Для структурного анализа сложных органических молекул и природных соединений двумерные гомоядерные скалярно-корреляционные ЯМР-эксперименты являются одними из наиболее полезных инструментов для разрешения неоднозначностей, вызванных перекрыванием сигналов в одномерных спектрах. Среди наиболее широко используемых 1H-1H корреляционных экспериментов, COSY и TOCSY отвечают на два разных, но дополняющих друг друга вопроса. COSY в основном используется для отслеживания локальной протон-протонной связности через наблюдаемые J-константы спин-спинового взаимодействия, в то время как TOCSY расширяет передачу намагниченности через непрерывную сеть взаимодействий и помогает идентифицировать все наблюдаемые члены одной спиновой системы. На практике COSY помогает ответить на вопрос «Какие протоны связаны друг с другом?», в то время как TOCSY помогает ответить на вопрос «Какие протоны принадлежат к одной и той же спиновой системе?» В этой статье рассматриваются оба эксперимента: от принципов импульсных последовательностей до практической интерпретации спектров, объясняются их ключевые различия и то, как они могут использоваться вместе в двумерной ЯМР-спектроскопии. 1. Основные функции COSY и TOCSY COSY, или корреляционная спектроскопия, и TOCSY, или полная корреляционная спектроскопия, используют скалярное взаимодействие, или J-взаимодействие, для получения информации о корреляции протонов через химические связи. Однако тип структурной информации, которую они призваны раскрыть, различается. Рассмотрим непрерывно связанную протонную цепь: H1 → H2 → H3 → H4 COSY: Локальная связность взаимодействий COSY в первую очередь обнаруживает непосредственно наблюдаемые скалярные взаимодействия между парами протонов. Наиболее распространенные корреляции возникают из 2JHH и 3JHH константы спин-спинового взаимодействия, например: H1 ↔ H2H2 ↔ H3H3 ↔ H4 Эти попарные корреляции позволяют исследователям шаг за шагом выстраивать локальную связность протонов. Иными словами, COSY-спектр особенно полезен, когда цель состоит в восстановлении последовательной связи между соседними или иным образом детектируемыми связанными протонами. Примечание: COSY-корреляции не ограничиваются двух- и трехсвязевыми взаимодействиями. В аллильных системах, ароматических системах или жестких геометриях W-типа достаточно сильное 4J-взаимодействие, как правило, превышающее примерно 1,5 Гц, также может генерировать кросс-пик в COSY. Поэтому наличие одного лишь кросс-пика не следует принимать за доказательство того, что два ядра непосредственно соседствуют в молекулярной структуре. TOCSY: отнесение всей спиновой системы TOCSY использует другой подход. Благодаря переносу намагниченности через J-связанную сеть, протоны в пределах одной непрерывной спиновой системы могут коррелировать, даже если два конкретных протона не проявляют сильного прямого взаимодействия друг с другом. Поэтому его основная цель — не определение прямой связности каждой пары протонов. Вместо этого TOCSY используется для идентификации и г...
Посмотреть большеКоротко о главном Три исследовательские группы использовали приборы CIQTEK ODMR, включая сканирующий NV-зондовый микроскоп (SNVM) и алмазный спектрометр одиночных спинов, для продвижения исследований в трех различных областях передовых материалов. Команда из Института физики Китайской академии наук визуализировала спиновые волны в реальном пространстве вблизи магнитных дефектов и антиферромагнитно связанных полосовых доменов в пленках YIG и LSMO. Они зафиксировали длину волны селективного рассеяния и, впервые, зигзагообразное искажение волнового фронта при прохождении спиновых волн через полосовые домены. Команда из Научно-технического университета Китая удалила селен из 2D-материала CuCrSe₂ путем вакуумного отжига. Полученные вакансии Se обеспечили ферромагнетизм при комнатной температуре, при этом слоистая кристаллическая структура осталась нетронутой. Команда из Института полупроводников Китайской академии наук нанесла на карту, как поперечное магнитное поле смешивает спиновые состояния NV-центров, ослабляет оптическое считывание и смещает баланс между зарядовыми состояниями NV⁻ и NV⁰, что важно для поддержания стабильности датчиков на основе NV-центров в реальных магнитных условиях. Почему это важно Оптически детектируемый магнитный резонанс (ODMR) занимает центральное место в физике спинов в твердом теле. Именно с его помощью исследователи визуализируют микроскопические магнитные поля, анализируют спиновую динамику и превращают одиночный дефект атомного масштаба в алмазе в работающий датчик. Все три исследования, представленные