Per l'analisi strutturale di molecole organiche complesse e prodotti naturali, esperimenti di NMR a correlazione scalare omonucleare 2D sono tra gli strumenti più utili per risolvere le ambiguità causate dalla sovrapposizione dei segnali negli spettri 1D. Tra i più ampiamente utilizzati 1H-1H esperimenti di correlazione, COSY e TOCSY rispondono a due domande diverse ma complementari. COSY è utilizzato principalmente per tracciare la connettività locale protone-protone attraverso accoppiamenti J osservabili, mentre TOCSY estende il trasferimento di magnetizzazione attraverso una rete di accoppiamento continua e aiuta a identificare tutti i membri osservabili dello stesso sistema di spin. In termini pratici, COSY aiuta a rispondere a "Quali protoni sono accoppiati tra loro?", mentre TOCSY aiuta a rispondere a "Quali protoni appartengono allo stesso sistema di spin?" Questo articolo esamina i due esperimenti, dai principi della sequenza di impulsi all'interpretazione pratica dello spettro, spiegandone le differenze chiave e come possono essere utilizzati insieme nella spettroscopia NMR 2D. 1. Funzioni principali di COSY e TOCSY COSY, o spettroscopia di correlazione, e TOCSY, o spettroscopia di correlazione totale, utilizzano entrambi l'accoppiamento scalare, o accoppiamento J, per fornire informazioni sulla correlazione protonica attraverso i legami chimici. Tuttavia, il tipo di informazioni strutturali che sono progettati per rivelare è diverso. Consideriamo una catena protonica accoppiata in modo continuo: H1 → H2 → H3 → H4 COSY: Connettività di accoppiamento locale COSY rileva principalmente accoppiamenti scalari direttamente osservabili tra coppie di protoni. Le correlazioni più comuni derivano da 2JHH e 3JHH accoppiamenti, per esempio: H1 ↔ H2H2 ↔ H3H3 ↔ H4 Queste correlazioni a coppie consentono ai ricercatori di costruire la connettività protonica locale passo dopo passo. In altre parole, uno spettro COSY è particolarmente utile quando l'obiettivo è ricostruire la relazione sequenziale tra protoni vicini o altrimenti accoppiati in modo rilevabile. Nota: le correlazioni COSY non sono limitate agli accoppiamenti a due e tre legami. Nei sistemi allilici, nei sistemi aromatici o in geometrie rigide di tipo W, un accoppiamento 4J sufficientemente forte, tipicamente superiore a circa 1,5 Hz, può anche generare un picco incrociato COSY. Pertanto, la presenza di un picco incrociato da sola non deve essere considerata come prova che due nuclei siano direttamente adiacenti nella struttura molecolare. TOCSY: Assegnazione di un intero sistema di spin Il TOCSY adotta un approccio diverso. Attraverso il trasferimento di magnetizzazione lungo una rete accoppiata tramite J, i protoni all'interno dello stesso sistema di spin continuo possono diventare correlati anche quando due protoni specifici non mostrano un forte accoppiamento diretto l'uno con l'altro. Il suo scopo principale non è quindi quello di determinare la connettività diretta di ogni coppia di pr...
