benchtop EPR spectroscopy
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Espectrómetro EPR de sobremesa | EPR200M

Espectrómetro de sobremesa de banda X de resonancia paramagnética electrónica o resonancia de espín electrónico (EPR, ESR)

El CIQTEK EPR200M Es un nuevo diseño espectrómetro EPR de sobremesa especializada en el análisis cualitativo y cuantitativo de radicales libres, iones de metales de transición, dopaje de materiales y defectos Es una excelente herramienta de investigación para el monitoreo en tiempo real de reacciones químicas, la evaluación en profundidad de las propiedades de los materiales y la exploración de los mecanismos de degradación de contaminantes en la ciencia ambiental.

El EPR200M presenta un diseño compacto e integra a la perfección la fuente de microondas, el campo magnético, la sonda y el controlador principal, garantizando sensibilidad y estabilidad, a la vez que es compatible con diversas necesidades experimentales. Su interfaz intuitiva permite que incluso los usuarios principiantes puedan comenzar a usarlo rápidamente, lo que hace que el instrumento EPR sea realmente fácil de usar.

★ Envíe un correo electrónico a nuestros expertos para obtener soluciones personalizadas, cotizaciones o folletos detallados: info@ciqtek.com

  • # Confiable y estable
    El sistema altamente integrado garantiza la estabilidad y durabilidad del instrumento EPR y permite mantenimiento de bajo costo .
  • # Fácil de usar
    La interfaz de usuario intuitiva simplifica la operación y hace que la configuración experimental compleja sea fácil de entender.
  • # Uso de escritorio
    Altamente integrado, ligero, y compacto.
  • # Ajuste fácil
    Los modos de ajuste manual y automático ofrecen tanto un control preciso como la comodidad de la automatización.
  • # Análisis cuantitativo preciso
    El software automatizado integrado permite un análisis cuantitativo rápido y preciso sin muestras de referencia.
  • # Varios accesorios
    Sistema de temperatura variable (VT) , goniómetro, sistema de irradiación in situ, etc.
  • EPR Applications in Chemistry
    EPR en Química
    Explorar los mecanismos de reacción en química orgánica, electroquímica y de coordinación, monitorear intermediarios de radicales libres y apoyar el descubrimiento de fármacos y el análisis estructural de compuestos de coordinación y síntesis orgánicas.
  • EPR in Life Sciences
    EPR en Ciencias de la Vida
    Procesos avanzados de oxidación, fotocatálisis, monitoreo de la contaminación del aire, tratamiento de aguas residuales, remediación de suelos, seguimiento de la contaminación por metales pesados, radicales libres persistentes ambientales (EPFR), etc.
  • EPR in Materials Science
    EPR en Ciencia de Materiales
    Defectos de cristales, materiales magnéticos, semiconductores, materiales de baterías, defectos de fibra óptica, materiales poliméricos, etc.
  • EPR in Food Science
    EPR en Ciencia de los Alimentos
    Detección e identificación de irradiación de alimentos, vida útil del sabor de la cerveza, detección de rancidez de aceite comestible, etc.
  • Applications of EPR in Biomedicine
    EPR en Biomedicina
    Caracterización de la actividad antioxidante, caracterización de metaloenzimas, marcaje de espín de biomacromoléculas, etc.
  • Application of EPR in medical research
    EPR en la investigación médica
    Investigación sobre protección de enfermedades profesionales, tratamiento médico de emergencia por radiación nuclear, dosimetría de alanina, investigación sobre irradiación de radioterapia contra el cáncer, etc.
  • Applications of EPR in Industry
    EPR en la industria
    Investigación sobre el envejecimiento del recubrimiento, identificación de defectos de diamantes, eficiencia del filtro de tabaco, control de calidad petroquímica, detección de inhibidores residuales, factor de protección contra radicales libres cosméticos, etc.
  • EPR in Geoarchaeology
    EPR en Geoarqueología
    La datación cuaternaria (que va desde miles a millones de años) se logra mediante el análisis EPR de fósiles, rocas, corales, cuarzo y suelos.

Application of EPR in free radical detection

Aplicación de EPR en la detección de radicales libres

Los radicales libres son átomos o grupos con electrones desapareados que se forman al romper enlaces covalentes debido a factores externos como la luz o el calor. En el caso de radicales libres relativamente estables, la EPR puede detectarlos de forma directa y rápida. En el caso de radicales libres de vida corta, se pueden detectar mediante atrapamiento de espín. Por ejemplo, radicales hidroxilo, radicales superóxido, fotorradicales de oxígeno singlete y otros radicales libres generados por procesos fotocatalíticos.


EPR signal of vacancy

EPR en Vacante Investigación

La vacancia es un concepto en química estructural del estado sólido o ciencia de los materiales que se refiere a un tipo de defecto puntual en un cristal donde falta un átomo en uno de los sitios de la red. Las vacantes comunes incluyen vacantes de oxígeno, vacantes de carbono, vacantes de nitrógeno y vacantes de azufre.


