Para el análisis estructural de moléculas orgánicas complejas y productos naturales, experimentos de RMN de correlación escalar homonuclear 2D se encuentran entre las herramientas más útiles para resolver ambigüedades causadas por la superposición de señales en espectros 1D. Entre los más utilizados 1H-1H experimentos de correlación, COSY y TOCSY responden a dos preguntas diferentes pero complementarias. COSY se utiliza principalmente para rastrear la conectividad local protón-protón a través de acoplamientos J observables, mientras que TOCSY extiende la transferencia de magnetización a través de una red de acoplamiento continua y ayuda a identificar todos los miembros observables del mismo sistema de espín. En términos prácticos, COSY ayuda a responder "¿Qué protones están acoplados entre sí?", mientras que TOCSY ayuda a responder "¿Qué protones pertenecen al mismo sistema de espín?" Este artículo recorre los dos experimentos desde los principios de la secuencia de pulsos hasta la interpretación práctica del espectro, explicando sus diferencias clave y cómo pueden utilizarse juntos en espectroscopia de RMN 2D. 1. Funciones principales de COSY y TOCSY COSY, o espectroscopia de correlación, y TOCSY, o espectroscopia de correlación total, ambos utilizan acoplamiento escalar, o acoplamiento J, para proporcionar información de correlación de protones a través de enlaces químicos. Sin embargo, el tipo de información estructural que están diseñados para revelar es diferente. Considere una cadena de protones continuamente acoplada: H1 → H2 → H3 → H4 COSY: Conectividad de acoplamiento local COSY detecta principalmente acoplamientos escalares directamente observables entre pares de protones. Las correlaciones más comunes surgen de 2JHH y 3JHH acoplamientos, por ejemplo: H1 ↔ H2H2 ↔ H3H3 ↔ H4 Estas correlaciones por pares permiten a los investigadores construir la conectividad protónica local paso a paso. En otras palabras, un espectro COSY es particularmente útil cuando el objetivo es reconstruir la relación secuencial entre protones vecinos o acoplados de forma detectable. Nota: Las correlaciones COSY no se limitan a acoplamientos de dos y tres enlaces. En sistemas alílicos, sistemas aromáticos o geometrías rígidas tipo W, un acoplamiento 4J suficientemente fuerte, típicamente mayor a aproximadamente 1.5 Hz, también puede generar un pico cruzado COSY. Por lo tanto, la presencia de un pico cruzado por sí sola no debe tomarse como prueba de que dos núcleos son directamente adyacentes en la estructura molecular. TOCSY: Asignación de un sistema de espín completo TOCSY adopta un enfoque diferente. Mediante la transferencia de magnetización a través de una red acoplada por J, los protones dentro del mismo sistema de espín continuo pueden correlacionarse incluso cuando dos protones particulares no muestran un acoplamiento directo fuerte entre sí. Por lo tanto, su objetivo principal no es determinar la conectividad directa de cada par de protones. En cambio, TOC...