Visualizza altroIn sintesi Tre team di ricerca hanno utilizzato gli strumenti CIQTEK ODMR, incluso il microscopio a sonda NV a scansione (SNVM) e lo spettrometro a singolo spin di diamante, per far progredire tre diverse aree della ricerca sui materiali avanzati. Un team dell'Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, ha visualizzato le onde di spin nello spazio reale vicino a difetti magnetici e domini a strisce accoppiati antiferromagneticamente in film di YIG e LSMO. Hanno catturato lo scattering selettivo per lunghezza d'onda e, per la prima volta, una distorsione del fronte d'onda a zig-zag mentre le onde di spin attraversavano i domini a strisce. Un team dell'University of Science and Technology of China ha rimosso il selenio dal 2D CuCrSe₂ tramite ricottura sottovuoto. Le vacanze di Se risultanti hanno prodotto ferromagnetismo a temperatura ambiente, mentre la struttura cristallina a strati è rimasta intatta. Un team dell'Institute of Semiconductors, Chinese Academy of Sciences, ha mappato come un campo magnetico trasversale mescola gli stati di spin dei centri NV, indebolisce la lettura ottica e sposta l'equilibrio tra gli stati di carica NV⁻ e NV⁰, tutti fattori importanti per mantenere stabili i sensori basati su NV in ambienti magnetici reali. Perché è importante La risonanza magnetica otticamente rilevata (ODMR) è al centro della scienza dello spin allo stato solido. È il modo in cui i ricercatori visualizzano i campi magnetici microscopici, come analizzano le dinamiche di spin e come trasformano un singolo difetto su scala atomica nel diamante in un sensore funzionante. I tre studi seguenti si sono basati sulla linea di prodotti ODMR di CIQTEK, che include il microscopio a sonda NV a scansione (SNVM) e lo spettrometro a singolo spin di diamante, per spingersi in territori che i vecchi strumenti non potevano raggiungere: imaging delle onde di spin, ferromagnetismo a temperatura ambiente nei materiali 2D e il comportamento di miscelazione dello spin dei centri NV stessi. Ecco cosa ha scoperto ogni team e perché è importante per chiunque costruisca dispositivi magnonici, materiali spintronici o sensori basati sul diamante. Studio 1: L'imaging NV a scansione rivela come si propagano realmente le onde di spin Dove è stato pubblicato: SCIENCE CHINA Physics, Mechanics & Astronomy Titolo dell'articolo: Visualizing modified spin-wave wavefronts near magnetic defects and domains using nitrogen-vacancy centers Gruppo di ricerca: Il gruppo di Li Yangmu presso l'Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences Il team ha utilizzato l'imaging NV a scansione per eseguire l'imaging nello spazio reale e l'analisi di fase della propagazione delle onde di spin e dei fronti d'onda vicino a difetti magnetici su scala nanometrica e domini a strisce accoppiati antiferromagneticamente in film magnetici sottili (YIG e LSMO). Il lavoro ha rivelato lo scattering selettivo per lunghezza d'onda e la modulazione della forma d'onda, fornendo ai proget...
Visualizza altroCIQTEK si quota sul mercato STAR di Shanghai CIQTEK ha tenuto la sua cerimonia di quotazione presso la Shanghai Stock Exchange l'11 agosto 2026. La quotazione segna una nuova fase per l'azienda, che continua a sviluppare strumenti scientifici di fascia alta. L'azienda è quotata con il codice azionario 688828 e sviluppa, produce e vende prodotti tra cui microscopi elettronici, spettrometri a risonanza paramagnetica elettronica e spettrometri a risonanza magnetica nucleare. Informazioni sulla quotazione CIQTEK ha emesso 40,0100 milioni di azioni a 21,22 RMB per azione. I proventi lordi dell'offerta di nuove azioni sono stati pari a 849,0122 milioni di RMB. In seguito all'offerta, l'azienda contava 400,0100 milioni di azioni in circolazione. Nel 2025, CIQTEK ha registrato un fatturato di 666,191845 milioni di RMB. L'azienda ha sede a Hefei, nella provincia di Anhui. Dalla ricerca all'uso nel mondo reale CIQTEK si concentra sulla trasformazione delle capacità di ricerca in strumenti utilizzabili in laboratori e contesti industriali. Durante la cerimonia, il Dr. He Yu, Presidente di CIQTEK, ha affermato che la quotazione rappresenta un traguardo importante e una tappa nel percorso dell'azienda dal laboratorio all'uso nel mondo reale. Il Dr. He ha ringraziato i clienti, i partner, gli investitori e i team che hanno sostenuto il processo di offerta e quotazione. Un focus su strumenti utili e affidabili CIQTEK sviluppa strumenti scientifici di fascia alta in diverse aree di prodotto. L'azienda continua a investire in ricerca e sviluppo e ad ampliare il proprio portafoglio prodotti in base alle esigenze dei clienti. Il Dr. He ha affermato che il feedback dei clienti, la risoluzione dei problemi tecnici e l'affidabilità nelle consegne sono fondamentali per il miglioramento a lungo termine dell'azienda. CIQTEK continuerà a far avanzare i progetti finanziati dall'offerta e a rafforzare una governance trasparente e standardizzata. Guardando al futuro Il Dr. He ha osservato che strumenti di misurazione migliori supportano la scoperta scientifica e che dati di alta qualità rimangono essenziali man mano che l'intelligenza artificiale cambia il modo in cui viene condotta la ricerca. CIQTEK continuerà a costruire strumenti per ricercatori e utenti industriali in tutto il mondo. "Rimarremo concentrati, continueremo a migliorare nel lungo termine e andremo avanti con costanza", ha detto il Dr. He in chiusura. Nota di ristampa Le sezioni di apertura e "Informazioni sulla quotazione" sono ristampate da un comunicato pubblico della Shanghai Stock Exchange. Le sezioni rimanenti sono adattate da un discorso originale del Dr. He Yu, Presidente di CIQTEK, tenuto durante la cerimonia di quotazione.
