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
Funcionalidad integral
Expansión de banda Q
Módulo de relación señal-ruido ultraalta
Módulo EPR transitorio
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.
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 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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
Modernización y actualizaciones del espectrómetro EPR
Modernice su antiguo instrumento EPR para satisfacer las rigurosas demandas de la investigación EPR de vanguardia
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Colecciones de espectroscopia de resonancia paramagnética electrónica (EPR) del CIQTEK |
CIQTEK Science Sparks: Sistema EPR + IA |
| 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 | |