benchtop EPR spectroscopy
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Tisch-EPR-Spektrometer | EPR200M

X-Band Tisch-Elektronenparamagnetische Resonanzspektrometer

Der CIQTEK EPR200M ist ein neu gestaltetes Tisch-EPR-Spektrometer spezialisiert auf die qualitative und quantitative Analyse von freie Radikale, Übergangsmetallionen, Materialdotierung und Defekte Es ist ein hervorragendes Forschungsinstrument zur Echtzeitüberwachung chemischer Reaktionen, zur eingehenden Bewertung von Materialeigenschaften und zur Erforschung von Schadstoffabbauprozessen in den Umweltwissenschaften.

Das EPR200M zeichnet sich durch sein kompaktes Design und die hohe Integration von Mikrowellenquelle, Magnetfeld, Sonde und Hauptsteuerung aus. Dies gewährleistet Empfindlichkeit und Stabilität bei gleichzeitiger Kompatibilität mit vielfältigen experimentellen Anforderungen. Dank der benutzerfreundlichen Oberfläche können auch Einsteiger schnell loslegen – das EPR-Gerät ist somit besonders einfach zu bedienen.

★ Kontaktieren Sie unsere Experten per E-Mail für individuelle Lösungen, Angebote oder detaillierte Broschüren: info@ciqtek.com

  • # Zuverlässig und stabil
    Das hochintegrierte System gewährleistet die Stabilität und Langlebigkeit des EPR-Instruments und ermöglicht kostengünstige Wartung Die
  • # Benutzerfreundlichkeit
    Die intuitive Benutzeroberfläche vereinfacht die Bedienung und macht komplexe Versuchsaufbauten leicht verständlich.
  • # Desktop-Nutzung
    Hochgradig integriert, leicht, und kompakt.
  • # Einfaches Stimmen
    Manuelle und automatische Abstimmungsmodi bieten sowohl präzise Kontrolle als auch automatisierten Komfort.
  • # Präzise quantitative Analyse
    Die integrierte automatisierte Software ermöglicht eine schnelle und genaue quantitative Analyse ohne Referenzproben.
  • # Verschiedenes Zubehör
    System mit variabler Temperatur (VT) , Goniometer, In-situ-Bestrahlungssystem usw.
  • 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, Schutzfaktor 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

Application of EPR in free radical detection

Anwendung von EPR in der Freie-Radikale-Detektion

Freie Radikale sind Atome oder Gruppen mit ungepaarten Elektronen, die entstehen, wenn kovalente Bindungen durch äußere Einflüsse wie Licht oder Wärme aufgebrochen werden. Relativ stabile freie Radikale können mittels EPR direkt und schnell nachgewiesen werden. Kurzlebige freie Radikale können durch Spin-Trapping detektiert werden. Beispiele hierfür sind Hydroxylradikale, Superoxidradikale, Singulett-Sauerstoff-Photoradikale und andere freie Radikale, die durch photokatalytische Prozesse entstehen


EPR signal of vacancy

EPR in Leerstellen Forschung

Leerstellen sind ein Konzept in der Festkörperstrukturchemie oder Materialwissenschaft und bezeichnen eine Art Punktdefekt in einem Kristall, bei dem ein Atom an einem der Gitterplätze fehlt. Häufige Leerstellen sind Sauerstoffleerstellen, Kohlenstoffleerstellen, Stickstoffleerstellen und Schwefelleerstellen


EPR spectrum of CuCl2 solid powder

EPR-Forschung in paramagnetischen Metallionen

Aufgrund des Vorhandenseins ungepaarter Elektronen in den Atomorbitalen von Übergangsmetallionen (einschließlich Eisen-, Palladium- und Platingruppenionen mit unvollständigen 3d-, 4d- bzw. 5d-Orbitalen) und Seltenerdmetallionen (mit unvollständiger 4f-Schale) können diese paramagnetischen Metallionen mittels EPR-Spektrometer nachgewiesen werden, um Informationen über Valenz und Struktur zu erhalten.

