q band epr spectrometer

Espectrómetro EPR de pulsos de banda Q | EPR-Q400

En comparación con la resonancia paramagnética electrónica de banda X convencional (EPR), la EPR de alta frecuencia ofrece ventajas significativas y proporciona capacidades importantes en la investigación biológica, química y de materiales.

CIQTEK EPR-Q400 es un Espectrómetro EPR de pulso de alta frecuencia de banda Q equipado con ambos onda continua (CW) y pulso EPR Modos de medición (para experimentos solo de CW, está disponible el espectrómetro de CW EPR-Q300). Admite experimentos de temperatura variable de 4 a 300 K.

La plataforma de software EPR es la misma que la de otros espectrómetros de pulso de banda X de CIQTEK, lo que la hace sencilla y fácil de usar.

  • > Puente de microondas
    • Compatible con operación CW y de pulso
    • Rango de frecuencia de microondas: 33,7–34,4 GHz
    • Potencia máxima de salida: 100 mW
    • Rango de atenuación de potencia de microondas: 0–50 dB
  • > Amplificador de RF (opcional)
    Dos configuraciones disponibles:
    • Potencia de salida de 150 W, rango de frecuencia de 0,1 a 100 MHz
    • Potencia de salida de 175 W, rango de frecuencia de 0,1 a 400 MHz
  • > Amplificador de potencia de estado sólido (SSPA)
    • Frecuencia de funcionamiento: 33,5–34,5 GHz
    • Potencia de salida: 200 W

  • > Sistema de control y detección de pulsos
    • Resolución de tiempo del generador de pulsos: 50 ps
    • Canales de pulsos de microondas: Cuatro canales de igual amplitud con incrementos de fase de 90° (+X, +Y, –X, –Y), que admiten ciclos de fase completos
    • Número máximo de pulsos: 20.000 por canal, con reproducción en bucle ilimitada
    • Resolución del tiempo de detección: 1 ns
    • Ancho de banda del receptor en modo pulsado: seleccionable 20 MHz o 200 MHz
  • > Fuente de RF (opcional)
    Rango de frecuencia: 0,1–1000 MHz
  • 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.
  • EPR in Biological Structure Analysis
    EPR en el análisis de la estructura biológica
    La resonancia doble electrón-electrón (DEER) es una herramienta esencial para determinar estructuras biomoleculares. Mide la fuerza de la interacción electrón-electrón y proporciona información sobre la distancia entre los sitios marcados, lo que permite la resolución de estructuras biológicas. Esta técnica permite medir distancias entre 1,7 y 8 nm y es una herramienta de análisis estructural no destructiva.

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