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CIQTEKが高磁場・高周波技術に関する国際EPRシンポジウムを開催
CIQTEK 先進的な製品の大手メーカーおよびサプライヤー 電子常磁性共鳴(EPR) 計測機器は「 EPRの最先端技術応用に関するシンポジウム ― 高周波・高磁場EPR技術と複雑系解析に焦点を当てて 「中国の合肥にある。
このイベントでは、国際的な研究者、機器科学者、応用専門家が集まり、最新の開発状況を探求します。 高磁場EPR、高周波EPR分光法、および複雑系解析 。
研究がますます複雑な生物学的および物質的システムへと進むにつれて、 高周波・高磁場EPR技術 これらは、分光分解能、感度、および構造的洞察を向上させるための不可欠なツールになりつつある。
本シンポジウムでは、高度なEPR法がどのように以下のことを可能にするかに焦点を当てます。
本イベントは、実際の実験上の課題に取り組むことで、研究者が新たな成果を生み出すことを支援することを目的としています。 より信頼性が高く高品質なEPRデータ 。
このシンポジウムでは、学術界と産業界の第一線の専門家による一連の技術プレゼンテーションが行われ、 基礎研究および実用的なEPR応用 。
主なトピックは以下のとおりです。
講演者には、北京大学、清華大学、フランス国立科学研究センター(CNRS)など、世界的に著名な研究機関の研究者が含まれており、このイベントの国際的な規模を強調している。
本シンポジウムでは、科学セッションに加えて、EPRのユーザーと装置開発者が直接交流できる機会も提供される。
参加者は以下のメリットを得られます。
これらの活動は、 アプリケーションのニーズと機器開発 これにより、より効率的で的を絞った研究が可能になる。
高周波・高電界パルス 電子常磁性共鳴(EPR) Wバンド(94GHz) 高周波EPR技術は、高いg値分解能や最小限のサンプル量など、多くの利点を有します。生物学、化学、材料科学など、幅広い分野で応用可能です。 CIQTEK EPR-W900はサポートします 連続波およびパルスEPR測定の両方 含む エンドア 、そして可能にする 可変温度実験 4~300 Kの温度範囲で動作します。最大磁場6 Tまでのスプリットペア超伝導磁石を備えています。超伝導磁石は、極低温システムと組み合わせることで、液体ヘリウムを消費することなく超伝導領域の温度を安定させ、安定した動作と容易なメンテナンスを実現します。 EPR ソフトウェア プラットフォームは CIQTEK X バンド パルス分光計と同じなので、シンプルで使いやすいものになっています。
高感度で操作が簡単なコンパクトな X バンド EPR。化学、触媒、材料研究に最適です。 CIQTEK EPR200M コンパクト ベンチトップ 電子常磁性共鳴( EPR分光計 検出と分析のために設計された フリーラジカル、遷移金属イオン、常磁性欠陥 これにより、研究者は化学反応をリアルタイムで監視し、高感度かつ安定した材料に関するより深い洞察を得ることができます。 世界中の研究者から信頼されています >> 300 台以上の EPR システムを設置 | 170以上の科学出版物 << 専門家にお問い合わせください > 米国および北米: info.usa@ciqtek.com > 国際およびその他の地域: info@ciqtek.com
従来の X バンド電子常磁性共鳴 (EPR) と比較して、高周波 EPR は大きな利点があり、生物学、化学、材料研究にわたって重要な機能を提供します。 CIQTEK EPR-Q400 は Qバンド高周波パルスEPR分光計 両方装備 連続波(CW) そして パルスEPR 測定モード(CWのみの実験には、EPR-Q300 CW分光計が利用可能)。 可変温度実験 4~300 K。 EPR ソフトウェア プラットフォームは他の CIQTEK X バンド パルス分光計と同じなので、シンプルで使いやすいものになっています。
CIQTEK Xバンドパルス電子常磁性共鳴(EPRまたはESR)分光計EPR100 連続波EPRとパルスEPRの両方の機能をサポート EPR100は、従来の連続波EPR実験に加え、特定のパルスシーケンスを用いて電子スピン量子状態を精密に制御・測定できます。これにより、T1、T2、ESEEM(電子スピンエコーエンベロープ変調)、HYSCORE(超微細サブレベル相関)などのパルスEPR試験が可能になります。 EPR100機器は、包括的な範囲を提供します オプションアクセサリ 、 のような ENDOR、DEER、TR-EPR、AWGモジュール これは、現在のすべてのパルス EPR 実験モードの要件を完全に満たしています。 と組み合わせると 可変温度システム 、超低温での常磁性物質の検出を可能にします。 パルスEPR分光法は より高いスペクトル分解能 電子と原子核の間の超微細相互作用を明らかにし、より詳細な構造情報を提供します。この機能は、材料科学、生体分子構造解析などの科学研究分野において、かけがえのない極めて重要なものです。
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