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Espectroscopía EPR de mesa | EPR200M

Espectroscopia de resonancia paramagnética electrónica/resonancia de espín electrónico (EPR o ESR) de mesa de banda X

Basado en su alta sensibilidad y estabilidad, EPR200M ofrece una experiencia económica, de bajo mantenimiento y fácil de usar para el estudio y análisis de EPR.

  • # Confiable y estable
    Sensibilidad, precisión y estabilidad superiores. Menor costo de propiedad y mejor precio.
  • # Fácil de usar
    Software de control integrado y software de procesamiento de datos.
  • # Portátil
    Altamente integrado, liviano y compacto para uso de escritorio.
  • # Sintonización fácil
    Admite sintonización manual y automática.
  • # Cuantificación precisa
    Estándares integrados opcionales para mediciones precisas de valor g/factor g y EPR cuantitativa.
  • # Accesorios diversos
    Temperatura variable de nitrógeno líquido con criostato, tubo de muestra de 4 mm de diámetro exterior, goniómetro, sistema de iluminación, celda electrolítica, celda plana, etc.
  • Diseño de sistema integrado

    El diseño integra el microondas optimizado, el campo magnético, la sonda y el módulo de control central, lo que hace que la máquina EPR sea más fácil de transportar, ahorre espacio y se adapte a una gama más amplia de entornos de prueba.

  • Sistema de campo magnético superior

    Rangos de barrido: -100 a 6500 Gauss, con posibilidad de escaneo de campo superior a cero.

    Campo magnético: refrigerado por aire y compacto.

    Tecnología de control de escaneo de campo magnético: uniformidad superior a 50 mG en el área de la muestra, lo que garantiza espectros de alta calidad.

  • Tecnología de microondas de última generación

    La tecnología de generación de microondas de ruido ultrabajo, combinada con sondas de microondas de alta calidad y detección de señal débil, garantiza la alta sensibilidad del espectrómetro EPR.

  • Servicio profesional de análisis de espectros EPR

    Ingenieros técnicos y de aplicaciones experimentados brindan servicios profesionales para ayudar a los clientes a dominar el análisis EPR y la atribución de espectros EPR, incluso para principiantes.

  • 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 molécula pequeña.
  • EPR in Environmental Science
    EPR en ciencias biológicas
    El monitoreo ambiental incluye la contaminación del aire (PM2.5), tratamiento avanzado de aguas residuales por oxidación, metales pesados ​​de transición, radicales libres ambientalmente persistentes, etc.
  • EPR in Material Science and Physics
    EPR en ciencia de materiales y física
    Defectos de monocristales, propiedades de materiales magnéticos, electrones de conducción de semiconductores, materiales de células solares, propiedades de polímeros, defectos de fibra óptica, detección de materiales catalíticos, etc.
  • #
    EPR en biomedicina
    Investigación sobre caracterización de antioxidantes, etiquetado de espín de metaloenzimas, especies reactivas de oxígeno (ROS) y caracterización de la actividad enzimática, protección de enfermedades ocupacionales, clasificación de diagnóstico de rescate médico de emergencia por radiación nuclear, irradiación de radioterapia contra el cáncer, etc.
  • EPR in Food Science
    EPR en ciencias de los alimentos
    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.
  • EPR in Industry
    EPR en la industria
    Investigación sobre el envejecimiento de los recubrimientos, factor cosmético de protección contra los radicales libres, identificación de trampas de diamantes, eficacia del filtro de tabaco, control de calidad de los radicales libres petroquímicos, etc.


Casos de aplicación de EPR

EPR Applications EPR Detection of Free Radicals

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 se rompen los enlaces covalentes. 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.

EPR Applications Paramagnetic Metal lons

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.

EPR Applications Conduction Electrons in Metal

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.

EPR Applications Material Doping And Defects

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)

EPR Applications Photocatalysis

Fotocatálisis

Los materiales fotocatalíticos semiconductores se han convertido en un tema de investigación candente 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 de Hidrógeno, 2022, 47: 11841-11852)

  • Sistema de temperatura variable de nitrógeno líquido con criostato
    Realice pruebas de temperatura baja (alta) in situ.
  • Sistema de estimulación óptica in situ
    Con base en la lámpara de xenón, se satisface la demanda de iluminación in situ de longitud de onda completa desde la luz UV, visible hasta el infrarrojo cercano, lo que ayuda de manera efectiva al desarrollo de la investigación científica en el campo de la fotocatálisis.
  • Goniómetro
    El control de software permite el giro automático de esquinas, que se puede utilizar para estudiar las propiedades de cristales con diferentes orientaciones.
  • CIQTEK EPR-Liquid Nitrogen Variable Temperature System

    Sistema de temperatura variable de nitrógeno líquido

  • CIQTEK EPR-Liquid Nitrogen Dewar

    Dewar de nitrógeno líquido

  • CIQTEK EPR-Light System

    Sistema de iluminación

  • CIQTEK EPR-Sample Standard

    Estándar de muestra

  • CIQTEK EPR-Flat Cell

    Tubo de muestra de 4 mm de diámetro exterior, celda plana

  • CIQTEK EPR-Goniometer

    Goniómetro

Validación de mediciones EPR

EPR Spectra Analysis: Parallel magnetic field signal of a diamond
Señal de campo magnético paralelo de un diamante
EPR Spectra Analysis: Signal of TEMPOL after deaeration
Señal de TEMPOL después de la desaireación

Validation of EPR Measurements: Various free radical signals
Varias señales de radicales libres
Validation of EPR Measurements: Cu valence
Valencia de Cu

Software de espectroscopía CIQTEK EPR: EPR-Pro

EPR-Pro de desarrollo propio de CIQTEK se basa en el sistema Windows, con una amplia variedad de experimentos EPR, compatibles con varios modos experimentales como onda continua, pulso y bidimensional. Experimentos, puede lograr ajuste automatizado, control de ángulo, control de temperatura, etc., y generar informes experimentales con un solo clic. El software de procesamiento de datos se puede utilizar sin conexión y cuenta con funciones avanzadas de procesamiento de datos, incluido el análisis EPR cuantitativo.

EPR Software: EPR-ProEPR Software: EPR-Pro

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