Visualizza altroIl microscopio elettronico a scansione a fascio ionico focalizzato a doppio fascio CIQTEK DB550 combina l'imaging elettronico ad alta risoluzione e l'elaborazione di precisione tramite fascio ionico in un'unica piattaforma. CIQTEK ha convalidato il suo Microscopio elettronico a scansione con fascio ionico focalizzato DB550 (FIB-SEM) su campioni reali di chip con nodo di processo a 5 nm, Dimostrazione di una preparazione di campioni TEM pronta per la produzione con strutture a pinna intatte, assenza di amorfizzazione e strati di film chiaramente risolti. I risultati confermano che il DB550 soddisfa le rigorose esigenze dei laboratori di analisi dei guasti dei semiconduttori avanzati che operano all'avanguardia della tecnologia di processo. Nella ricerca e produzione di chip avanzati, due strumenti rivestono un'importanza fondamentale. Il microscopio elettronico a trasmissione (TEM) permette di osservare le strutture a livello atomico. Ma prima di poterlo fare, è necessario un campione sufficientemente sottile da consentire il passaggio degli elettroni. Ed è qui che entra in gioco il microscopio elettronico a scansione a fascio ionico focalizzato (FIB-SEM) a doppio fascio. Si tratta di un laboratorio di precisione che prepara questi campioni ultrasottili. Vi presentiamo DB550: una piattaforma unica per l'imaging e l'elaborazione su scala nanometrica. IL CIQTEK DB550 FIB-SEM Integra due potenti funzionalità su un'unica piattaforma. Da un lato, un microscopio elettronico a scansione (SEM) fornisce immagini di superficie ad alta risoluzione. Dall'altro, un fascio ionico focalizzato (FIB) esegue la rimozione di materiale su scala nanometrica con precisione chirurgica. Insieme, colmano il divario tra osservazione e fabbricazione a dimensioni misurate in miliardesimi di metro. Nel cuore della DB550 si trova un colonna elettronica a bassa tensione e alta risoluzione abbinato alla tecnologia proprietaria di CIQTEK Colonna ionica "Chengying" Sviluppata interamente internamente, la colonna Chengying è il cuore pulsante del sistema, capace di effettuare tagli e incisioni su scala nanometrica. CIQTEK controlla l'intero processo di progettazione e produzione di questo componente fondamentale. La sfida dei 5 nm: perché la preparazione dei campioni diventa più difficile a ogni nodo tecnologico. A 5 nm e inferiori Le architetture dei chip si basano su transistor a effetto di campo di tipo aletta (FinFET) con larghezze e passi delle alette misurati in pochi nanometri. Il DB550 è progettato per gestire l'intero flusso di lavoro di preparazione del campione per questi nodi di processo esigenti. Inizia con taglio grosso ad alta corrente per rimuovere rapidamente il materiale ingombrante e raggiungere la regione target. Quindi passa a lucidatura fine a bassa tensione assottigliare il campione fino alle dimensioni adatte alla microscopia elettronica a trasmissione (TEM) senza danneggiare le delicate strutture sottostanti. Validazione TEM: la prova è nell'immagine CIQTEK...
