CW EPR spectroscopy

XバンドCW-EPR分光計 | EPR300

その CIQTEK EPR300 電子常磁性共鳴(EPR)分光計は、最新のマイクロ波技術と超高性能信号処理ユニットを統合し、検出感度と信号対雑音比をかつてないレベルまで大幅に向上させます。極めて低いスピン濃度下でも不対電子信号の高精度な検出と分析が可能になり、フリーラジカルや金属イオンといった低濃度物質の微視的な物理的・化学的特性を探索するための新たなアプローチを提供します。

さらに、EPR300はXバンドから Qバンド より高い g 値解像度を実現し、異方性サンプルの検出に有利になります。

EPR300 は、生命科学、材料科学、化学、物理学の最先端の研究のための強固な実験基盤を確立し、科学的発見を新たなマイルストーンへと導きます。

  • # 感度とSNRの向上
    3500:1 の信号対雑音比 (SNR) により検出感度が大幅に向上し、非常に低いスピン濃度でも EPR 検出が効果的になります。
  • # 包括的な機能
    標準サンプルなしで絶対定量と相対定量をサポートし、in situ実験(例:光照射、温度変化、電気分解)に対応し、自動化実験(例:自動調整、自動ゴニオメーター)を提供します。
  • # Qバンド拡張
    オプションの1.8 T磁石はQバンドEPRのアップグレードと連携し、分光計の動作周波数を拡張します。
  • # 超高信号対雑音比モジュール
    オプションの超高 SNR モジュールを使用すると、分光計の SNR を 10,000:1 以上に高めることができます。
  • # 過渡EPRモジュール
    オプションの過渡 EPR モジュールはナノ秒レベルの時間分解能を提供し、光励起によって生成される短寿命ラジカルの検出を可能にします。
  • EPR Applications in Chemistry
    化学におけるEPR
    有機化学、電気化学、錯体化学における反応機構を探り、フリーラジカル中間体を監視し、創薬、錯体化合物の構造分析、有機合成をサポートします。
  • EPR in Life Sciences
    ライフサイエンスにおけるEPR
    高度酸化プロセス、光触媒、大気汚染モニタリング、廃水処理、土壌修復、重金属汚染追跡、環境残留フリーラジカル(EPFR)など。
  • EPR in Materials Science
    材料科学におけるEPR
    結晶欠陥、磁性材料、半導体、電池材料、光ファイバー欠陥、高分子材料など
  • EPR in Food Science
    食品科学におけるEPR
    食品の放射線照射検出と識別、ビールの風味の賞味期限、食用油の酸敗検出など。
  • Applications of EPR in Biomedicine
    バイオメディカルにおけるEPR
    抗酸化活性の特性評価、金属酵素の特性評価、生体高分子のスピン標識など。
  • Application of EPR in medical research
    医学研究におけるEPR
    職業病予防研究、原子力放射線緊急医療、アラニン線量測定、癌放射線治療照射研究など。
  • Applications of EPR in Industry
    産業界におけるEPR
    コーティングの老化研究、ダイヤモンドの欠陥識別、タバコフィルターの効率、石油化学製品の品質管理、残留抑制剤の検出、化粧品のフリーラジカル保護係数など。
  • EPR in Geoarchaeology
    地質考古学におけるEPR
    第四紀の年代測定(数千年から数百万年の範囲)は、化石、岩石、サンゴ、石英、土壌の EPR 分析によって行われます。

常磁性金属イオン研究におけるEPR

原子軌道に不対電子が存在するため、 遷移金属イオン (それぞれ3d、4d、5d殻が満たされていない鉄、パラジウム、白金族イオンを含む)および希土類金属イオン(4f殻が満たされていない)は、これらの常磁性金属イオンをEPR分光計で検出し、価数と構造情報を得ることができます。遷移金属イオンは通常、複数の状態を持ちます。デュアルモード共振器の並列モードにより、整数スピン系の検出が可能になります。

  • Mn ion valence
    Mnイオンの価数
  • Cu ion valence
    Cuイオンの価数

フリーラジカル検出におけるEPR

フリーラジカル フリーラジカルとは、光や熱などの外的要因によって共有結合が切断された際に形成される、不対電子を持つ原子または基です。比較的安定したフリーラジカルは、EPRによって直接かつ迅速に検出できます。寿命の短いフリーラジカルは、スピントラッピングによって検出できます。例えば、ヒドロキシルラジカル、スーパーオキシドラジカル、一重項酸素光ラジカル、および光触媒プロセスによって生成されるその他のフリーラジカルが挙げられます。

  • EPR spectra of the DMPO-trapped hydroxyl sulfate radical
    DMPO捕捉ヒドロキシル硫酸ラジカルのEPRスペクトル
  • EPR spectra of superoxide anion radicals captured by DMPO
    DMPOで捕捉されたスーパーオキシドアニオンラジカルのEPRスペクトル
  • EPR spectra of sulfite radicals captured by DMPO
    DMPOで捕捉された亜硫酸ラジカルのEPRスペクトル
  • EPR signal of perylene
    ペリレンの EPR 信号 (このサンプルは、豊富な超微細分裂を示し、機器の解像度の標準サンプルとしてよく使用されます。)

求人調査におけるEPR

空孔(きょうこう)とは、固体構造化学または材料科学における概念であり、結晶中の格子点の一つから原子が欠落した点欠陥の一種を指します。一般的な空孔には、酸素空孔、炭素空孔、窒素空孔、硫黄空孔などがあります。

  • EPR spectra of oxygen vacancies (two coordination environments)
    酸素空孔のEPRスペクトル(2配位環境)
  • EPR spectra of vacancy
    空孔のEPRスペクトル

クライオスタット付き可変温度システム(VTシステム)