Ver másEn resumen Tres equipos de investigación utilizaron instrumentos CIQTEK ODMR, incluido el microscopio de sonda NV de barrido (SNVM) y el espectrómetro de espín único de diamante, para hacer avanzar tres áreas diferentes de la investigación de materiales avanzados. Un equipo del Instituto de Física de la Academia China de Ciencias obtuvo imágenes de ondas de espín en el espacio real cerca de defectos magnéticos y dominios de banda acoplados antiferromagnéticamente en películas de YIG y LSMO. Capturaron la dispersión selectiva por longitud de onda y, por primera vez, una distorsión del frente de onda en zigzag a medida que las ondas de espín cruzaban los dominios de banda. Un equipo de la Universidad de Ciencia y Tecnología de China extrajo selenio de CuCrSe₂ 2D mediante recocido al vacío. Las vacantes de Se resultantes produjeron ferromagnetismo a temperatura ambiente mientras la estructura cristalina en capas permanecía intacta. Un equipo del Instituto de Semiconductores de la Academia China de Ciencias mapeó cómo un campo magnético transversal mezcla los estados de espín del centro NV, debilita la lectura óptica y cambia el equilibrio entre los estados de carga NV⁻ y NV⁰, todo lo cual es importante para mantener estables los sensores basados en NV en entornos magnéticos del mundo real. Por qué es importante esto La resonancia magnética detectada ópticamente (ODMR) se sitúa en el centro de la ciencia del espín en estado sólido. Es la forma en que los investigadores obtienen imágenes de campos magnéticos microscópicos, cómo desentrañan la dinámica del espín y cómo convierten un defecto a escala atómica en un diamante en un sensor funcional. Los tres estudios a continuación se apoyaron en la línea de productos ODMR de CIQTEK, que incluye el microscopio de sonda NV de barrido (SNVM) y el espectrómetro de espín único de diamante, para adentrarse en un territorio al que las herramientas más antiguas no podían llegar: imágenes de ondas de espín, ferromagnetismo a temperatura ambiente en materiales 2D y el comportamiento de mezcla de espín de los propios centros NV. Esto es lo que descubrió cada equipo y por qué es importante para cualquiera que fabrique dispositivos magnónicos, materiales espintrónicos o sensores basados en diamante. Estudio 1: La obtención de imágenes NV de barrido revela cómo se propagan realmente las ondas de espín Dónde se publicó: SCIENCE CHINA Physics, Mechanics & Astronomy Título del artículo: Visualización de frentes de onda de ondas de espín modificados cerca de defectos y dominios magnéticos utilizando centros de nitrógeno-vacante Grupo de investigación: El grupo de Li Yangmu en el Instituto de Física de la Academia China de Ciencias El equipo utilizó imágenes NV de barrido para realizar imágenes en el espacio real y análisis de fase de la propagación de ondas de espín y frentes de onda cerca de defectos magnéticos a nanoescala y dominios de banda acoplados antiferromagnéticamente en películas magnéticas d...
Ver másCIQTEK cotiza en el mercado STAR de Shanghái CIQTEK celebró su ceremonia de cotización en la Bolsa de Valores de Shanghái el 11 de agosto de 2026. La cotización marca una nueva etapa para la empresa a medida que continúa desarrollando instrumentos científicos de alta gama. La empresa cotiza bajo el código bursátil 688828 y desarrolla, fabrica y vende productos que incluyen microscopios electrónicos, espectrómetros de resonancia paramagnética electrónica y espectrómetros de resonancia magnética nuclear. Información de cotización CIQTEK emitió 40.0100 millones de acciones a 21.22 RMB por acción. Los ingresos brutos de la oferta de nuevas acciones fueron de 849.0122 millones de RMB. Tras la oferta, la empresa tenía 400.0100 millones de acciones en circulación. En 2025, CIQTEK reportó ingresos de 666.191845 millones de RMB. La empresa tiene su sede en Hefei, provincia de Anhui. De la investigación al uso en el mundo real CIQTEK se centra en convertir las capacidades de investigación en instrumentos que puedan utilizarse en laboratorios y entornos industriales. En la ceremonia, el Dr. He Yu, presidente de CIQTEK, dijo que la cotización es un hito importante y una etapa en el viaje de la empresa desde el laboratorio hasta el uso en el mundo real. El Dr. He agradeció a los clientes, socios, inversores y a los equipos que apoyaron el proceso de oferta y cotización. Un enfoque en instrumentos útiles y fiables CIQTEK desarrolla instrumentos científicos de alta gama en varias áreas de productos. La empresa continúa invirtiendo en investigación y desarrollo y ampliando su cartera de productos en torno a las necesidades de los clientes. El Dr. He dijo que los comentarios de los clientes, la resolución de problemas técnicos y la entrega fiable son fundamentales para la mejora a largo plazo de la empresa. CIQTEK continuará avanzando en los proyectos financiados por la oferta y fortalecerá una gobernanza transparente y estandarizada. Mirando hacia el futuro El Dr. He señaló que mejores herramientas de medición apoyan el descubrimiento científico y que los datos de alta calidad siguen siendo esenciales a medida que la inteligencia artificial cambia la forma en que se realiza la investigación. CIQTEK continuará construyendo instrumentos para investigadores y usuarios industriales de todo el mundo. “Nos mantendremos enfocados, seguiremos mejorando a largo plazo y avanzaremos de manera constante”, dijo el Dr. He al cerrar. Nota de reimpresión Las secciones de apertura y "Información de cotización" están reimpresas de un comunicado público de la Bolsa de Valores de Shanghái. Las secciones restantes están adaptadas de un discurso original del Dr. He Yu, presidente de CIQTEK, pronunciado en la ceremonia de cotización.
