benchtop epr spectroscopy
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Benchtop -EPR -Spektrometer | EPR200m

X-Band-Benchtop-Elektronenparamagnetresonanz oder Elektronenspin Resonance (EPR, ESR) Spektrometer

Der CIQTEK EPR200M ist eine neu gestaltete Benchtop -EPR -Spektrometer spezialisiert auf die qualitative und quantitative Analyse von freie Radikale, Übergangsmetallionen, materielle Doping und Defekte Es ist ein hervorragendes Forschungsinstrument für die Echtzeitüberwachung chemischer Reaktionen, eine eingehende Bewertung der Materialeigenschaften und die Untersuchung von Schadstoffabbaumechanismen in der Umweltwissenschaft

Der EPR200M nimmt ein kompaktes Design an und integriert die Mikrowellenquelle, das Magnetfeld, die Sonde und den Hauptregler stark, um Empfindlichkeit und Stabilität zu gewährleisten und gleichzeitig mit verschiedenen experimentellen Bedürfnissen kompatibel zu sein Die benutzerfreundliche Oberfläche ermöglicht es auch Erstnutzern, schnell zu starten, wodurch das EPR-Instrument wirklich einfach zu bedienen ist

● E -Mail an unsere Experten für benutzerdefinierte Lösungen, Angebote oder detaillierte Broschüren: info@ciqtek.com

  • #Zuverlässig und stabil
    Das hochintegrierte System sorgt für die Stabilität und Haltbarkeit des EPR -Instruments und ermöglicht kostengünstige Wartung.
  • # Leichtigkeit zu benutzen
    Die intuitive Benutzeroberfläche vereinfacht den Betrieb und erleichtert das komplexe experimentelle Setup leicht zu verstehen
  • # Desktop verwendet
    Hoch integriert, leicht, und kompakt
  • # Einfaches Tuning
    Manuelle und automatische Tuning -Modi bieten sowohl feine Steuerung als auch automatisierte Komfort
  • # Präzise quantitative Analyse
    Die integrierte automatisierte Software ermöglicht eine schnelle und genaue quantitative Analyse ohne Referenzproben
  • # Verschiedene Zubehör
    VT -System (variabler Temperatur), Goniometer, In-situ-Bestrahlungssystem usw.
  • EPR Applications in Chemistry
    EPR in Chemie
    Erforschen Sie die Reaktionsmechanismen in organischen, elektrochemischen und koordinierenden Chemie, überwachen Sie freie Radikale Intermediate und unterstützen Sie die Entdeckung der Arzneimittel sowie die Strukturanalyse von Koordinationsverbindungen und organischen Synthesen
  • EPR in Life Sciences
    EPR in Biowissenschaften
    Fortgeschrittene Oxidationsprozesse, Photokatalyse, Luftverschmutzungsüberwachung, Abwasserbehandlung, Bodensanierung, Verfolgung von Schwermetallverschmutzung, umweltbedingte freie Radikale (EPFR) usw
  • EPR in Materials Science
    EPR in Materialwissenschaft
    Kristalldefekte, magnetische Materialien, Halbleiter, Batteriematerial, faserfaserfaser, Polymermaterial usw
  • EPR in Food Science
    EPR in Lebensmittelwissenschaft
    Erkennung und Identifizierung der Lebensmittelbestrahlung, Haltbarkeit von Biergeschmack, Erkennung Essöl Ranzigkeit usw
  • Applications of EPR in Biomedicine
    EPR in Biomedizin
    Charakterisierung der antioxidativen Aktivität, Charakterisierung von Metalloenzymen, Spinmarkierung von Biomakromolekülen usw
  • Application of EPR in medical research
    EPR in der medizinischen Forschung
    Forschung zur Schutz von Berufserkrankungen, medizinische Behandlung von Nuklearstrahlung, Alanin -Dosimetrie, Strahlentherapie -Bestrahlungsforschung usw
  • Applications of EPR in Industry
    EPR in der Industrie
    Beschichtung Alterneforschung, Diamantdefektidentifizierung, Effizienz des Tabakfilters, petrochemische Qualitätskontrolle, Restinhibitor -Nachweis, Schutzfaktor für freie Radikale usw
  • EPR in Geoarchaeology
    EPR in Geoarchäologie
    Die quaternäre Datierung (von Tausenden bis Millionen Jahren) wird durch EPR -Analyse von Fossilien, Gesteinen, Korallen, Quarz und Böden erreicht.

