W波段脉冲式电子顺磁共振波谱仪EPR-W900
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分辨率高
g值分辨率与微波频段相关,W波段EPR拥有更高的g值分辨率,有利于检测各向异性的样品;
针对难以制备单晶的膜蛋白等无序样品,W波段EPR取向选择性更高。 |
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灵敏度高
相同样品体积下,谐振腔填充系数高,有利于检测低样品量样本;
相同g值下,共振磁场更高,可更好地极化自旋,低温实验灵敏度更高。 |
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高频高场
有利于研究快速动力学过程;有利于探测零场分裂作用更强的样品;
有利于电子-核双共振实验中探测、分辨低旋磁比原子。 |
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干式低温超导磁体
分裂式超导磁体专为高频EPR设计,采用干式低温系统维持超导温度,无液氦消耗,维护简便。
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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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LiF单晶的EDNMR谱线 | LiF单晶的ENDOR谱线 | 并五苯晶体瞬态实验结果 |