Ver másEl microscopio electrónico de barrido con haz de iones focalizado (FIB-SEM) de doble haz CIQTEK DB550 combina la obtención de imágenes electrónicas de alta resolución y el procesamiento de precisión mediante haz de iones en una única plataforma. CIQTEK ha validado su Microscopio electrónico de barrido con haz de iones focalizado DB550 (FIB-SEM) en muestras reales de chips de nodo de proceso de 5 nm, Se demuestra la preparación de muestras TEM listas para producción, con estructuras de aletas intactas, cero amorfización y capas de película claramente definidas. Los resultados confirman que el DB550 cumple con las exigentes demandas de los laboratorios avanzados de análisis de fallas de semiconductores que trabajan a la vanguardia de la tecnología de procesos. En la investigación y fabricación de chips avanzados, dos herramientas son fundamentales. El microscopio electrónico de transmisión (TEM) permite observar estructuras a escala atómica. Pero antes de poder hacerlo, se necesita una muestra lo suficientemente delgada para que los electrones la atraviesen. Aquí es donde entra en juego el FIB-SEM de doble haz. Es el laboratorio de precisión que prepara esas muestras ultrafinas. Presentamos el DB550: una plataforma para imágenes y procesamiento a nanoescala. El CIQTEK DB550 FIB-SEM Integra dos potentes capacidades en una única plataforma. Por un lado, un microscopio electrónico de barrido (SEM) proporciona imágenes de superficie de alta resolución. Por otro, un haz de iones focalizado (FIB) realiza la eliminación de material a nanoescala con precisión quirúrgica. Juntas, salvan la distancia entre la observación y la fabricación en dimensiones que se miden en milmillonésimas de metro. En el corazón del DB550 se encuentra un columna de electrones de bajo voltaje y alta resolución combinado con la tecnología patentada de CIQTEK Columna iónica "Changying" Desarrollada íntegramente en la empresa, la columna Chengying es el motor que impulsa las capacidades de corte y grabado a nanoescala del sistema. CIQTEK controla todo el proceso de diseño y fabricación de este componente fundamental. El desafío de los 5 nm: por qué la preparación de muestras se vuelve más difícil con cada nodo En 5 nm y menores Las arquitecturas de chips se basan en transistores de efecto de campo de tipo aleta (FinFET) con anchos y pasos de aleta que se miden en tan solo unos pocos nanómetros. El DB550 está diseñado para manejar todo el flujo de trabajo de preparación de muestras para estos exigentes nodos de proceso. Comienza con corte basto de alta corriente para eliminar rápidamente el material a granel y llegar a la región objetivo. Luego pasa a pulido fino de bajo voltaje para adelgazar la muestra hasta alcanzar las dimensiones adecuadas para su observación mediante microscopía electrónica de transmisión (TEM) sin dañar las delicadas estructuras subyacentes. Validación TEM: La prueba está en la imagen. CIQTEK Se preparó una muestra de chip con un proceso de fabricación de 5 nm ...
Ver másA 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...