Application of EPR in free radical detection

Anwendung von EPR bei der Erkennung freier Radikale

Freie Radikale sind Atome oder Gruppen mit ungepaarten Elektronen, die gebildet werden, wenn kovalente Bindungen aufgrund externer Faktoren wie Licht oder Wärme gebrochen werden Bei relativ stabilen freien Radikalen kann EPR sie direkt und schnell erkennen Für kurzlebige freie Radikale können sie durch Spin-Fangen erkannt werden Zum Beispiel Hydroxylradikale, Superoxidradikale, Singulett -Sauerstoff -Photoradikale und andere freie Radikale, die durch photokatalytische Prozesse erzeugt werden


EPR signal of vacancy

EPR in Leerstand Forschung

Die Leerstelle ist ein Konzept in der Festkörper-Strukturchemie oder der Materialwissenschaft, die sich auf eine Art Punktdefekt in einem Kristall bezieht, bei dem ein Atom an einem der Gitterstellen fehlt Zu den häufigen Stellen gehören Sauerstoffleerkerzen, Carbon -Leerstellen, Stickstoffletze und Schwefelabstellen


EPR spectrum of CuCl2 solid powder

EPR in paramagnetischen Metalllonsforschung

Aufgrund des Vorhandenseins von ungepaarten Elektronen in den Atomorbitalen von Übergangsmetallionen (einschließlich Eisen, Palladium und Platingruppenionen mit nicht gefülltem 3D, 4D bzw 5D) können diese paramagnetischen Metallionen durch EPR -Spektrometer erkannt werden, um Ventil- und Strukturinformationen zu erhalten.

System mit variabler Temperatur (VT -System)

Präzise Temperaturkontrolle von niedrigen bis hohen Temperaturen

Die Temperaturänderung beeinflusst direkt die Elektronenspinpopulation und das dynamische Verhalten, sodass die Temperaturkontrolltechnik für die EPR -Forschung von entscheidender Bedeutung ist Unterschiedliche Temperaturbereiche können unterschiedliche physikalische, chemische und biologische Prozesse aufdecken und Forschern ein tieferes Verständnis der Natur von Substanzen und Reaktionsmechanismen bieten
EPR200m kann mit einem ausgestattet werden Flüssigstickstoff -VT -System, was eine präzise Temperaturkontrolle aus der Flüssigstickstofftemperaturzone realisiert (100 K) zur Hochtemperaturzone (600 K).


In-situ-Bestrahlungssysteme

Vollständige Bereiche von In-situ-Bestrahlungssystemen mit automatischer optischer Filterwechsel

Das In-situ-Bestrahlungssystem unterstützt effektiv die EPR-Anwendungen in Photokatalyseforschung Das System unterstützt flexibel In-situ- und nicht-situ-Bestrahlungsexperimente und kann mit drei verschiedenen Lichtquellen ausgestattet werden, um den diversifizierten Forschungsbedarf zu decken Das 6-Positionsmotorisierte optische Filterschaltsystem realisiert das automatische Umschalten von Filtern, was die experimentelle Effizienz erheblich verbessert und beispiellose Komfort für die photokatalytische Forschung verleiht


Automatisiert Goniometer

360° automatisiert Goniometer für EPR-Studien in orientierungsabhängigen Substanzen

Das Goniometer erreicht eine automatische und präzise Steuerung von 0 ° bis 360 ° und bietet leistungsstarke technische Unterstützung in Orientierungsabhängige Substanzenforschung einschließlich kristalliner Materialien, Diamanten und Schmuck


Probenzellen

Eine breite Palette von Probenzellen für mehrere Forschungsergebnisse

Flache Zelle: Unterstützen Sie Lösungsmittelsysteme mit dielektrischem Verlust und verbessert die Erkennungsempfindlichkeit signifikant

Elektrolysezelle: Konzipiert für In-situ-Elektrolyseexperimente und realisiert leicht die Online-Überwachung elektrochemischer Prozesse

Flusszelle und Mischzelle: Mit einer peristaltischen Pumpe ausgestattet Für die EPR-Analyse des kontinuierlichen Flusses Einfaches Mischen und Reaktionsüberwachung von Mehrkomponentenproben durch die In-situ-Mischung durchführen

Gewebezelle: Entwickelt für biologische Gewebeproben und bietet eine bequeme EPR -Analyse in den biologischen und medizinischen Bereichen


EPR experimentelle Lösungen

EPR -Experiment -Fälle

EPR Experiment Accessoire Kits

25 PCs, 4 mm OD Quarzrohre1 Probenrohrhalter
1000pcscapillary RohresDichtungston
1 DPPH -Standardprobe1 Standardprobe
1 ManganstandardTee -Standard -Probe
TierhaarstandardprobeKaffeestandardprobe

EPR -Lehre Kits

EPR200m -Spektrometer
EPR200M Experimentelles Handbuch
EPR200m Benutzerhandbuch
EPR200M Lehrerhandbuch
EPR200M -Analyse- und Verarbeitungssoftware (mit Handbuch)


KISTICIAL Intelligence (KI) Verbessertes EPR -Spektrum -Analyse -System

AI -EPR -Spektralanalyse, anwendbar auf 90% der Proben

  • AI EPR spectral analysis
    Vor
  • AI EPR spectral analysis
    Nach

Automatische Verknüpfung von Literaturdatenbanken

  • Automatic linking of literature databases
Empfindlichkeit5×109 Spins/(g · √hz)
Signal-Rausch-Verhältnis≥ 800:1
Betriebsfrequenz9 2 bis 9 9 GHz
Maximale Modulationsfeldamplitude10 Gauss
Magnetfeld -Scanbereich-1.000 bis 6.500 Gauß (unterstützt das Scannen von Nullfeld)
Maximale Anzahl von Datenpunkten pro Scan256.000 Punkte
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