x band pulse electron paramagnetic resonance

Espectrómetro EPR de pulso de banda X | EPR100

La espectroscopía de resonancia paramagnética (EPR o ESR) de pulso de banda X CIQTEK (EPR o ESR) EPR100 admite las funciones EPR de ondas continuas y EPR de pulso , satisfaciendo experimentos generales de CW EPR mientras realizan T1 / T2 / ESEEM (envolvente de echo de electrones Modulación) / Hyscore (correlación de sublevel hiperfino) y otras pruebas EPR pulsadas, que pueden lograr una mayor resolución espectral y revelar interacciones ultra finas entre electrones y núcleos, proporcionando así a los usuarios más información sobre la estructura de la materia.

opcionalmente equipado con un dispositivo de temperatura variable de 4-300 K para habilitar la detección de sustancias paramagnéticas a temperaturas ultra bajas (altas).

accesorios EPR100:

Resonador de doble modo; Sistema de alta temperatura; Temperatura variable de nitrógeno líquido con criostato; Temperatura variable de helio líquido; Sistema criogénico seco sin helio líquido; Sistema EPR resuelto en el tiempo; Sistema Eldor; Sistema de endor; Goniómetros; Sistema de irradiación; Celda plana.

Control de generación de pulsos de tiempo digital de tiempo digital de alta precisión

El generador de pulso de retraso de tiempo digital de alta precisión con una precisión de resolución de tiempo de 50 PS proporciona una función de control de sincronización más precisa, que se puede combinar con la edición de secuencia de tabla o código para completar varios experimentos de pulso de manera más eficiente.

Sistema avanzado de temperatura variable líquida libre de helio

Sistemas criogénicos secos y líquidos sin helio para control de temperatura variable en experimentos, sin consumo de helio líquido durante el uso, operación continua, mayor seguridad, mejor protección ambiental y menores costos operativos.

Soporte para actualizar la alta frecuencia Soporte para actualizar algunos módulos hace que toda la máquina se actualice a la banda Q-Band, W-W-W y otra espectroscopía EPR de banda de mayor frecuencia para la investigación EPR de alta frecuencia.

<33

DEER (Double Electron-electron Resonance) Experiment

Experimento de ciervo (resonancia doble electrón-electrones)

Al estudiar las interacciones de electrones-electrones, se puede lograr la detección de distancia entre especies paramagnéticas muy cerca de reacciones fisiológicas o entornos de reacción química.

ENDOR (Electron Nuclear Double Resonance) Experiment

Endor (Electron Nuclear Double Resonance) Experimento

Se pueden detectar interacciones hiperfinas y cuadrupolo nuclear de electrones con núcleos.

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AWG Function, Combined with Arbitrary Waveform Generator

La función
AWG, combinada con el generador de forma de onda arbitraria

La salida de pulso de la forma de onda arbitraria se puede realizar, y la amplitud, fase, frecuencia y envoltura de forma de onda del pulso se puede modificar para realizar experimentos de pulso personalizados y complejos.

.

TR-EPR (Time-resolved EPR / Transient EPR)

TR-EPR (EPR / EPR transitorio resuelto en el tiempo

La combinación de técnicas resueltas en el tiempo con espectroscopía de resonancia paramagnética se puede utilizar para estudiar transitorios como radicales libres o estados de triplete excitados durante reacciones rápidas.