Ver másLa temperatura no es solo un entorno ambiental en resonancia paramagnética electrónica (RPE) Espectroscopia. Es un parámetro experimental fundamental, a la par de la potencia de microondas y el rango del campo magnético. Elegir la temperatura adecuada permite obtener señales más nítidas, mayor sensibilidad y detalles estructurales que las mediciones a temperatura ambiente no pueden revelar. Si se elige incorrectamente, la señal puede desaparecer por completo. Esta guía explica la física de la EPR a temperatura variable y ayuda a seleccionar la configuración adecuada para las muestras. Por qué la temperatura es tan importante en la EPR Todo experimento de EPR plantea tres preguntas: ¿Cómo modifica la temperatura el entorno de espín microscópico? ¿Cómo afecta a la interpretación espectral? ¿Y qué sistemas requieren necesariamente mediciones a temperatura variable? Analicemos esto en detalle. Refrigeración: La forma más sencilla de aumentar la sensibilidad La señal EPR proviene de un hecho simple. Los electrones desapareados ocupan dos niveles de energía de espín, y la diferencia de población entre esos niveles es lo que detectamos. En un campo magnético externo B 0 , los espines de los electrones experimentan División de Zeeman , creando dos niveles con m s = +1/2 y m s = -1/2. La diferencia de energía entre ellos es: El distribución de Boltzmann rige cómo los electrones pueblan estos niveles. La proporción de población depende de la temperatura de una manera muy directa: Esto es lo que significa en la práctica. La intensidad de la señal EPR es proporcional a la diferencia de población entre los dos niveles. Esa diferencia se escala como 1/T. En otras palabras, si se baja la temperatura, la señal se vuelve más fuerte. Punto. La temperatura es una variable independiente y totalmente controlable, por lo que enfriar la muestra es la forma más fundamental y directa de aumentar la sensibilidad absoluta en Espectroscopia EPR . Espectros de RPE de una muestra de carbón de baja concentración, medidos a diferentes temperaturas. Las temperaturas más bajas producen señales mucho más intensas. (Medidos con un sistema de RPE CIQTEK). El enfriamiento ralentiza la relajación, revelando señales ocultas. La temperatura no solo afecta la intensidad de la señal. También controla relajación de giro , que determina si se puede detectar una señal. La relajación en resonancia magnética se divide en dos categorías. Relajación espín-red (T 1 ). Este es el proceso en el que los espines excitados intercambian energía con la red cristalina circundante. Es altamente sensible a la temperatura. A temperatura ambiente, las vibraciones de la red son vigorosas. Los espines excitados disipan su energía rápidamente, por lo que T 1 es corto. Enfría el sistema y, efectivamente, "congelarás" esas vibraciones de la red. 1 Se alarga drásticamente. Relajación espín-espín (T 2 ). Esto se debe principalmente a las interacciones dipolares magnéticas entre espines vecinos. La temperatura influ...
Ver másEl espectrómetro de RMN CIQTEK CAN400 se convierte en un socio de investigación de confianza en la Universidad Farmacéutica de China. Algunos laboratorios de RMN están muy concurridos. Y luego están laboratorios como el de la Universidad Farmacéutica de China, donde los instrumentos funcionan las 24 horas, las reservas se extienden más allá de la medianoche y la cola para muestras ocupa todos los espacios disponibles. En ese tipo de entorno, el instrumento central debe funcionar a la perfección. Espectros nítidos, día tras día. Sin interrupciones. Y debe ser lo suficientemente sencillo para que los estudiantes de posgrado puedan manejarlo por su cuenta durante los turnos nocturnos. En la Universidad Farmacéutica de China (CPU), el espectrómetro de RMN CIQTEK CAN400 ha cumplido con todas estas exigencias. Tras casi un año de funcionamiento continuo y a gran escala, se ha convertido en una herramienta fundamental en la plataforma de análisis de la universidad. Procesa más de 100 muestras diarias y ha mantenido un historial impecable. Y, quizás lo más importante, los investigadores que lo utilizan afirman que los datos son excelentes. En este artículo, explicaremos cómo CPU seleccionó el CAN400, cómo se ha comportado en uno de los laboratorios de RMN académicos más concurridos y por qué los detalles del día a día son tan importantes como las cifras de una hoja de especificaciones. Por qué la espectroscopia de RMN ocupa un lugar central en la investigación farmacéutica. Para comprender por qué la CPU necesitaba un sistema de RMN fiable, conviene saber qué tipo de institución es. La Universidad Farmacéutica de China se ubica al pie del monte Zhongshan, a orillas del río Yangtsé, en Nanjing. Fundada hace más de ochenta años, se ha consolidado como una de las mejores instituciones de investigación y educación farmacéutica en China. Su programa de farmacia obtuvo la máxima calificación (A+) en la evaluación nacional más reciente. Su programa de química medicinal ocupa el primer lugar en China y el tercero a nivel mundial, con una larga trayectoria en la generación de investigaciones influyentes en diseño de fármacos, síntesis molecular y modificación de compuestos bioactivos. En el centro de todo esto se encuentra la química orgánica. Cada nuevo fármaco candidato comienza como una molécula que alguien debe diseñar, sintetizar y caracterizar. Ahí es donde entra en juego la espectroscopia de RMN. Para los químicos farmacéuticos, la RMN no es una herramienta opcional, sino el método principal para confirmar estructuras moleculares, evaluar la pureza y recopilar los datos analíticos que respaldan las publicaciones y las solicitudes de patentes. Por lo tanto, no sorprende que el laboratorio de RMN de la CPU sea uno de los lugares más concurridos del campus. Los espectrómetros funcionan las veinticuatro horas del día. Estudiantes y profesores transportan tubos de RMN dentro y fuera del laboratorio a todas horas. Para innumerables proyectos de investigación, el...