ниже, опирались на линейку продуктов CIQTEK ODMR, которая включает сканирующий NV-зондовый микроскоп (SNVM) и алмазный спектрометр одиночных спинов, чтобы проникнуть в области, недоступные для старых инструментов: визуализация спиновых волн, ферромагнетизм при комнатной температуре в 2D-материалах и поведение спинового смешивания самих NV-центров. Ниже представлено то, что обнаружила каждая команда, и почему это важно для всех, кто создает магнонные устройства, спинтронные материалы или датчики на основе алмазов. Исследование 1: Сканирующая NV-визуализация показывает, как на самом деле распространяются спиновые волны Где опубликовано: SCIENCE CHINA Physics, Mechanics & Astronomy Название статьи: Визуализация модифицированных волновых фронтов спиновых волн вблизи магнитных дефектов и доменов с использованием азотно-вакансионных центров Исследовательская группа: Группа Ли Янму из Института физики Китайской академии наук Команда использовала сканирующую NV-визуализацию для проведения визуализации в реальном пространстве и фазового анализа распространения спиновых волн и волновых фронтов вблизи наноразмерных магнитных дефектов и антиферромагнитно связанных полосовых доменов в магнитных тонких пленках (YIG и LSMO). Работа выявила селективное по длине волны рассеяние и модуляцию формы волны, предоставив разработчикам устройств новый набор инструментов для создания и настройки устройств на спиновых волнах...
Посмотреть большеCIQTEK выходит на Шанхайскую биржу STAR Market 11 августа 2026 года компания CIQTEK провела церемонию листинга на Шанхайской фондовой бирже. Этот листинг знаменует собой новый этап для компании, которая продолжает разрабатывать высокотехнологичные научные приборы. Компания торгуется под тикером 688828 и занимается разработкой, производством и продажей продукции, включая электронные микроскопы, спектрометры электронного парамагнитного резонанса и спектрометры ядерного магнитного резонанса. Информация о листинге CIQTEK выпустила 40,0100 млн акций по цене 21,22 юаня за акцию. Валовая выручка от размещения новых акций составила 849,0122 млн юаней. После размещения количество акций компании в обращении составило 400,0100 млн. В 2025 году выручка CIQTEK составила 666,191845 млн юаней. Компания базируется в Хэфэе, провинция Аньхой. От исследований к практическому применению CIQTEK специализируется на превращении исследовательских возможностей в приборы, которые могут использоваться в лабораторных и промышленных условиях. На церемонии доктор Хэ Юй, председатель совета директоров CIQTEK, заявил, что листинг является важной вехой и этапом на пути компании от лаборатории к практическому применению. Доктор Хэ поблагодарил клиентов, партнеров, инвесторов и команды, которые поддерживали процесс размещения и листинга. Фокус на полезных и надежных приборах CIQTEK разрабатывает высокотехнологичные научные приборы в нескольких продуктовых областях. Компания продолжает инвестировать в исследования и разработки, а также расширять портфель продуктов в соответствии с потребностями клиентов. Доктор Хэ отметил, что обратная связь от клиентов, решение технических
Посмотреть большеДвухлучевой ионно-лучевой сканирующий электронный микроскоп CIQTEK DB550 объединяет в себе высокоразрешающую электронную визуализацию и прецизионную обработку ионным пучком на одной платформе. Компания CIQTEK подтвердила свою эффективность. Сканирующий электронный микроскоп DB550 с фокусированным ионным пучком (FIB-SEM) на реальных образцах чипов, изготовленных по 5-нм технологическому процессу, Демонстрация подготовки образцов для ПЭМ-анализа, готовых к производству, с неповрежденными структурами ребер, нулевой аморфизацией и четко различимыми слоями пленки. Результаты подтверждают, что DB550 отвечает самым высоким требованиям современных лабораторий анализа отказов полупроводников, работающих на переднем крае технологических процессов. В передовых исследованиях и производстве микросхем два инструмента имеют первостепенное значение. Трансмиссионный электронный микроскоп (ТЭМ) позволяет наблюдать структуры на атомном уровне. Но прежде чем начать исследование, необходим образец, достаточно тонкий для прохождения электронов. Именно здесь на помощь приходит двухлучевой сканирующий электронный микроскоп с ионно-лучевой обработкой (FIB-SEM). Это высокоточный цех, где подготавливаются такие сверхтонкие образцы. Представляем DB550: единая платформа для получения изображений и обработки наноразмерных данных. Он CIQTEK DB550 FIB-SEM Эта платформа объединяет две мощные возможности. С одной стороны, сканирующий электронный микроскоп (СЭМ) обеспечивает