La spettroscopia CIQTEK EPR200-Plus fornisce soluzioni professionali di risonanza paramagnetica elettronica a onda continua per utenti industriali e accademici.
EPR200-Plus Accessori: Risonatore a doppia modalità, sistema ad alta temperatura, temperatura variabile di azoto liquido con criostato, temperatura variabile di elio liquido, sistema criogenico a secco senza elio liquido, sistema EPR a risoluzione temporale , Goniometri, Sistemi di irradiazione, Cella piatta.
La spettroscopia di risonanza paramagnetica elettronica (EPR) o risonanza di spin elettronico (ESR) è un potente metodo analitico per studiare la struttura, la dinamica e la distribuzione spaziale dei componenti elettronici non accoppiati nelle sostanze paramagnetiche. Può fornire informazioni in situ e non distruttive su spin, orbitali e nuclei degli elettroni su scala microscopica. La spettroscopia EPR è particolarmente utile per lo studio di complessi metallici o radicali organici quindi ha importanti applicazioni nei campi della chimica, dei materiali, della fisica, dell'ambiente, ecc.
La tecnologia di generazione di microonde a bassissimo rumore combinata con la tecnologia di rilevamento del segnale debole garantisce l'elevata sensibilità dello spettrometro EPR (ESR).
Le sonde possono essere dotate di sonde opzionali ad alto Q a onda continua, sonde ad alta temperatura, cavità a doppia modalità, ecc. Nel frattempo, la sonda può essere personalizzata per soddisfare le esigenze di diversi scenari.
L'intensità massima del campo magnetico può raggiungere 1,5 T. La precisa tecnologia di controllo della scansione del campo magnetico rende l'uniformità del campo magnetico migliore di 10 ppm e la stabilità a lungo termine del campo magnetico migliore di 10 mG/h, garantendo un'alta qualità spettri.
Ingegneri esperti di applicazioni tecniche forniscono servizi EPR (ESR) professionali per aiutare i principianti a padroneggiare l'analisi e l'attribuzione degli spettri EPR.
La combinazione di tecniche risolte in tempo con la spettroscopia EPR (ESR) può essere utilizzata per studiare transitori come radicali liberi o stati di tripletta eccitati durante reazioni veloci.
Alta temperatura fino a 650 K per soddisfare la domanda di reazioni ad alta temperatura nel campo petrolchimico e realizzare il rilevamento EPR ad alta temperatura in situ. Da basse temperature a quelle dell'azoto liquido o addirittura dell'elio liquido, per ottenere il rilevamento in situ di segnali deboli a basse temperature, per aiutare l'esplorazione della ricerca nel campo della chimica e dei materiali. Elevate velocità di riscaldamento e raffreddamento per soddisfare le esigenze dei test a temperatura variabile.
Casi di applicazione EPR
Rilevamento EPR dei radicali liberi
I radicali liberi sono atomi o gruppi con elettroni spaiati che si formano quando una molecola composta è sottoposta a condizioni esterne come luce o calore e i legami covalenti vengono scissi. Per i radicali liberi più stabili, l'EPR può rilevarli direttamente e rapidamente. I radicali liberi di breve durata possono essere rilevati mediante spin trapping. Ad esempio, radicali idrossilici, radicali superossido, radicali leggeri dell'ossigeno lineare singolo e altri radicali prodotti da processi fotocatalitici.
Lon metallo paramagnetico
Per gli ioni di metalli di transizione (compresi gli ioni del gruppo ferro, palladio e platino con guscio 3d, 4d e 5d non riempito rispettivamente) e gli ioni di metalli delle terre rare (con guscio 4f vuoto), questi ioni metallici paramagnetici possono essere rilevati dallo spettrometro EPR a causa della presenza dei singoli elettroni nei loro orbitali atomici, ottenendo così informazioni di valenza e struttura. Nel caso degli ioni dei metalli di transizione, di solito ci sono più stati di valenza e stati di spin con spin alto e basso. Le modalità parallele in una cavità a due modalità consentono il rilevamento del regime di spin intero.
Elettroni di conduzione nel metallo
La forma della linea EPR che conduce gli elettroni è correlata alle dimensioni del conduttore, il che è di grande importanza nel campo delle batterie agli ioni di litio. L'EPR può sondare in modo non invasivo l'interno della batteria per studiare il processo di deposizione del litio in una situazione quasi reale, da cui si può dedurre la dimensione microscopica dei depositi di litio metallico.
Doping e difetti dei materiali
I metallofullereni, come nuovi materiali nanomagnetici, hanno un valore applicativo significativo nella risonanza magnetica, nei magneti a molecola singola, nell'informazione quantistica di spin e in altri campi. Attraverso la tecnologia EPR è possibile ottenere la distribuzione dello spin elettronico nei metallofullereni, fornendo una comprensione approfondita dell'interazione ultrafine tra lo spin e il nucleo magnetico dei metalli. Può rilevare cambiamenti nello spin e nel magnetismo dei metallofullereni in diversi ambienti. (Nanoscala 2018, 10, 3291)
Fotocatalisi
I materiali fotocatalitici semiconduttori sono diventati un argomento di ricerca caldo a causa delle loro potenziali applicazioni in campi ambientali, energetici, di trasformazione organica selettiva, medici e altri. La tecnologia EPR è in grado di rilevare specie attive generate sulla superficie dei fotocatalizzatori, come e-, h+, •OH, O2, 1O2, SO3, ecc. Può rilevare e quantificare posti vacanti o difetti nei materiali fotocatalitici, assistere nello studio dei siti attivi e dei meccanismi di reazione dei materiali fotocatalitici, ottimizzare i parametri per i successivi processi di applicazione fotocatalitica, rilevare le specie attive e le loro proporzioni durante la fotocatalisi, e fornire prove dirette dei meccanismi di reazione del sistema. La figura mostra gli spettri EPR di 0,3-NCCN e CN, indicando che 0,3-NCCN contiene più elettroni spaiati, maggiore cristallinità e un sistema p-coniugato esteso, con conseguente migliore prestazione fotocatalitica. (Giornale internazionale dell'energia dell'idrogeno, 2022, 47: 11841-11852)
Segnale del campo magnetico parallelo di un diamante |
Segnale di TEMPOL dopo la disaerazione |
Vari segnali dei radicali liberi |
Valenza Cu |