CW EPR spectroscopy

Espectrómetro CW-EPR de banda X | EPR300

El CIQTEK EPR300 El Espectrómetro de Resonancia Paramagnética Electrónica (EPR) incorpora la última tecnología de microondas y una unidad de procesamiento de señales de altísimo rendimiento, lo que mejora significativamente la sensibilidad de detección y la relación señal-ruido a un nivel sin precedentes. Permite la detección y el análisis precisos de señales de electrones desapareados incluso a concentraciones de espín extremadamente bajas, lo que proporciona un enfoque novedoso para explorar las propiedades físicas y químicas microscópicas de sustancias de baja concentración, como radicales libres e iones metálicos.

Además, el EPR300 admite actualizaciones sencillas de Banda X a Banda Q , logrando una mayor resolución del valor g, lo que resulta 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, impulsando los descubrimientos científicos hacia nuevos hitos.

  • # Sensibilidad y relación señal/ruido mejoradas
    La relación señal-ruido (SNR) de 3500:1 mejora enormemente la sensibilidad de detección, lo que hace que la detección de EPR sea efectiva incluso en concentraciones de espín muy bajas.
  • # Funcionalidad integral
    Admite cuantificación absoluta y relativa sin muestras estándar, se adapta a experimentos in situ (por ejemplo, irradiación de luz, variación de temperatura, electrólisis) y ofrece experimentos automatizados (por ejemplo, ajuste automático, goniómetro automatizado).
  • # Expansión de banda Q
    Imán opcional de 1,8 T, compatible con actualizaciones EPR de banda Q, ampliando la frecuencia de trabajo del espectrómetro.
  • # Módulo de relación señal-ruido ultraalta
    Está disponible un módulo SNR ultra alto opcional, que puede aumentar la SNR del espectrómetro a más de 10 000:1.
  • # Módulo EPR transitorio
    Un módulo EPR transitorio opcional ofrece una resolución temporal de nivel nanosegundo, lo que permite la detección de radicales de vida corta generados por la excitación de la luz.
  • 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 en la investigación de iones metálicos paramagnéticos

Debido a la presencia de electrones desapareados en los orbitales atómicos de iones de metales de transición (incluyendo iones de hierro, paladio y platino con capas 3d, 4d y 5d sin rellenar, respectivamente) e iones de tierras raras (con capas 4f sin rellenar). Estos iones metálicos paramagnéticos pueden detectarse mediante un espectrómetro EPR para obtener información de valencia y estructura. Los iones de metales de transición suelen tener múltiples estados. El modo paralelo en un resonador de modo dual permite la detección de sistemas de espín entero.

  • Mn ion valence
    valencia del ion Mn
  • Cu ion valence
    valencia del ion Cu

EPR en la detección de radicales libres

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 directa y rápidamente. 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 spectra of the DMPO-trapped hydroxyl sulfate radical
    Espectros EPR del radical hidroxisulfato atrapado en DMPO
  • EPR spectra of superoxide anion radicals captured by DMPO
    Espectros EPR de radicales de aniones superóxido capturados por DMPO
  • EPR spectra of sulfite radicals captured by DMPO
    Espectros EPR de radicales sulfito capturados por DMPO
  • EPR signal of perylene
    Señal EPR de perileno (esta muestra exhibe una rica división hiperfina y se utiliza comúnmente como una muestra estándar para la resolución del instrumento).

EPR en la investigación de vacantes

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, de carbono, de nitrógeno y de azufre.

  • EPR spectra of oxygen vacancies (two coordination environments)
    Espectros EPR de vacantes de oxígeno (dos entornos de coordinación)
  • EPR spectra of vacancy
    Espectros EPR de vacantes

Sistema de temperatura variable (sistema VT) con criostato

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.