получение изображений поверхности с высоким разрешением. С другой стороны, сфокусированный ионный пучок (СИБ) выполняет удаление наноматериалов с хирургической точностью. Вместе они преодолевают разрыв между наблюдением и изготовлением в размерах, измеряемых миллиардными долями метра. В основе DB550 лежит низковольтная электронная колонка высокого разрешения в сочетании с запатентованной технологией CIQTEK Ионная колонка "Чэнъин" Разработанная полностью собственными силами, колонна Ченгин является движущей силой системы, обеспечивающей возможности наноразмерной резки и травления. Компания CIQTEK контролирует весь процесс проектирования и производства этого важнейшего компонента. Проблема 5 нм: почему подготовка образцов усложняется на каждом узле. В 5 нм и ниже Архитектура микросхем основана на полевых транзисторах с ребрами (FinFET), ширина и шаг ребер которых измеряются всего в несколько нанометров. DB550 разработан для выполнения полного цикла подготовки образцов для этих требовательных технологических узлов. Он начинается с высокотоковая черновая резка для быстрого удаления основного материала и достижения целевой области. Затем происходит переход к низковольтная тонкая полировка истончить образец до размеров, подходящих для просвечивающей электронной микроскопии, не повреждая при этом хрупкие структуры под ним. Проверка методом просвечивающей электронной микроскопии: доказательство на изображении. CIQTEK На технологическом стенде DB550 был подготовлен образец чипа, изготовленного по 5-нм техпроцессу, и пе...
Посмотреть большеA Winning Team: SEM + FIB, the "Golden Combination" CIQTEK brings SEM and FIB together as a powerful team, providing critical support for PCB process optimization, reliability verification, and root cause determination of failures. SEM High-Resolution Imaging: The "Microscope" for Surface Details The SEM uses a high-resolution electron beam to capture crisp images of PCB surface morphology. It reveals solder pad plating, intermetallic compounds, micro-cracks, tin whiskers, and foreign particle contamination with exceptional clarity. Coupled with energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDS), the SEM also performs elemental analysis on microscopic regions. This combination lets engineers identify the chemical signature of defects, making it straightforward to spot issues like short circuits, open circuits, corrosion, and plating anomalies. FIB Nanoscale Cutting: The "Scalpel" for Internal Structures While the SEM excels at surface imaging, the FIB takes over when you need to see what is happening inside the board. Using a nanometer-precision ion beam, the FIB performs targeted cross-sectioning at the exact defect location. It prepares ultra-thin slices through multi-layer boards, blind vias, and buried vias, exposing internal structures that mechanical sectioning simply cannot reach. Think of the FIB as a microscopic surgical tool. It removes material with nanometer accuracy, leaving a clean cross-section ready for imaging and analysis. CIQTEK Semiconductor Showcase: See It in Action The Beauty of the Microscopic World, Revealed in Every Detail. Here are real examples of CIQTEK electron microscopes in PCB cross-section observation: Solder Joint Interface Panorama Low magnification observation of capacitor overall morphology, viewing the real microscopic structure of the capacitor solder joint interface from the inside IMC Layer Evaluation Evaluating interlayer bonding, measuring IMC thickness and uniformity, detecting voids, cracks, and interface defects Multi-Layer Board Inner Structure Clear observation of IMC layer morphology, thickness, continuity, and density at the solder pad and solder interface Process Reliability Evaluation Evaluating trace pattern, thickness, etching quality and copper-to-substrate bonding, detecting line shift, etch defects, delamination, voids, and analyzing plating layer quality for PCB process control and reliability assessment Built for Labs That Demand Reliability CIQTEK develops its electron microscopy platforms from the ground up, covering core algorithms through hardware design. This vertical integration ensures consistent performance and long-term supply stability, which matters for labs running continuous production or multi-year research programs. The company backs its instruments with responsive technical support and regular software updates, helping users keep their systems running efficiently over time. Get in Touch If you are evaluating SEM or FIB systems for your PCB inspection workflow, the CIQTEK team can...