Visualizza altroA Winning Team: SEM + FIB, the "Golden Combination" CIQTEK brings SEM and FIB together as a powerful team, providing critical support for PCB process optimization, reliability verification, and root cause determination of failures. SEM High-Resolution Imaging: The "Microscope" for Surface Details The SEM uses a high-resolution electron beam to capture crisp images of PCB surface morphology. It reveals solder pad plating, intermetallic compounds, micro-cracks, tin whiskers, and foreign particle contamination with exceptional clarity. Coupled with energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDS), the SEM also performs elemental analysis on microscopic regions. This combination lets engineers identify the chemical signature of defects, making it straightforward to spot issues like short circuits, open circuits, corrosion, and plating anomalies. FIB Nanoscale Cutting: The "Scalpel" for Internal Structures While the SEM excels at surface imaging, the FIB takes over when you need to see what is happening inside the board. Using a nanometer-precision ion beam, the FIB performs targeted cross-sectioning at the exact defect location. It prepares ultra-thin slices through multi-layer boards, blind vias, and buried vias, exposing internal structures that mechanical sectioning simply cannot reach. Think of the FIB as a microscopic surgical tool. It removes material with nanometer accuracy, leaving a clean cross-section ready for imaging and analysis. CIQTEK Semiconductor Showcase: See It in Action The Beauty of the Microscopic World, Revealed in Every Detail. Here are real examples of CIQTEK electron microscopes in PCB cross-section observation: Solder Joint Interface Panorama Low magnification observation of capacitor overall morphology, viewing the real microscopic structure of the capacitor solder joint interface from the inside IMC Layer Evaluation Evaluating interlayer bonding, measuring IMC thickness and uniformity, detecting voids, cracks, and interface defects Multi-Layer Board Inner Structure Clear observation of IMC layer morphology, thickness, continuity, and density at the solder pad and solder interface Process Reliability Evaluation Evaluating trace pattern, thickness, etching quality and copper-to-substrate bonding, detecting line shift, etch defects, delamination, voids, and analyzing plating layer quality for PCB process control and reliability assessment Built for Labs That Demand Reliability CIQTEK develops its electron microscopy platforms from the ground up, covering core algorithms through hardware design. This vertical integration ensures consistent performance and long-term supply stability, which matters for labs running continuous production or multi-year research programs. The company backs its instruments with responsive technical support and regular software updates, helping users keep their systems running efficiently over time. Get in Touch If you are evaluating SEM or FIB systems for your PCB inspection workflow, the CIQTEK team can...
Visualizza altroLa temperatura non è solo un'impostazione ambientale in risonanza paramagnetica elettronica (EPR) Spettroscopia. È un parametro sperimentale fondamentale, al pari della potenza delle microonde e dell'intervallo del campo magnetico. Scegliendo la temperatura corretta, si possono ottenere segnali più nitidi, una maggiore sensibilità e dettagli strutturali che le misurazioni a temperatura ambiente non sono in grado di rivelare. Scegliendo la temperatura sbagliata, il segnale potrebbe scomparire del tutto. Questa guida illustra la fisica della spettroscopia EPR a temperatura variabile e aiuta a scegliere la configurazione più adatta ai propri campioni. Perché la temperatura è così importante nella risonanza magnetica funzionale (RCP) Ogni esperimento EPR implica tre domande. In che modo la temperatura rimodella l'ambiente di spin microscopico? Come influisce sull'interpretazione spettrale? E quali sistemi richiedono assolutamente misurazioni a temperatura variabile? Analizziamoli nel dettaglio. Raffreddamento: il modo più semplice per aumentare la sensibilità Il segnale EPR deriva da un fatto semplice. Gli elettroni spaiati occupano due livelli di energia di spin e la differenza di popolazione tra questi livelli è ciò che rileviamo. In un campo magnetico esterno B 0 , gli