Ver másCIQTEK, líder mundial en medición de precisión e instrumentación científica avanzada, anuncia que su línea de productos EPR ha alcanzado un hito importante: la entrega global número 300. La histórica unidad número 300 —un CIQTEK EPR300 Espectrómetro de resonancia paramagnética electrónica (RPE) — ha sido entregada oficialmente a la Universidad de Vanderbilt en los Estados Unidos, lo que subraya la creciente adopción mundial de la tecnología EPR de CIQTEK. Equipo de CIQTEK EPR en el sitio de instalación del EPR300 Dentro de la Universidad de Vanderbilt: la tecnología EPR de CIQTEK respalda la investigación avanzada. Fundada en 1873 y ubicada en Nashville, Tennessee, la Universidad de Vanderbilt es una universidad privada de investigación de renombre mundial, reconocida por su sólida excelencia académica y de investigación en química, ciencia de los materiales, ingeniería biomédica y nanotecnología. El grupo de investigación que recibe el EPR300 —la unidad número 300 de la serie EPR de CIQTEK— se dedica a investigaciones de vanguardia en química bioinorgánica y materiales moleculares avanzados, exigiendo los más altos estándares en tecnología de resonancia paramagnética electrónica. Gracias a su sensibilidad superior y su excelente relación señal-ruido, el CIQTEK EPR300 proporciona la base de datos fundamental que impulsa la investigación avanzada del grupo. Rendimiento que habla por sí solo: el cliente publica proactivamente noticias sobre la entrega. Tras la instalación y puesta en marcha, la excepcional calidad espectral del EPR300 y la profesionalidad del equipo de ingeniería de CIQTEK superaron las expectativas del cliente. El grupo de investigación publicó un artículo en su plataforma oficial, celebrando la instalación y elogiando efusivamente el espectrómetro EPR. «El rendimiento del EPR300 ha sido realmente impresionante», declaró la profesora adjunta Mengshan Ye, investigadora principal del grupo. «Además, la dedicación y la profesionalidad demostradas por los ingenieros de instalación han infundido una enorme confianza a todo nuestro equipo». Espectrómetro de resonancia paramagnética electrónica de onda continua en banda X El EPR300 aprovecha un sistema de microondas de última generación y una unidad de procesamiento de señales de ultra alto rendimiento para llevar la sensibilidad de detección y la relación señal-ruido a niveles sin precedentes. Capaz de capturar y analizar con precisión señales de electrones desapareados a concentraciones de espín extremadamente bajas, el EPR300 abre nuevas vías metodológicas para el estudio de radicales libres de baja concentración y la investigación de las propiedades físicas y químicas profundas de iones metálicos y otros sistemas microscópicos. Además, el EPR300 admite la actualización a la operación en banda Q, lo que permite una mayor resolución del valor g, fundamental para la detección de muestras anisotrópicas. Desde las ciencias biológicas y la ciencia de los materiales hasta la química y la fí...
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