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シグナル処理ユニットを組み込んでおり、検出感度とシグナル対雑音比を前例のないレベルに大幅に向上させます。 これにより、非常に低いスピン濃度でも、不対の電子信号の正確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などの低濃度物質の顕微鏡的物理的および化学的特性を調査するための新しいアプローチを提供します。
さらに、EPR300はXバンドからの簡単なアップグレードをサポートしています Qバンド、より高いG値分解能を達成します。これは、異方性サンプルを検出するのに有利です。
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、科学的発見を新しいマイルストーンに促進します
常磁性金属Lons研究のEPR
の原子軌道に不対電子が存在するため 遷移金属イオン (鉄、パラジウム、プラチナグループイオンを含む3D、4D、および5Dをそれぞれ含む)および希土類金属イオン(未充填4Fシェル付き)を含むこれらの常磁性金属イオンは、EPR分光計によって検出され、バレンスおよび構造情報を得ることができます。 遷移金属イオンには通常、複数の状態があります。 デュアルモード共振器の並列モードにより、整数スピンシステムの検出が可能になります。
フリーラジカル検出のEPR
フリーラジカル 光や熱などの外部因子のために共有結合が壊れているときに形成されていない原子またはグループが形成されます。 比較的安定したフリーラジカルの場合、EPRはそれらを直接かつ迅速に検出できます。 短命のフリーラジカルの場合、スピントラップで検出できます。 たとえば、ヒドロキシルラジカル、スーパーオキシドラジカル、シングレット酸素光放射状、および光触媒プロセスによって生成されたその他のフリーラジカル。
空室研究におけるEPR
空室は、固体構造化学または材料科学の概念であり、格子サイトのいずれかから原子が欠落している結晶のタイプの点欠陥を指します。 一般的な空孔は、酸素空孔、炭素空孔、窒素空孔、硫黄空室を除去します。
Cryostatを使用した可変温度システム(VTシステム)
低温から高温までの正確な温度制御
温度の変化は、電子スピン集団と動的挙動に直接影響するため、EPR研究には温度制御技術が重要です。 異なる温度範囲は、異なる物理的、化学的、および生物学的プロセスを明らかにすることができ、研究者に物質の性質と反応メカニズムをより深く理解することができます。
in-situ照射システム
自動光学フィルタースイッチを備えたin-situ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アプリケーションを効果的にサポートしています。 このシステムは、現場および標準以外の照射実験を柔軟にサポートし、多様な研究ニーズを満たすために3つの異なる光源を装備することができます。 6位置の電動光学フィルタースイッチングシステムは、フィルターの自動スイッチングを実現し、実験効率を大幅に改善し、光触媒研究に前例のない利便性をもたらします。
EPR自動ゴニオメーター
方向依存性物質のEPR研究のための360°自動ゴニオメーター
自動ゴニオメーターは、0°から360°までの自動および正確な制御を可能にし、結晶材料、ダイヤモンド、ジュエリーなどの方向依存材料のEPR研究に強力な技術サポートを提供します。
EPR共振器
様々な EPR共振器が異なる経験をします 要件
high-q共振器:汎用共振器として、High-Q設計は高感度を提供し、ほとんどのサンプルでのEPR分析に適しています。 液体窒素と液体ヘリウム超低温度変動温度システムの両方と互換性があります。
デュアルモード共振器:複雑なシステム(禁止された遷移を示す遷移金属および希土類イオンなど、複雑なシステムの分析に合わせて調整)この共振器は、実験的な柔軟性を高めるために、垂直と並列の両方のデュアル測定モードを提供します。
EPRサンプルセル
複数の研究用の幅広いサンプルセル
フラットセル:誘電損失を伴う溶媒システムをサポートし、検出感度を大幅に改善します。
電解セル:電気化学プロセスのオンライン監視を簡単に実現するために、現場電気分解実験用に設計されています。
フローセルと混合セル:per動ポンプが装備されています。 in-situ連続流エプラ分析用。 マルチコンポーネントサンプルの現場の混合と反応モニタリングを簡単に達成できます。
組織細胞:生物学的組織サンプル向けに設計され、生物学的および医療分野で便利なEPR分析を提供します。
時間分解/一時的なEPRシステム
動的変化のリアルタイム検出は、光励起された短命のフリーラジカルの監視を容易にします
時間分解/一時的な電子常磁性共鳴(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達成します。 このシステムは主に、デジタルコントロール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ためのレーザーエネルギーメーター、およびEPR信号検出用の誘電率の共振器で構成されています。 TR-EPRは、急速な反応プロセスにおけるラジカルや励起トリプレット状態などの過渡種を調査し、マイクロ秒からナノ秒範囲の寿命でこれらの短命種を検出および研究するために利用されています。 この能力は、ラジカル反応速度論を理解するために重要であり、短命種に関する従来の機器の検出制限に対処します。
人工知能(AI)強化されたEPRスペクトル分析システム
AI EPRスペクトル分析、サンプルの90%に適用されます
文献データベースの自動リンク
検出信号対雑音比(連続波モード) | ≥ 3,500:1 |
に拡張可能 | Qバンド |
マイクロ波ブリッジキャリブレーション出力マイクロ波電力 | 200 MW |
利用可能な磁場ゼロ交差スキャン機能 | |
最大スキャンポイント | 256,000 |
標準サンプルを必要とせずに絶対スピン定量化EPR計算 |