La espectroscopia CIQTEK EPR200-Plus proporciona soluciones profesionales de resonancia paramagnética electrónica de onda continua para usuarios industriales y académicos.
EPR200-Plus Accesorios: Resonador de modo dual, sistema de alta temperatura, temperatura variable de nitrógeno líquido con criostato, temperatura variable de helio líquido, sistema criogénico seco sin helio líquido, sistema EPR de resolución temporal , Goniómetros, Sistema de irradiación, Celda plana.
La espectroscopia de resonancia paramagnética electrónica (EPR) o resonancia de espín electrónico (ESR) es un poderoso método analítico para estudiar la estructura, la dinámica y la distribución espacial de la electrónica no apareada en sustancias paramagnéticas. Puede proporcionar información in situ y no destructiva sobre espines, orbitales y núcleos de electrones a escala microscópica. La espectroscopia EPR es particularmente útil para estudiar complejos metálicos o radicales orgánicos por lo que tiene importantes aplicaciones en los campos de la química, materiales, física, medio ambiente, etc.
La tecnología de generación de microondas de ruido ultrabajo combinada con la tecnología de detección de señales débiles garantiza la alta sensibilidad del espectrómetro EPR (ESR).
Las sondas se pueden equipar con sondas opcionales de alta Q de onda continua, sondas de alta temperatura, cavidades de modo dual, etc. Mientras tanto, la sonda se puede personalizar para satisfacer las necesidades de diferentes escenarios.
La intensidad máxima del campo magnético puede alcanzar 1,5 T. La tecnología precisa de control de escaneo del campo magnético hace que la uniformidad del campo magnético sea mejor que 10 ppm y la estabilidad a largo plazo del campo magnético sea mejor que 10 mG/h, lo que garantiza alta calidad. espectros.
Ingenieros de aplicaciones técnicas experimentados proporcionan Servicios profesionales de EPR (ESR) para ayudar a los principiantes a dominar el análisis y la atribución de espectros de EPR.
La combinación de técnicas de resolución temporal con espectroscopía EPR (ESR) se puede utilizar para estudiar transitorios como radicales libres o estados tripletes excitados durante reacciones rápidas.
Alta temperatura hasta 650 K para satisfacer la demanda de reacciones de alta temperatura en el campo petroquímico y realizar la detección EPR de alta temperatura in situ. De baja temperatura a temperatura de nitrógeno líquido o incluso temperatura de helio líquido, para lograr la detección in situ de señales débiles a bajas temperaturas, para ayudar a la exploración de investigaciones en el campo de la química y los materiales. Velocidades rápidas de calentamiento y enfriamiento para satisfacer las necesidades de las pruebas de temperatura variable.
Casos de aplicación de EPR
Detección EPR de radicales libres
Los radicales libres son átomos o grupos con electrones desapareados que se forman cuando una molécula compuesta se somete a condiciones externas como la luz o el calor y los enlaces covalentes se rompen. Para los radicales libres más estables, el EPR puede detectarlos directa y rápidamente. En el caso de los radicales libres de vida corta, se pueden detectar mediante captura de espín. Por ejemplo, radicales hidroxilo, radicales superóxido, radicales ligeros de oxígeno lineales simples y otros radicales producidos por procesos fotocatalíticos.
Lones metálicos paramagnéticos
Para los iones de metales de transición (incluidos los iones de los grupos hierro, paladio y platino con capas 3d, 4d y 5d sin relleno, respectivamente) y los iones de metales de tierras raras (con capa 4f sin relleno), estos iones metálicos paramagnéticos pueden detectarse mediante un espectrómetro EPR. debido a la presencia de los electrones individuales en sus orbitales atómicos, obteniendo así la información de valencia y estructura. En el caso de los iones de metales de transición, suelen existir múltiples estados de valencia y estados de espín con espines altos y bajos. Los modos paralelos en una cavidad de dos modos permiten la detección del régimen de giro entero.
Electrones de conducción en metal
La forma de la línea EPR que conduce electrones está relacionada con el tamaño del conductor, lo cual es de gran importancia en el campo de las baterías de iones de litio. El EPR puede sondear de forma no invasiva el interior de la batería para estudiar el proceso de deposición de litio en una situación casi real, a partir de la cual se puede inferir el tamaño microscópico de los depósitos de litio metálico.
Dopaje material y defectos
Los metalofullerenos, como nuevos materiales nanomagnéticos, tienen un valor de aplicación significativo en imágenes de resonancia magnética, imanes de una sola molécula, información cuántica de espín y otros campos. Mediante la tecnología EPR, se puede obtener la distribución del espín de los electrones en los metalofullerenos, lo que proporciona una comprensión profunda de la interacción ultrafina entre el espín y el núcleo magnético de los metales. Puede detectar cambios en el giro y el magnetismo de los metalofullerenos en diferentes entornos. (Nanoescala 2018, 10, 3291)
Fotocatálisis
Los materiales fotocatalíticos semiconductores se han convertido en un tema candente de investigación debido a sus posibles aplicaciones en los campos ambiental, energético, de transformación orgánica selectiva, médico y otros. La tecnología EPR puede detectar especies activas generadas en la superficie de fotocatalizadores, como e-, h+, •OH, O2, 1O2, SO3, etc. Puede detectar y cuantificar vacantes o defectos en materiales fotocatalíticos, ayudar en el estudio de sitios activos y mecanismos de reacción de materiales fotocatalíticos, optimizar parámetros para procesos posteriores de aplicación fotocatalítica, detectar especies activas y sus proporciones durante la fotocatálisis, y proporcionar evidencia directa de los mecanismos de reacción del sistema. La figura muestra los espectros EPR de 0,3-NCCN y CN, lo que indica que 0,3-NCCN contiene más electrones desapareados, mayor cristalinidad y un sistema p-conjugado extendido, lo que da como resultado un mejor rendimiento fotocatalítico. (Revista Internacional de Energía del Hidrógeno, 2022, 47: 11841-11852)
Señal de campo magnético paralelo de un diamante |
Señal de TEMPOL después de la desaireación |
Varias señales de radicales libres |
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