  • EPR Spectra of DPPH Under Different Temperature Conditions
    Espectros EPR de DPPH en diferentes condiciones de temperatura
  • Cryogen-free variable temperature system
    Sistema de temperatura variable sin criógeno :4 K a 300 K
  • Liquid Helium Cryostat
    Criostato de helio líquido :4,4 K a 300 K
  • Liquid Nitrogen Cryostat
    Criostato de nitrógeno líquido :100 K a 600 K
  • High-Temperature System
    Sistema de alta temperatura :300 K a 800 K

Sistemas de irradiación in situ

Sistemas de irradiación in situ con conmutación automática de filtros ópticos

El sistema de irradiación in situ facilita eficazmente las aplicaciones de EPR en la investigación de 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.

  • EPR spectra of superoxide anion generation by photocatalytic reaction
    Espectros EPR de generación de aniones superóxido mediante reacción fotocatalítica
  • Xenon lamp / UV-enhanced xenon lamp
    Lámpara de xenón / Lámpara de xenón con protección UV :rango de longitud de onda de 320 a 780 nm
  • Mercury lamp
    Lámpara de mercurio :rango de longitud de onda de 200 a 650 nm

Goniómetro automatizado EPR

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

El goniómetro automatizado permite un control automático y preciso de 0° a 360°, proporcionando un poderoso soporte técnico en estudios EPR de materiales dependientes de la orientación, como materiales cristalinos, diamantes y joyas.

  • epr goniometer
  • Crystal rotation spectra of ruby standard samples using automated goniometer
    Espectros de rotación de cristales de muestras estándar de rubí utilizando el goniómetro automatizado

Resonadores EPR

Varios Resonadores EPR para satisfacer diferentes necesidades experimentales requisitos

Resonador de alto Q Como resonador de propósito general, el diseño de alta Q ofrece alta sensibilidad y es adecuado para el análisis EPR en la mayoría de las muestras. Es compatible con sistemas de temperatura variable de temperatura ultrabaja de nitrógeno líquido y helio líquido.

Resonador de modo dual Diseñado para analizar sistemas complejos, como iones de metales de transición y tierras raras que muestran transiciones prohibidas, este resonador ofrece modos de medición duales, tanto perpendiculares como paralelos, para una mayor flexibilidad experimental.

  • Perpendicular and parallel mode EPR spectra of Cr³⁺-Doped CsAl(SO₄)₂·12H₂O
    Espectros EPR de modo perpendicular y paralelo de CsAl(SO₄)₂·12H₂O dopado con Cr³⁺
  • High-Q Resonator
    Resonador de alto Q
  • Dual-Mode Resonator
    Resonador de modo dual

Celdas de muestra EPR

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, permitiendo realizar 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 multicomponente.

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

  • EPR Sample Cells
  • EPR Sample Cells

Sistema EPR transitorio/resuelto en el tiempo

La detección en tiempo real de cambios dinámicos facilita el monitoreo de radicales libres de vida corta fotoexcitados

La resonancia paramagnética electrónica transitoria/resuelta en el tiempo (TR-EPR) integra técnicas de resolución temporal con espectroscopia de resonancia paramagnética, logrando resoluciones temporales de hasta nanosegundos. El sistema consta principalmente de un controlador principal para el control digital, un láser pulsado de alta energía para la fotoexcitación estable, un medidor de energía láser para monitorizar la potencia del pulso láser y un resonador dieléctrico para la detección de la señal EPR. La TR-EPR se utiliza para investigar especies transitorias, como radicales o estados tripletes excitados, en procesos de reacción rápida, detectando y estudiando estas especies de vida corta, con tiempos de vida que oscilan entre microsegundos y nanosegundos. Esta capacidad es crucial para comprender la cinética de las reacciones radicalarias y aborda las limitaciones de detección de los equipos tradicionales en relación con las especies de vida corta.

  • Time-Resolved/Transient EPR System

Modernización y actualizaciones del espectrómetro EPR

Modernice su antiguo instrumento EPR para satisfacer las rigurosas demandas de la investigación EPR de vanguardia

Relación señal-ruido de detección (en modo de onda continua) ≥ 3.500:1
Ampliable a Banda Q
Potencia de microondas de salida calibrada del puente de microondas 200 mW
Función de escaneo de cruce por cero del campo magnético disponible
Puntos máximos de escaneo 256.000
Cálculo de cuantificación de espín absoluto (EPR) sin necesidad de una muestra estándar
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