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電子常磁性共鳴の仕組み
Jan 10 , 2024
電子常磁性共鳴 (EPR) は、電子スピン共鳴 (ESR)としても知られ、不対電子を含む材料の磁気特性を研究するために使用される技術です。 電子常磁性共鳴がどのように機能するかを簡単に説明します。 不対電子: 遷移金属イオンや有機ラジカルなどの多くの物質は不対電子を持っています。これらの不対電子は固有の磁気特性を持っています。 外部磁場: 強力な静磁場が研究対象のサンプルに適用されます。この磁場は、サンプル内の不対電子の磁気モーメントを揃えます。 共鳴条件: マイクロ波源は、通常はマイクロ波範囲の特定の周波数の電磁放射を放射します。周波数は、マイクロ波放射のエネルギーが電子スピン状態間のエネルギー差に相当する共鳴条件に一致するまで調整されます。 エネルギーの吸収: 共鳴条件が満たされると、不対電子はマイクロ波放射からエネルギーを吸収し、あるスピン状態から別のスピン状態に...
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電子常磁性共鳴作業プロセス
電子常磁性共鳴応用
電子常磁性共鳴 (EPR) の働き
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ESR分光計とNMR分光計の違いは何ですか?
Dec 28 , 2023
分析機器の分野では、電子スピン共鳴 (ESR) 分光計と核磁気共鳴 (NMR) 分光計の両方が重要な役割を果たしています。同様の原理を使用しますが、2 つの手法には大きな違いがあります。 ESR分光計: 電子スピン共鳴 (ESR) 分光計は、サンプル内の不対電子の挙動を研究するために使用されます不対電子は磁気モーメントを持っており、マイクロ波放射を使用して分析できます。ESR 分光計は、強力な磁場を使用してこれらの電子のエネルギー レベルを分割し、電子のスピン遷移中のエネルギーの吸収または放出を測定します。 CIQTEK EPR 分光計 NMR分光計: 一方、核磁気共鳴 (NMR) 分光計は、サンプル内の原子の核スピンの研究に焦点を当てています。奇数の陽子または中性子を持つ原子核は、ゼロ以外の核スピンを持ち、小さな磁石のように動作します。NMR 分光計は、強力な磁場と高周波パルスを...
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ESRとNMRの違い
EPRおよびNMR技術
ESR分光計
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電子常磁性共鳴分光法のフリーラジカル検出への応用
Dec 15 , 2023
フリーラジカルとは何ですか? フリーラジカルは、さまざまな化学プロセスや生物学的プロセスで重要な役割を果たす、反応性の高い分子または原子です。彼らの行動を理解し、その存在を検出することは、病気の進行、環境汚染、その他の生物学的および化学的システムとの関与を研究するために不可欠です。 インターネット経由の画像 EPR分光法の原理 EPR 分光法は、常磁性物質の不対電子の磁気特性を利用します。このような物質を含むサンプルが磁場や電磁放射線にさらされると、電子スピン遷移が発生し、エネルギーの吸収または放出が起こります。これらの転移の発生を測定することにより、常磁性物質とその環境に関する貴重な情報を得ることができます。 EPR の応用 フリーラジカル検出における分光学 電子常磁性共鳴(EPR)分光法、 電子スピン共鳴(ESR) とも呼ばれます。フリーラジカルなどの常磁性種を研究するために使...
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EPR アプリケーションノート
フリーラジカル検出における EPR 分光法
EPR分光法の原理
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CIQTEK SEM5000 電界放射型走査電子顕微鏡でナノスケール イメージングの世界を探索する
Nov 16 , 2023
テクノロジーが急速に進歩する今日の世界では、科学的な進歩は、最小スケールで材料を視覚化し、理解する私たちの能力に大きく依存しています。このような非常に重要なツールの 1 つが電界放出型走査電子顕微鏡(FE SEM) であり、CIQTEK SEM5000はその優れたイメージング機能と多用途性で際立っています。このブログ投稿では、SEM5000 の魅力的な世界を掘り下げ、その機能、用途、無数の可能性を探っていきます。 FE SEM5000 の紹介: SEM5000 は、科学者や研究者が前例のない鮮明さと解像度で標本を観察できるようにする最先端の電界放出型走査電子顕微鏡です。高度な電子光学および検出器システムにより、ナノメートルスケールでの詳細なイメージングと分析が可能になり、さまざまな材料の構造、形態、組成についての洞察が得られます。 FE SEM5000の主な特長...
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電界放射型走査型電子顕微鏡の導入特長
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