Посмотреть большеТемпература — это не просто параметр окружающей среды. электронный парамагнитный резонанс (ЭПР) Спектроскопия. Это ключевой экспериментальный параметр, наравне с мощностью микроволнового излучения и диапазоном магнитного поля. Правильный выбор температуры позволит получить более четкие сигналы, более высокую чувствительность и выявить структурные детали, которые измерения при комнатной температуре просто не могут показать. Неправильный выбор может привести к полному исчезновению сигнала. В этом руководстве рассматриваются физические принципы ЭПР при переменной температуре и предлагается выбрать подходящую установку для ваших образцов. Почему температура так важна в ЭПР В каждом эксперименте ЭПР задаются три вопроса. Как температура изменяет микроскопическое спиновое окружение? Как она влияет на интерпретацию спектра? И какие системы абсолютно необходимы для измерений при переменной температуре? Давайте разберемся. Охлаждение: самый простой способ повысить чувствительность. Сигнал ЭПР возникает из простого факта. Неспаренные электроны занимают два спиновых энергетических уровня, и именно разницу в заселенности между этими уровнями мы и регистрируем. Во внешнем магнитном поле B 0 Электронные спины подвергаются Зееманское разделение , создавая два уровня с помощью m с = +1/2 и м с = -1/2. Разница в энергии между ними составляет: Он Распределение Больцмана Определяет, как электроны заполняют эти уровни. Соотношение заселенности напрямую зависит от температуры: Вот что это означает на практике. Интенсивность сигнала ЭПР пропорциональна разности уровней популяции. Эта разница масштабируется как 1/T. Другими словами, чем ниже температура, тем сильнее сигнал. И точка. Температура — это независимая, полностью контролируемая переменная, поэтому охлаждение образца — это самый фундаментальный и прямой способ повысить абсолютную чувствительность. ЭПР-спектроскопия . Спектры ЭПР слабого образца угля, измеренные при разных температурах. Более низкие температуры дают значительно более сильные сигналы. (Измерения проводились на системе ЭПР CIQTEK.) Охлаждение замедляет расслабление, выявляя скрытые сигналы. Температура влияет не только на мощность сигнала. Она также контролирует... спиновая релаксация , что определяет, можно ли вообще обнаружить сигнал. Релаксация в магнитно-резонансной томографии делится на две категории. Спиново-решеточная релаксация (Т 1 ). Это процесс, при котором возбужденные спины обмениваются энергией с окружающей кристаллической решеткой. Он очень чувствителен к температуре. При комнатной температуре колебания решетки интенсивны. Возбужденные спины быстро рассеивают свою энергию, поэтому T 1 Это короткое замыкание. Охладите систему, и вы фактически «заморозите» эти колебания кристаллической решетки. 1 значительно удлиняется. Спин-спиновая релаксация (Т 2 ). Это явление возникает главным образом из-за магнитных дипольных взаимодействий между соседними спинами. Температура оказывает на него менее прямое влияние. Скорость спин-решеточной рел...
Посмотреть большеЯМР-спектрометр CIQTEK CAN400 стал надежным партнером Китайского фармацевтического университета в области исследований. В некоторых лабораториях ЯМР-спектроскопии очень много работы. А есть лаборатории, как, например, в Китайском фармацевтическом университете, где приборы работают круглосуточно, запись на анализ затягивается до полуночи, а очередь за образцами заполняет все свободные места. В таких условиях прибор, находящийся в центре всего процесса, должен обеспечивать безупречное качество спектров изо дня в день. Отсутствие простоев. И он должен быть достаточно простым, чтобы аспиранты могли самостоятельно им пользоваться во время ночных смен. В Китайском фармацевтическом университете (CPU) ЯМР-спектрометр CIQTEK CAN400 полностью соответствует этим требованиям. После почти года непрерывной работы в больших объемах он стал незаменимым инструментом на испытательной платформе университета. Он обрабатывает более 100 образцов в день и не имеет ни одного сбоя. И, что, пожалуй, наиболее важно, исследователи, которые на него полагаются, говорят, что данные выглядят превосходно. В этой статье мы расскажем о том, как компания CPU выбрала CAN400, как он показал себя в одной из самых загруженных академических лабораторий ЯМР и почему повседневные детали так же важны, как и цифры в технической документации. Почему ЯМР-спектроскопия лежит в основе фармацевтических исследований Чтобы понять, почему CPU потребовалась надежная система ЯМР, полезно знать, что это за учреждение. Китайский фармацевтический университет расположен у подножия горы Чжуншань, на берегу реки Янцзы в Нанкине. Он был основан более восьмидесяти лет назад и заслужил репутацию одного из ведущих учебных заведений Китая в области фармацевтических исследований и образования. Фармацевтическая программа университета получила оценку A+ в последней национальной оценке дисциплин в Китае. Его программа медицинской химии занимает первое место в Китае и третье место в мире, имея долгую историю проведения влиятельных исследований в области разработки лекарств, молекулярного синтеза и модификации биологически активных соединений. В основе всего этого лежит органическая химия. Каждый новый кандидат в лекарственные препараты начинается с молекулы, которую необходимо разработать, синтезировать, а затем охарактеризовать. Именно здесь на помощь приходит ЯМР-спектроскопия. Для химиков-фармакологов ЯМР — это не просто желательный инструмент. Это основной метод подтверждения молекулярных структур, оценки чистоты и сбора аналитических данных, необходимых для публикаций и подачи патентных заявок. Поэтому неудивительно, что лаборатория ЯМР в CPU — одно из самых загруженных мест в кампусе. Спектрометры работают круглосуточно. Студенты и преподаватели постоянно приносят и выносят из лаборатории ЯМР-пробирки. Для бесчисленных исследовательских проектов спектр ЯМР является первой реальной точкой данных, которая показывает исследователю, сработал ли его синтез. Это мост между идеей и подтвержденным результатом. Учитыва...