  • EPR in Chemistry
    EPR en química
    Estudio de estructuras de compuestos de coordinación, reacciones catalíticas, detección de radicales libres, detección de especies reactivas de oxígeno (ROS), cinética química (cinética de reacción) y fármacos de moléculas pequeñas.
  • EPR in Environmental Science
    EPR en ciencias de la vida
    El monitoreo ambiental incluye contaminación del aire (PM2.5), tratamiento de aguas residuales de oxidación avanzada, metales de transición metales pesados, radicales libres ambientalmente persistentes, etc.
  • EPR in Material Science and Physics
    <33 EPR en ciencia y física de materiales
    Defectos de cristal único, propiedades del material magnético, electrones de conducción de semiconductores, materiales de células solares, propiedades de polímeros, defectos de fibra óptica, detección de material catalítico, etc.
<32 <33 <34 <35 <36 <37 EPR en biomédico <38 <39 Investigación sobre la caracterización de antioxidantes, el marcado de giro de metaloenzimas, las especies reactivas de oxígeno (ROS) y la caracterización de la actividad enzimática, la protección de enfermedades ocupacionales, la clasificación de diagnóstico de rescate médico de emergencia de radiación nuclear, irradiación de radioterapia contra el cáncer, etc. <40 <41<42 <43 <44 <45 <46 EPR en Ciencias de los Alimentos <47 <48 Dosis de irradiación de productos agrícolas, vida útil del sabor de la cerveza, detección de rancidez del aceite comestible, dosímetro de alanina, propiedades antioxidantes de alimentos y bebidas, etc. <49 <50 <51 <52 <53 <54 <55 EPR en la industria <56 <57 Investigación de envejecimiento de recubrimiento, factor de protección de radicales libres cosméticos, identificación de trampa de diamantes, eficacia del filtro de tabaco, control de calidad de radicales libres petroquímicos, etc. <58 <59 <60 <61 <62 <63 <64 <65 <66 <67 <68 <69 <70 <71 <72 <73 <74 <75 <76 <77 EPR Casos de aplicación <78 <79 <80 <81 <82 <83 <84 <85 EPR Detección de radicales libres <86 <87Los radicales libres son átomos o grupos con electrones no apareados que se forman cuando una molécula compuesta se somete a condiciones externas como la luz o el calor y los enlaces covalentes se dividen. Para radicales libres más estables, EPR puede detectarlos directa y rápidamente. Para los radicales libres de corta duración, se pueden detectar mediante la captura de giro. Por ejemplo, los radicales hidroxilo, los radicales superóxido, los radicales de luz de oxígeno de un solo lineal y otros radicales producidos por procesos fotocatalíticos. <88 <89 <90 <91 <92 <93 <94 <95 <96 <97 Lonas de metal paramagnética <98 <99 Para iones de metales de transición (incluidos los iones de grupo de hierro, paladio e platino con cáscara 3D, 4D y 5D sin relleno respectivamente) e iones metálicos de tierras raras (con carcasa 4F sin relleno), estos iones metálicos paramagnéticos pueden ser detectados por el 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 metal de transición, generalmente hay múltiples estados de valencia y estados de espín con giros altos y bajos. Los modos paralelos en una cavidad de dos modos permiten la detección del régimen de giro entero. <100<101 <102 <103 <104 <105 <106 <107 <108 <109 Electrones de conducción en metal <110 <111 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 investigar de manera no invasiva el interior de la batería para estudiar el proceso de deposición de litio en una situación cercana a la realización, desde la cual se puede inferir el tamaño microscópico de los depósitos de litio metálico. <112 <113 <114 <115 <116 <117 <118 <119 <120 <121 Dopaje y defectos de material <122 <123 metalofullerenes, como nuevos materiales nanomagnéticos, tienen un valor de aplicación significativo en la resonancia magnética, imanes de una sola molécula, información sobre el espín y otros campos. A través de la tecnología EPR, se puede obtener la distribución de giro de electrones en metalofullerenes, proporcionando una comprensión profunda de la interacción ultrafina entre el giro y el núcleo magnético de los metales. Puede detectar cambios en el giro y el magnetismo de los metalofullerenes en diferentes entornos. (Nanoescala 2018, 10, 3291) <124 <125 <126 <127 <128 <129
  • <135 Fotocatálisis
    #
    Los materiales fotocatalíticos semiconductores se han convertido en un tema de investigación candente debido a sus posibles aplicaciones en la transformación orgánica, energía, la transformación orgánica selectiva, médicos y otros. La tecnología EPR puede detectar especies activas generadas en la superficie de los fotocatalizadores, como E-, H+, • OH, O <138 2 <139,
    1
    o
    2
  • , So < 144 3
    EPR in Food Science, etc. Puede detectar y cuantificar vacantes o defectos en materiales fotocatalíticos, ayudar a estudiar sitios activos y mecanismos de reacción de materiales fotocatalíticos, optimizar los parámetros para los procesos de aplicación fotocatalítica posteriores, detectar especies activas y sus proporciones durante la fotocatisis, y proporcionar evidencia directa de los mecanismos de reacción del sistema. La gura muestra los espectros EPR de 0.3-NCCN y CN, lo que indica que 0.3-NCCN contiene más electrones no apareados, mayor cristalinidad y un sistema extendido de P conjugado, lo que resulta en un mejor rendimiento fotocatalítico. (International Journal of Hydrogen Energy, 2022, 47: 11841-11852)
    <147
  • EPR in Industry


EPR Applications EPR Detection of Free Radicals

EPR Applications Paramagnetic Metal lons

EPR Applications Conduction Electrons in Metal

EPR Applications Material Doping And Defects

EPR Applications Photocatalysis

EPR Spectra, 3P-ESEEM spectrum of CoTPP(py)

Spectra

EPR, espectro 3p-ESEEM de Cotpp (Py)

EPR Spectra, ENDOR spectra of coal samples

EPR Spectra, espectros de endor de muestras de carbón

  • Publish in Science: CIQTEK EPR Facilitates Research on Catalytic Reactions
    Publicar en ciencia: Ciqtek EPR facilita la investigación sobre reacciones catalíticas
    El equipo demostró las capacidades de caracterización precisas del espectrómetro CIQTEK EPR, que les ayudó a profundizar su comprensión de los mecanismos de reacción y a desarrollar estrategias de síntesis innovadoras.
  • Publish in Nature! CIQTEK Pulse EPR Boosts The Discovers of New Method to Enhance Bit Performance
    ¡Publicar en la naturaleza! CIQTEK PULSE EPR aumenta los descubrimientos de un nuevo método para mejorar el rendimiento de bits
    El equipo de investigación de la Universidad de Westlake usó la espectroscopía EPR de EPR pulsada CIQTEK EPR100 y EPR-W900 de banda W para caracterizar dos materiales marco de qubit moleculares que contienen radicales semi-quinona.
    <33

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