The CIQTEK EPR300 Спектрометр электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) сочетает в себе новейшие микроволновые технологии и сверхвысокопроизводительный блок обработки сигналов, что значительно повышает чувствительность обнаружения и соотношение сигнал/шум до беспрецедентного уровня. Он обеспечивает точное обнаружение и анализ сигналов неспаренных электронов даже при крайне низких концентрациях спинов, предлагая новый подход к исследованию микроскопических физических и химических свойств низкоконцентрированных веществ, таких как свободные радикалы и ионы металлов.
Кроме того, EPR300 поддерживает легкое обновление с X-диапазона до Q-диапазон , достигая более высокого разрешения по значению g, что выгодно для обнаружения анизотропных образцов.
EPR300 создает прочную экспериментальную основу для передовых исследований в области наук о жизни, материаловедения, химии и физики, выводя научные открытия на новые высоты.
Повышенная чувствительность и SNR
Комплексная функциональность
Расширение Q-диапазона
Модуль со сверхвысоким отношением сигнал/шум
Модуль переходного ЭПР
ЭПР в исследованиях парамагнитных металлов
Из-за наличия неспаренных электронов на атомных орбиталях ионы переходных металлов (включая ионы железа, палладия и платины с незаполненными 3d-, 4d- и 5d-оболочками соответственно) и ионы редкоземельных металлов (с незаполненной 4f-оболочкой), эти парамагнитные ионы металлов могут быть обнаружены с помощью ЭПР-спектрометра для получения информации о валентности и структуре. Ионы переходных металлов обычно имеют несколько состояний. Параллельный режим в двухмодовом резонаторе позволяет детектировать целочисленные спиновые системы.
ЭПР в обнаружении свободных радикалов
Свободные радикалы Это атомы или группы с неспаренными электронами, образующиеся при разрыве ковалентных связей под действием внешних факторов, таких как свет или тепло. ЭПР позволяет напрямую и быстро обнаруживать относительно стабильные свободные радикалы. Короткоживущие свободные радикалы можно обнаружить методом спиновой ловушки. Например, гидроксильные радикалы, супероксидные радикалы, синглетные фоторадикалы кислорода и другие свободные радикалы, образующиеся в фотокаталитических процессах.
ЭПР в исследовании вакансий
Вакансия — это понятие в структурной химии твердого тела или материаловедении, обозначающее тип точечного дефекта в кристалле, при котором в одном из узлов решетки отсутствует атом. К распространённым вакансиям относятся вакансии кислорода, углерода, азота и серы.
Система переменной температуры (система VT) с криостатом
Точный контроль температуры от низких до высоких температур
Изменение температуры напрямую влияет на популяцию спинов электронов и их динамическое поведение, поэтому метод контроля температуры имеет решающее значение для исследований ЭПР. Различные температурные диапазоны позволяют выявлять различные физические, химические и биологические процессы, предоставляя исследователям более глубокое понимание природы веществ и механизмов реакций.
Системы облучения на месте
Системы облучения in situ с автоматическим переключением оптических фильтров
Система облучения in situ эффективно поддерживает применение ЭПР в исследованиях фотокатализа. Система гибко поддерживает эксперименты по облучению in situ и non-in situ и может быть оснащена тремя различными источниками света для удовлетворения разнообразных исследовательских потребностей. 6-позиционная моторизованная система переключения оптических фильтров обеспечивает автоматическое переключение фильтров, что значительно повышает эффективность эксперимента и обеспечивает беспрецедентное удобство для исследований фотокатализа.
Автоматизированный гониометр ЭПР
Автоматизированный гониометр 360° для исследований ЭПР в ориентационно-зависимых веществах
Автоматизированный гониометр обеспечивает автоматическое и точное управление в диапазоне от 0° до 360°, предоставляя мощную техническую поддержку при исследованиях методом ЭПР материалов, зависящих от ориентации, таких как кристаллические материалы, алмазы и ювелирные изделия.
ЭПР-резонаторы
Различный ЭПР-резонаторы для удовлетворения различных экспериментальных потребностей требования
Высокодобротный резонатор : Высокодобротная конструкция универсального резонатора обеспечивает высокую чувствительность и подходит для ЭПР-анализа большинства образцов. Она совместима с системами сверхнизкой температуры с переменным температурным режимом как на жидком азоте, так и на жидком гелии.
Двухмодовый резонатор : Этот резонатор, специально разработанный для анализа сложных систем, таких как ионы переходных металлов и редкоземельных элементов, которые демонстрируют запрещенные переходы, предлагает два режима измерений, как перпендикулярные, так и параллельные, что повышает экспериментальную гибкость.
Образцы ячеек ЭПР
Широкий спектр ячеек для различных исследовательских целей
Плоская ячейка : Поддержка систем растворителей с диэлектрическими потерями, значительное повышение чувствительности обнаружения.
Электролитическая ячейка : Разработан для проведения экспериментов по электролизу in situ, легко реализует онлайн-мониторинг электрохимических процессов.
Проточная ячейка и ячейка смешивания : Оснащен перистальтическим насосом. Для анализа методом ЭПР в непрерывном потоке in situ. Легкое смешивание и мониторинг реакций многокомпонентных образцов in situ.
Клетка ткани : Разработан для образцов биологических тканей, обеспечивает удобный ЭПР-анализ в биологической и медицинской областях.
Система ЭПР с временным разрешением/переходным процессом
Обнаружение динамических изменений в режиме реального времени облегчает мониторинг фотовозбужденных короткоживущих свободных радикалов.
Временно-разрешённый/транзиентный электронный парамагнитный резонанс (TR-EPR) объединяет методы временного разрешения с парамагнитно-резонансной спектроскопией, достигая временного разрешения вплоть до наносекундного диапазона. Система в основном состоит из главного контроллера для цифрового управления, высокоэнергетического импульсного лазера для стабильного фотовозбуждения, измерителя энергии лазера для контроля мощности лазерного импульса и диэлектрического резонатора для детектирования сигнала ЭПР. TR-EPR используется для исследования переходных частиц, таких как радикалы или возбуждённые триплетные состояния, в процессах быстрых реакций, детектируя и изучая эти короткоживущие частицы с временем жизни в диапазоне от микросекунд до наносекунд. Эта возможность критически важна для понимания кинетики радикальных реакций и устраняет ограничения традиционного оборудования в отношении обнаружения короткоживущих частиц.
Модернизация и обновление ЭПР-спектрометра
Модернизируйте свой устаревший ЭПР-прибор, чтобы он соответствовал строгим требованиям передовых исследований в области ЭПР.
|
Коллекции спектроскопии электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) CIQTEK |
CIQTEK Science Sparks: система EPR + AI |
| Соотношение сигнал/шум обнаружения (в режиме непрерывной волны) | ≥ 3500:1 |
| Расширяемый до | Q-диапазон |
| Калиброванная выходная мощность микроволнового моста | 200 мВт |
| Доступна функция сканирования пересечения нулевого уровня магнитного поля | |
| Максимальное количество точек сканирования | 256,000 |
| Абсолютная количественная оценка спина: расчет ЭПР без необходимости использования стандартного образца | |