低温から高温まで正確な温度制御

温度変化は電子スピンの分布と動的挙動に直接影響を与えるため、EPR研究においては温度制御技術が極めて重要です。異なる温度範囲で異なる物理的、化学的、生物学的プロセスを明らかにすることで、物質の性質や反応機構へのより深い理解が得られます。

  • EPR Spectra of DPPH Under Different Temperature Conditions
    異なる温度条件下でのDPPHのEPRスペクトル
  • Cryogen-free variable temperature system
    冷媒不要の可変温度システム : 4 K~300 K
  • Liquid Helium Cryostat
    液体ヘリウムクライオスタット : 4.4 K~300 K
  • Liquid Nitrogen Cryostat
    液体窒素クライオスタット : 100 K~600 K
  • High-Temperature System
    高温システム : 300 K~800 K

原位置照射システム

自動光学フィルタスイッチを備えた現場照射システム

in-situ照射システムは、光触媒研究におけるEPR応用を効果的にサポートします。in-situおよびnon-in-situ照射実験を柔軟にサポートし、多様な研究ニーズに対応するために3種類の光源を搭載できます。6段階の電動光学フィルター切り替えシステムにより、フィルターの自動切り替えが可能になり、実験効率を大幅に向上させ、光触媒研究にかつてない利便性をもたらします。

  • EPR spectra of superoxide anion generation by photocatalytic reaction
    光触媒反応によるスーパーオキシドアニオン生成のEPRスペクトル
  • Xenon lamp / UV-enhanced xenon lamp
    キセノンランプ / UV強化キセノンランプ : 320~780 nmの波長範囲
  • Mercury lamp
    水銀ランプ : 200~650 nmの波長範囲

EPR自動ゴニオメーター

配向依存物質のEPR研究のための360°自動ゴニオメーター

自動化されたゴニオメータは、0°から360°までの自動かつ正確な制御を可能にし、結晶材料、ダイヤモンド、宝石などの配向依存材料のEPR研究に強力な技術サポートを提供します。

  • epr goniometer
  • Crystal rotation spectra of ruby standard samples using automated goniometer
    自動ゴニオメーターを用いたルビー標準試料の結晶回転スペクトル

EPR共振器

様々な さまざまな実験に対応するEPR共振器 要件

高Q共振器 汎用共振器として、高Q設計により高い感度を実現し、ほとんどのサンプルのEPR分析に適しています。液体窒素と液体ヘリウムの両方の極低温可変温度システムと互換性があります。

デュアルモード共振器 : この共振器は、禁制遷移を示す遷移金属や希土類イオンなどの複雑なシステムの分析向けにカスタマイズされており、垂直と平行の 2 つの測定モードを提供し、実験の柔軟性を高めます。

  • Perpendicular and parallel mode EPR spectra of Cr³⁺-Doped CsAl(SO₄)₂·12H₂O
    Cr³⁺ドープCsAl(SO₄)₂·12H₂Oの垂直および平行モードEPRスペクトル
  • High-Q Resonator
    高Q共振器
  • Dual-Mode Resonator
    デュアルモード共振器

EPRサンプルセル

多様な研究用途に対応する幅広いサンプルセル

フラットセル : 誘電損失のある溶媒システムをサポートし、検出感度が大幅に向上します。

電解セル : in-situ電気分解実験用に設計されており、電気化学プロセスのオンライン監視を簡単に実現します。

フローセルとミキシングセル : ペリスタルティックポンプを搭載。in-situ連続フローEPR分析に最適。多成分サンプルのin-situ混合と反応モニタリングを容易に実現します。

組織細胞 : 生物組織サンプル用に設計されており、生物学および医学分野で便利な EPR 分析を提供します。

  • EPR Sample Cells
  • EPR Sample Cells

時間分解/過渡EPRシステム

動的変化のリアルタイム検出により、光励起短寿命フリーラジカルのモニタリングが容易になります。

時間分解/過渡電子常磁性共鳴(TR-EPR)は、時間分解技術と常磁性共鳴分光法を統合し、ナノ秒スケールまでの時間分解能を実現します。このシステムは、主にデジタル制御用のメインコントローラー、安定した光励起のための高エネルギーパルスレーザー、レーザーパルスパワーを監視するレーザーエネルギーメーター、そしてEPR信号検出用の誘電体共振器で構成されています。TR-EPRは、急速な反応過程におけるラジカルや励起三重項状態などの過渡的化学種を研究するために用いられ、マイクロ秒からナノ秒の範囲で寿命を持つこれらの短寿命化学種を検出・研究します。この機能はラジカル反応の速度論的理解に不可欠であり、従来の装置における短寿命化学種の検出限界を解消します。

  • Time-Resolved/Transient EPR System

EPR分光計の近代化とアップグレード

老朽化したEPR機器を最新化して、最先端のEPR研究の厳しい要求を満たしましょう

検出信号対雑音比(連続波モード) ≥ 3,500:1
拡張可能 Qバンド
マイクロ波ブリッジ校正出力マイクロ波電力 200ミリワット
磁場ゼロクロススキャン機能搭載
最大スキャンポイント 25万6000
標準サンプルを必要としない絶対スピン定量EPR計算
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詳細については、お気軽にお問い合わせください。見積もりを依頼したり、オンライン デモを予約したりしてください。できるだけ早くご返信させていただきます。
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発見する 顧客インサイト CIQTEK EPR分光法 EPR 業界をリードするイノベーターとしての当社の強みと実績について詳しくご覧ください。 >> 200以上 EPR ユニットは世界中に納入されています。 170以上 研究出版物 CIQTEK EPR は、新たな学術的レベルに到達する力を与えます。 カスタムソリューションについてはお問い合わせください: info@ciqtek.com

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