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
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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 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 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).
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
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
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
25 PCs, 4 mm OD Quarzrohre | 1 Probenrohrhalter |
1000pcscapillary Rohres | Dichtungston |
1 DPPH -Standardprobe | 1 Standardprobe |
1 Manganstandard | Tee -Standard -Probe |
Tierhaarstandardprobe | Kaffeestandardprobe |
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
Automatische Verknüpfung von Literaturdatenbanken
CIQTEK -Elektronenparamagnetische Resonanz -EPR -Spektroskopiesammlungen | Eine Einführung in das CIQTEK -Bengtop -EPR -Spektrometer EPR200M |
Empfindlichkeit | 5×109 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 das Scannen von Nullfeld) |
Maximale Anzahl von Datenpunkten pro Scan | 256.000 Punkte |