фотокаталитическими процессами.
Илоны парамагнитных металлов
Для ионов переходных металлов (включая ионы групп железа, палладия и платины с незаполненной оболочкой 3d, 4d и 5d соответственно) и ионов редкоземельных металлов (с незаполненной оболочкой 4f) эти ионы парамагнитных металлов могут быть обнаружены с помощью ЭПР-спектрометра. из-за присутствия одиночных электронов на их атомных орбиталях, таким образом получая информацию о валентности и структуре. В случае ионов переходных металлов обычно существует несколько валентных состояний и спиновых состояний с высокими и низкими спинами. Параллельные моды в двухмодовом резонаторе позволяют обнаружить режим целочисленного спина.
Электроны проводимости в металле
Форма линии ЭПР, проводящей электроны, связана с размером проводника, что имеет большое значение в области литий-ионных аккумуляторов. ЭПР может неинвазивно исследовать внутреннюю часть батареи для изучения процесса осаждения лития в ситуации, близкой к реальной, на основании чего можно сделать вывод о микроскопическом размере отложений металлического лития.
Легирование и дефекты материала
Металлофуллерены, как новые наномагнитные материалы, имеют важное прикладное значение в магнитно-резонансной томографии, одномолекулярных магнитах, спиновой квантовой информации и других областях. С помощью технологии ЭПР можно получить распределение спинов электронов в металлофуллеренах, что обеспечит более глубокое понимание сверхтонкого взаимодействия между спином и магнитным ядром металлов. Он может обнаруживать изменения спина и магнетизма металлофуллеренов в различных средах. (Наномасштаб 2018, 10, 3291)
Фотокатализ
Полупроводниковые фотокаталитические материалы стали горячей темой исследований из-за их потенциального применения в окружающей среде, энергетике, селективной органической трансформации, медицине и других областях. Технология ЭПР может обнаруживать активные частицы, образующиеся на поверхности фотокатализаторов, такие как e-, h+, •OH, O2, 1O2, SO3 и т. д. Он может обнаруживать и количественно определять вакансии или дефекты в фотокаталитических материалах, помогать в изучении активных центров и механизмов реакции фотокаталитических материалов, оптимизировать параметры для последующих процессов фотокаталитического применения, обнаруживать активные частицы и их пропорции во время фотокатализа, и предоставить прямые доказательства механизмов системных реакций. На рисунке показаны спектры ЭПР 0,3-NCCN и CN, указывающие на то, что 0,3-NCCN содержит больше неспаренных электронов, более высокую кристалличность и расширенную p-сопряженную систему, что приводит к лучшим фотокаталитическим характеристикам. (Международный журнал водородной энергетики, 2022, 47: 11841-11852)
Сигнал параллельного магнитного поля алмаза |
Сигнал TEMPOL после деаэрации |
Различные сигналы свободных радикалов |
Валентность меди |