System mit variabler Temperatur (VT-System)

Präzise Temperaturregelung von niedrigen bis hohen Temperaturen

Temperaturänderungen beeinflussen direkt die Elektronenspinpopulation und das dynamische Verhalten, daher ist die Temperaturkontrolle für die EPR-Forschung von entscheidender Bedeutung. Unterschiedliche Temperaturbereiche können verschiedene physikalische, chemische und biologische Prozesse aufdecken und Forschern so ein tieferes Verständnis der Eigenschaften von Substanzen und Reaktionsmechanismen ermöglichen.
EPR200M kann ausgestattet werden mit einem Flüssigstickstoff-VT-System , wodurch eine präzise Temperaturregelung aus der Flüssigstickstoff-Temperaturzone realisiert wird (100 K) zur Hochtemperaturzone (600 K) Die


In-situ-Bestrahlungssysteme

Komplettes Sortiment an In-situ-Bestrahlungssystemen mit automatischer optischer Filterumschaltung

Das In-situ-Bestrahlungssystem unterstützt effektiv die EPR-Anwendungen in Photokatalyseforschung Das System unterstützt flexibel In-situ- und Nicht-In-situ-Bestrahlungsexperimente und kann mit drei verschiedenen Lichtquellen ausgestattet werden, um vielfältigen Forschungsanforderungen gerecht zu werden. Das motorisierte optische Filterumschaltsystem mit sechs Positionen ermöglicht das automatische Umschalten der Filter, was die experimentelle Effizienz deutlich steigert und einen beispiellosen Komfort für die photokatalytische Forschung bietet.


Automatisiert Goniometer

360° automatisiert Goniometer für EPR-Untersuchungen in orientierungsabhängigen Substanzen

Das Goniometer ermöglicht eine automatische und präzise Steuerung von 0° bis 360° und bietet so eine leistungsstarke technische Unterstützung. Forschung zu orientierungsabhängigen Substanzen einschließlich kristalliner Materialien, Diamanten und Schmuck.


Probenzellen

Eine breite Palette an Probenzellen für vielfältige Forschungszwecke

Flache Zelle : Unterstützung von Lösungsmittelsystemen mit dielektrischen Verlusten, wodurch die Nachweisempfindlichkeit deutlich verbessert wird.

Elektrolysezelle : Konzipiert für In-situ-Elektrolyseexperimente, ermöglicht es die einfache Online-Überwachung elektrochemischer Prozesse.

Durchflusszelle und Mischzelle Ausgestattet mit einer Peristaltikpumpe. Für die kontinuierliche In-situ-EPR-Analyse. Ermöglicht die einfache In-situ-Mischung und Reaktionsüberwachung von Mehrkomponentenproben.

Gewebezelle : Konzipiert für biologische Gewebeproben, ermöglicht es eine komfortable EPR-Analyse im biologischen und medizinischen Bereich.


EPR-Experimentallösungen

EPR-Experimentfälle

EPR-Experiment-Zubehörsets

25 Stück, Quarzrohre mit 4 mm Außendurchmesser 1 Probenröhrchenhalter
1000 Stück Kapillarröhrchen Versiegelungslehm
1 DPPH-Standardprobe 1 Standardprobe
1 Manganstandard Tee-Standardprobe
Standardprobe Tierhaar Kaffeestandardprobe

EPR-Lehre Bausätze

EPR200M Spektrometer
EPR200M Versuchshandbuch
EPR200M Benutzerhandbuch
EPR200M Lehrerhandbuch
EPR200M Analyse- und Verarbeitungssoftware (mit Handbuch)

Empfindlichkeit 5×10 9 Spins/(G·√Hz)
Signal-Rausch-Verhältnis ≥ 800:1
Betriebsfrequenz 9,2 bis 9,9 GHz
Maximale Modulationsfeldamplitude 10 Gauß
Magnetfeld-Scanbereich -1.000 bis 6.500 Gauß (unterstützt Nullfeldabtastung)
Maximale Anzahl an Datenpunkten pro Scan 256.000 Punkte
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