Он CIQTEK EPR300 Спектрометр электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) использует новейшие микроволновые технологии и высокопроизводительный блок обработки сигналов, что значительно повышает чувствительность обнаружения и отношение сигнал/шум до беспрецедентного уровня. Он позволяет точно обнаруживать и анализировать сигналы неспаренных электронов даже при чрезвычайно низких концентрациях спинов, предоставляя новый подход к исследованию микроскопических физических и химических свойств веществ с низкой концентрацией, таких как свободные радикалы и ионы металлов.
Кроме того, EPR300 поддерживает простое обновление с диапазона X до Q-диапазон что позволяет достичь более высокого разрешения по значению g, что выгодно для обнаружения анизотропных образцов.
Установка EPR300 закладывает прочную экспериментальную основу для передовых исследований в области биологических наук, материаловедения, химии и физики, выводя научные открытия на новый уровень.
Повышенная чувствительность и отношение сигнал/шум
Комплексная функциональность
Расширение Q-диапазона
Модуль со сверхвысоким отношением сигнал/шум
Модуль переходной ЭПР
Исследование ЭПР в парамагнитных металлических ионах
Вследствие наличия неспаренных электронов в атомных орбиталях ионы переходных металлов (включая ионы железа, палладия и платиновых металлов 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 двухрежимном резонаторе позволяет обнаруживать системы с целочисленным спином.
ЭПР в обнаружении свободных радикалов
Свободные радикалы Свободные радикалы — это атомы или группы с неспаренными электронами, образующиеся при разрыве ковалентных связей под воздействием внешних факторов, таких как свет или тепло. Для относительно стабильных свободных радикалов метод ЭПР позволяет обнаружить их непосредственно и быстро. Для короткоживущих свободных радикалов их можно обнаружить с помощью спиновой ловушки. Например, гидроксильные радикалы, супероксидные радикалы, синглетные кислородные фоторадикалы и другие свободные радикалы, образующиеся в результате фотокаталитических процессов.
EPR в исследованиях вакансий
Вакансия — это понятие в структурной химии твердого тела или материаловедении, обозначающее тип точечного дефекта в кристалле, при котором атом отсутствует в одном из узлов кристаллической решетки. К распространенным вакансиям относятся кислородные, углеродные, азотные и серные вакансии.
Система регулирования температуры (VT-система) с криостатом
Точный контроль температуры от низких до высоких значений.
Изменение температуры напрямую влияет на распределение электронных спинов и динамическое поведение, поэтому метод контроля температуры имеет решающее значение для исследований методом 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 на месте с автоматическим переключением оптического фильтра
Система облучения in situ эффективно поддерживает применение ЭПР-спектроскопии в исследованиях фотокатализа. Система гибко поддерживает эксперименты с облучением in situ и без него 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 экспериментов и обеспечивает беспрецедентное удобство для исследований в области фотокатализа.
Автоматизированный гониометр ЭПР
Автоматизированный гониометр с углом обзора 360° для ЭПР-исследований веществ, зависящих от ориентации.
Автоматизированный гониометр обеспечивает автоматическое и точное управление в диапазоне от 0° до 360°, предоставляя мощную техническую поддержку в исследованиях ЭПР материалов, зависящих от ориентации, таких как кристаллические материалы, алмазы и ювелирные изделия.
Резонаторы ЭПР
Различный Резонаторы ЭПР для удовлетворения различных экспериментальных требований требования
Высокодобротный резонатор В качестве резонатора общего назначения, конструкция с высокой добротностью (Q) обеспечивает высокую чувствительность и подходит для ЭПР-анализа большинства образцов. Он совместим как с системами сверхнизкотемпературного регулирования температуры на основе жидкого азота, так и с системами на основе жидкого гелия.
Двухрежимный резонатор Этот резонатор, специально разработанный для анализа сложных систем, таких как ионы переходных металлов и редкоземельных элементов, демонстрирующие запрещенные переходы, предлагает два режима измерения — перпендикулярный и параллельный — для повышения гибкости эксперимента.
Ячейки для образцов ЭПР
Широкий спектр образцов клеток для различных исследовательских целей.
Плоская клетка Поддержка растворителей с диэлектрическими потерями, что значительно повышает чувствительность обнаружения.
Электролитическая ячейка Предназначен для проведения экспериментов по электролизу непосредственно на месте, что позволяет легко осуществлять онлайн-мониторинг электрохимических процессов.
Проточная ячейка и ячейка для смешивания Оснащен перистальтическим насосом. Предназначен для анализа методом ЭПР в непрерывном потоке непосредственно в процессе работы. Позволяет легко осуществлять смешивание и мониторинг реакций многокомпонентных образцов непосредственно в процессе работы.
Клетка ткани Предназначен для анализа биологических образцов тканей, обеспечивая удобный ЭПР-анализ в биологической и медицинской областях.
Система ЭПР с временным разрешением/переходным эффектом
Обнаружение динамических изменений в режиме реального времени облегчает мониторинг фотовозбужденных короткоживущих свободных радикалов.
Метод временного разрешения/переходного электронного парамагнитного резонанса (TR-EPR) объединяет методы временного разрешения со спектроскопией парамагнитного резонанса, обеспечивая временное разрешение до наносекундного масштаба. Система в основном включает в себя главный контроллер для цифрового управления, высокоэнергетический импульсный лазер для стабильного фотовозбуждения, измеритель энергии лазера для контроля мощности лазерного импульса и диэлектрический резонатор для детектирования сигнала ЭПР. TR-EPR используется для исследования переходных частиц, таких как радикалы или возбужденные триплетные состояния в быстрых реакционных процессах, для обнаружения и изучения этих короткоживущих частиц с временем жизни в диапазоне от микросекунд до наносекунд. Эта возможность имеет решающее значение для понимания кинетики радикальных реакций и устраняет ограничения обнаружения короткоживущих частиц, присущие традиционному оборудованию.
Модернизация и усовершенствование спектрометров ЭПР
Модернизируйте свой устаревший ЭПР-прибор, чтобы он соответствовал строгим требованиям передовых исследований в области ЭПР.
|
Коллекция спектроскопических данных электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) CIQTEK |
CIQTEK Science Sparks: система ЭПР + ИИ |
| Отношение сигнал/шум обнаружения (в режиме непрерывной волны) | ≥ 3500:1 |
| Расширяемый до | Q-диапазон |
| Выходная мощность микроволнового моста, калиброванная. | 200 мВт |
| Доступна функция сканирования с пересечением нулевой отметки магнитного поля. | |
| Максимальное количество точек сканирования | 256,000 |
| Расчет абсолютного спинового количественного определения методом ЭПР без необходимости использования стандартного образца | |