q band epr spectrometer

Q-Band-Puls-EPR-Spektrometer | EPR-Q400

Im Vergleich zur herkömmlichen Elektronenparamagnetischen Resonanz (EPR) im X-Band bietet die Hochfrequenz-EPR erhebliche Vorteile und ermöglicht wichtige Anwendungen in der biologischen, chemischen und materialwissenschaftlichen Forschung.

CIQTEK EPR-Q400 ist ein Q-Band Hochfrequenz-Puls-EPR-Spektrometer ausgestattet mit beidem Dauerstrich (CW) Und gepulste EPR Messmodi (für reine CW-Experimente steht das EPR-Q300 CW-Spektrometer zur Verfügung). Es unterstützt Experimente mit variabler Temperatur von 4 bis 300 K.

Die EPR-Softwareplattform ist die gleiche wie bei den anderen CIQTEK X-Band-Pulsspektrometern, was sie einfach und benutzerfreundlich macht.

  • Mikrowellenbrücke
    • Kompatibel mit CW- und Pulsbetrieb
    • Mikrowellenfrequenzbereich: 33,7–34,4 GHz
    • Maximale Ausgangsleistung: 100 mW
    • Mikrowellen-Leistungsdämpfungsbereich: 0–50 dB
  • HF-Verstärker (optional)
    Zwei Konfigurationen verfügbar:
    • 150 W Ausgangsleistung, Frequenzbereich 0,1–100 MHz
    • 175 W Ausgangsleistung, Frequenzbereich 0,1–400 MHz
  • > Halbleiter-Leistungsverstärker (SSPA)
    • Betriebsfrequenz: 33,5–34,5 GHz
    • Ausgangsleistung: 200 W

  • Impulssteuerungs- und -erkennungssystem
    • Zeitliche Auflösung des Impulsgenerators: 50 ps
    • Mikrowellenimpulskanäle: Vier Kanäle gleicher Amplitude mit 90°-Phaseninkrementen (+X, +Y, –X, –Y), die eine vollständige Phasenumschaltung unterstützen.
    • Maximale Impulsanzahl: 20.000 pro Kanal, mit unbegrenzter Schleifenwiedergabe
    • Detektionszeitauflösung: 1 ns
    • Bandbreite des Impulsempfängers: wahlweise 20 MHz oder 200 MHz
  • HF-Quelle (optional)
    Frequenzbereich: 0,1–1000 MHz
  • EPR Applications in Chemistry
    EPR in der Chemie
    Erforschen Sie Reaktionsmechanismen in der organischen, elektrochemischen und Koordinationschemie, überwachen Sie freie Radikalzwischenprodukte und unterstützen Sie die Wirkstoffforschung sowie die Strukturanalyse von Koordinationsverbindungen und organischen Synthesen.
  • EPR in Life Sciences
    EPR in den Lebenswissenschaften
    Fortgeschrittene Oxidationsprozesse, Photokatalyse, Luftverschmutzungsüberwachung, Abwasserbehandlung, Bodensanierung, Überwachung von Schwermetallbelastungen, persistente freie Radikale in der Umwelt (EPFR) usw.
  • EPR in Materials Science
    EPR in der Materialwissenschaft
    Kristallfehler, magnetische Materialien, Halbleiter, Batteriematerialien, optische Faserfehler, Polymermaterialien usw.
  • EPR in Food Science
    EPR in der Lebensmittelwissenschaft
    Nachweis und Identifizierung von Lebensmittelbestrahlung, Haltbarkeit von Bieraromen, Erkennung von Ranzigkeit in Speiseölen usw.
  • Applications of EPR in Biomedicine
    EPR in der Biomedizin
    Charakterisierung der antioxidativen Aktivität, Charakterisierung von Metalloenzymen, Spinmarkierung von Biomakromolekülen usw.
  • Application of EPR in medical research
    EPR in der medizinischen Forschung
    Forschung zum Schutz vor Berufskrankheiten, medizinische Notfallbehandlung bei nuklearer Strahlung, Alanin-Dosimetrie, Forschung zur Strahlentherapie bei Krebs usw.
  • Applications of EPR in Industry
    EPR in der Industrie
    Forschung zur Alterung von Beschichtungen, Identifizierung von Diamantdefekten, Effizienz von Tabakfiltern, petrochemische Qualitätskontrolle, Nachweis von Restinhibitoren, Schutzfaktoren gegen freie Radikale in Kosmetika usw.
  • EPR in Geoarchaeology
    EPR in der Geoarchäologie
    Die Datierung des Quartärs (von Tausenden bis Millionen von Jahren) erfolgt durch EPR-Analyse von Fossilien, Gesteinen, Korallen, Quarz und Böden.
  • EPR in Biological Structure Analysis
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