EPR spectrum of CuCl2 solid powder

EPR en la investigación de iones metálicos paramagnéticos

Debido a la presencia de electrones desapareados en los orbitales atómicos de los iones de metales de transición (incluidos los iones de los grupos de hierro, paladio y platino con 3d, 4d y 5d sin llenar respectivamente) y los iones de metales de tierras raras (con capa 4f sin llenar), estos iones metálicos paramagnéticos pueden detectarse mediante un espectrómetro EPR para obtener información de valencia y estructura.

Sistema de temperatura variable (sistema VT)

Control preciso de temperatura desde temperaturas bajas hasta altas.

Los cambios de temperatura afectan directamente la población de espín electrónico y su comportamiento dinámico, por lo que la técnica de control de temperatura es crucial para la investigación en EPR. Diferentes rangos de temperatura pueden revelar diferentes procesos físicos, químicos y biológicos, lo que proporciona a los investigadores una comprensión más profunda de la naturaleza de las sustancias y los mecanismos de reacción.
EPR200M Puede equiparse con un sistema VT de nitrógeno líquido , que realiza un control preciso de la temperatura desde la zona de temperatura del nitrógeno líquido (100 mil) a la zona de alta temperatura (600 mil) .


Sistemas de irradiación in situ

Gama completa de sistemas de irradiación in situ con conmutación automática de filtros ópticos

El sistema de irradiación in situ respalda eficazmente las aplicaciones EPR en investigación en fotocatálisis El sistema admite experimentos de irradiación in situ y no in situ con flexibilidad, y puede equiparse con tres fuentes de luz diferentes para satisfacer diversas necesidades de investigación. El sistema motorizado de conmutación de filtros ópticos de 6 posiciones permite la conmutación automática de filtros, lo que mejora considerablemente la eficiencia experimental y ofrece una comodidad sin precedentes para la investigación fotocatalítica.


Automatizado Goniómetro

360° automatizado Goniómetro para estudios de EPR en sustancias dependientes de la orientación

El goniómetro logra un control automático y preciso de 0° a 360°, brindando un poderoso soporte técnico en Investigación sobre sustancias dependientes de la orientación incluidos materiales cristalinos, diamantes y joyas.


Células de muestra

Una amplia gama de celdas de muestra para múltiples usos de investigación

Célula plana :Admite sistemas de solventes con pérdida dieléctrica, mejorando significativamente la sensibilidad de detección.

Celda electrolítica :Diseñado para experimentos de electrólisis in situ, realizando fácilmente el monitoreo en línea de los procesos electroquímicos.

Celda de flujo y celda de mezcla Equipado con una bomba peristáltica. Para el análisis EPR de flujo continuo in situ. Permite mezclar y monitorizar fácilmente la reacción in situ de muestras multicomponentes.

Célula de tejido :Diseñado para muestras de tejido biológico, proporciona un análisis EPR conveniente en los campos biológico y médico.


Soluciones experimentales EPR

Casos experimentales de EPR

Kits de accesorios para experimentos EPR

25 piezas, tubos de cuarzo de 4 mm de diámetro exterior 1 soporte para tubos de muestra
1000 piezas de tubos capilares Arcilla selladora
1 muestra estándar de DPPH 1 muestra estándar
1 estándar de manganeso Muestra estándar de té
Muestra estándar de pelo de animal Muestra estándar de café

Enseñanza EPR Kits

Espectrómetro EPR200M
Manual experimental del EPR200M
Manual del usuario del EPR200M
Guía del profesor del EPR200M
Software de análisis y procesamiento EPR200M (con manual)


Sistema de análisis del espectro EPR mejorado con inteligencia artificial (IA)

Análisis espectral AI EPR, aplicable al 90% de las muestras

  • AI EPR spectral analysis
    Antes
  • AI EPR spectral analysis
    Después

Vinculación automática de bases de datos bibliográficas

  • Automatic linking of literature databases
Sensibilidad 5×10 9 espines/(G·√Hz)
Relación señal-ruido ≥ 800:1
Frecuencia de operación 9,2 a 9,9 GHz
Amplitud máxima del campo de modulación 10 Gauss
Rango de escaneo del campo magnético -1.000 a 6.500 Gauss (admite escaneo de campo cero)
Número máximo de puntos de datos por escaneo 256.000 puntos
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El CIQTEK EPR300 El espectrómetro de resonancia paramagnética de electrones (EPR) incorpora la última tecnología de microondas y una unidad de procesamiento de señal de ultra alto rendimiento, mejorando significativamente la sensibilidad de detección y la relación señal / ruido a un nivel sin precedentes Permite una detección y análisis precisos de señales de electrones no apareadas incluso a concentraciones de giro extremadamente bajas, proporcionando un enfoque novedoso para explorar propiedades físicas y químicas microscópicas de sustancias de baja concentración, como radicales libres e iones metálicos Además, el EPR300 admite actualizaciones fáciles de la banda X a P Banda, logrando una mayor resolución de valor g, lo cual es ventajoso para detectar muestras anisotrópicas El EPR300 establece una base experimental sólida para la investigación de vanguardia en ciencias de la vida, ciencia de los materiales, química y física, lo que lleva los descubrimientos científicos a nuevos hitos.

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