Посмотреть большеКомпания CIQTEK, мировой лидер в области прецизионных измерений и передового научного оборудования, объявляет о достижении важной вехи в развитии своей линейки продукции EPR: 300-й поставки по всему миру. Знаковое 300-е устройство — CIQTEK EPR300. Спектрометр электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) — был официально передан Университету Вандербильта в США, что подчеркивает растущее глобальное внедрение технологии ЭПР компании CIQTEK. Команда CIQTEK EPR на площадке установки EPR300 Внутри Университета Вандербильта — технология ЭПР от CIQTEK поддерживает передовые исследования. Основанный в 1873 году и расположенный в Нэшвилле, штат Теннесси, Университет Вандербильта — это всемирно известный частный исследовательский университет, признанный за высокие академические и исследовательские достижения в области химии, материаловедения, биомедицинской инженерии и нанотехнологий. Исследовательская группа, получившая EPR300 — 300-й прибор в серии CIQTEK EPR, — занимается передовыми исследованиями в области биоорганической химии и современных молекулярных материалов, предъявляя самые высокие требования к технологии электронного парамагнитного резонанса. Благодаря превосходной чувствительности и соотношению сигнал/шум, CIQTEK EPR300 обеспечивает критически важную базу данных, которая продвигает вперед передовые исследования группы. Результаты говорят сами за себя — клиент активно публикует новости о доставке. После установки и ввода в эксплуатацию выдающееся качество спектра EPR300 и профессионализм инженерной команды CIQTEK превзошли ожидания клиента. Исследовательская группа опубликовала на своей официальной платформе специальную новостную статью, посвященную установке и высоко оценивающую спектрометр ЭПР. «Работа системы EPR300 действительно впечатляет», — сказал доцент Мэншань Е, ведущий исследователь в группе. «А самоотдача и профессионализм, продемонстрированные инженерами-монтажниками, вселили огромную уверенность во всю нашу команду». Спектрометр непрерывного электронного парамагнитного резонанса X-диапазона Прибор EPR300 использует современную микроволновую систему и высокопроизводительный блок обработки сигналов, что позволяет вывести чувствительность обнаружения и отношение сигнал/шум на беспрецедентный уровень. Способный точно регистрировать и анализировать сигналы неспаренных электронов при чрезвычайно низких концентрациях спина, EPR300 открывает новые методологические пути для изучения свободных радикалов низкой концентрации и исследования глубинных физических и химических свойств ионов металлов и других микроскопических систем. Кроме того, EPR300 поддерживает переход на работу в Q-диапазоне, что обеспечивает более высокое разрешение по g-значениям, критически важное для обнаружения анизотропных образцов. От биологических наук и материаловедения до химии и физики, EPR300 закладывает прочную экспериментальную основу для передовых исследований в различных дисциплинах, позволяя ученым достигать новых высот в научных открытиях. 300 поставок и это...
Посмотреть больше
No. 1969, Kongquetai Road, High-tech Zone, Hefei, Anhui, China
+8615156059133
+8613083191369
info@ciqtek.com
Карта сайта | XML | Блог | политика конфиденциальности | Поддерживается сеть IPv6
