X波段脉冲式电子顺磁共振波谱仪EPR100
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谱图分辨率高
弱偶极相互作用、弱精细耦合作用、弱零场分裂等信息,因展宽效应无法在连续波EPR谱中解析。脉冲EPR技术具有更高的谱线分辨率,能够解析连续波EPR难以分辨的弱相互作用。
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谱图易于解析
脉冲EPR可通过不同的脉冲序列设计对电子-电子、电子-核相互作用等信息进行选择性观测,谱图解析更简单。
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功能全面
除弛豫测量、ESEEM、HYSCORE等实验,可选配电子-核双共振(ENDOR)系统、电子-电子双共振(ELDOR/DEER)系统、时间分辨/瞬态EPR(TR-EPR)系统、AWG等选件,实现丰富全面的脉冲实验类型。
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脉冲探头高性能
Q值可调的脉冲探头,可同时兼顾更宽的激发带宽和更强的操控场。探测时间缩短至百纳秒。
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固态功率放大器
高达500 W的脉冲功率放大,搭配高性能脉冲EPR探头,可更高效的实现窄脉冲激发。具有长时间相位稳定性,在进行长脉冲序列实验时,可进行更为准确的微波脉冲放大。
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脉冲发生技术
不限个数的序列发生器。微波脉冲时间分辨率达50 ps,提高脉冲模式下的谱线分辨率。结合AWG选件,微波脉冲生成更便捷灵活。
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化学领域
有机化学、电化学、配位化学中的反应机理探索、自由基中间体监测、药物研发辅助、配位化合物结构解析、有机合成分析等
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环境科学
高级氧化法、光催化、大气污染监测、污水处理、土壤修复、重金属污染追踪、环境持久性自由基等
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材料领域
晶体缺陷、磁性材料、半导体、电池材料、光纤缺陷、高分子材料等
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食品行业
食品辐照检测鉴定、啤酒风味保鲜期、食用油酸败检测等
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生物领域
抗氧化性能表征、金属酶表征、生物大分子自旋标记等
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医疗领域
职业病防护研究、核辐射应急医疗、丙氨酸剂量计、癌症放疗辐照相关研究等
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工业领域
涂料老化研究、钻石陷阱鉴定、烟草滤嘴过滤功效、石油化工品质监控、阻聚剂余量检测、化妆品自由基防护系数等
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地质考古
通过对化石、岩石、珊瑚、石英、土壤进行EPR分析,实现第四纪年(几千年到百万年)定年
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量子计算
固态体系中的电子自旋是量子计算研究所需量子比特的重要载体之一,脉冲式电子顺磁共振技术可实现对电子自旋量子态的制备、操纵和读出,从而进行量子计算领域中重要问题的研究
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生物结构解析 电子-电子双共振技术是生物结构解析的重要工具之一。使用电子自旋标记技术对蛋白质、RNA等生物分子进行特定的标记,通过电子顺磁共振技术测量出电子-电子相互作用强度,可以提供标记位点之间的距离信息,从而可进行生物结构的解析。该技术可用来测量1.7-8 nm之间的距离,且是一种无损的探测手段 |
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纵向弛豫时间T1测试结果及脉冲序列 | 横向弛豫时间T2测试结果及脉冲序列 |
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Coal的3P-ESEEM谱图 | CoTPP(py)的3P-ESEEM谱图 |
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LiF单晶的ENDOR谱图 | 方解石样品的Davies ENDOR谱图 |
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无液氦干式变温系统(4 K至室温) | 液氦变温系统(4.4 K至室温) |