spin degli elettroni subiscono scissione di Zeeman , creando due livelli con m S = +1/2 e m S = -1/2. La differenza di energia tra di loro è: IL Distribuzione di Boltzmann regola il modo in cui gli elettroni popolano questi livelli. Il rapporto di popolazione dipende dalla temperatura in modo molto diretto: Ecco cosa significa in pratica. L'intensità del segnale EPR è proporzionale alla differenza di popolazione tra i due livelli. Tale differenza scala come 1/T. In altre parole, abbassando la temperatura, il segnale diventa più forte. Punto. La temperatura è una variabile indipendente e completamente controllabile, quindi raffreddare il campione è il modo più fondamentale e diretto per aumentare la sensibilità assoluta. Spettroscopia EPR . Spettri EPR di un campione di carbone debole misurati a diverse temperature. Le temperature più basse producono segnali nettamente più intensi. (Misurazioni effettuate con il sistema EPR CIQTEK.) Il raffreddamento rallenta il rilassamento, rivelando segnali nascosti. La temperatura non influisce solo sulla potenza del segnale. Controlla anche rilassamento della colonna vertebrale , che determina se è possibile rilevare un segnale. Il rilassamento nella risonanza magnetica si divide in due categorie. Rilassamento spin-reticolo (T 1 ). Questo è il processo in cui gli spin eccitati scambiano energia con il reticolo cristallino circostante. È altamente sensibile alla temperatura. A temperatura ambiente, le vibrazioni del reticolo sono vigorose. Gli spin eccitati dissipano rapidamente la loro energia, quindi T 1 è breve. Raffreddando il sistema, si "congelano" efficacemente le vibrazioni del reticolo. T 1 si allunga notevolmente. Rilassamento spin-spin...
Visualizza altroLo spettrometro NMR CIQTEK CAN400 diventa un partner di ricerca affidabile presso la China Pharmaceutical University. Alcuni laboratori di risonanza magnetica nucleare (NMR) sono molto impegnati. E poi ci sono laboratori come quello della China Pharmaceutical University, dove gli strumenti funzionano 24 ore su 24, le prenotazioni si estendono fino a dopo mezzanotte e la coda dei campioni riempie ogni slot disponibile. In un ambiente del genere, lo strumento al centro di tutto deve essere impeccabile. Spettri puliti, giorno dopo giorno. Senza tempi di inattività. E deve essere abbastanza semplice da poter essere utilizzato autonomamente dagli studenti di dottorato durante i turni notturni. Presso la China Pharmaceutical University (CPU), lo spettrometro NMR CIQTEK CAN400 ha soddisfatto tutte queste esigenze. Dopo quasi un anno di funzionamento continuo e ad alto volume, è diventato uno strumento fondamentale nella piattaforma di analisi dell'università. Gestisce oltre 100 campioni al giorno e non ha mai presentato guasti. E, cosa forse più importante, i ricercatori che lo utilizzano affermano che i dati sono di ottima qualità. In questo articolo, analizzeremo come la CPU ha scelto il CAN400, come si è comportato in uno dei laboratori NMR accademici più frequentati e perché i dettagli quotidiani sono importanti tanto quanto i dati tecnici riportati sulla scheda tecnica. Perché la spettroscopia NMR è al centro della ricerca farmaceutica Per capire perché la CPU avesse bisogno di un sistema NMR affidabile, è utile sapere di che tipo di istituzione si tratta. La China Pharmaceutical University sorge ai piedi del monte Zhongshan, lungo il fiume Yangtze a Nanchino. Fondata oltre ottant'anni fa, si è affermata come una delle migliori università cinesi per la ricerca e la formazione farmaceutica. Il suo corso di laurea in farmacia ha ottenuto la valutazione A+ nell'ultima valutazione nazionale delle discipline in Cina. Il programma di chimica farmaceutica si è classificato al primo posto in Cina e al terzo a livello mondiale, vantando una lunga tradizione di ricerca di rilievo nella progettazione di farmaci, nella sintesi molecolare e nella modifica di composti bioattivi. Al centro di tutto ciò c'è la chimica organica. Ogni nuovo potenziale farmaco inizia come una molecola che qualcuno deve progettare, sintetizzare e poi caratterizzare. È qui che entra in gioco la spettroscopia NMR. Per i chimici farmaceutici, la NMR non è uno strumento opzionale, ma il metodo principale per confermare le strutture molecolari, valutare la purezza e raccogliere i dati analitici a supporto di pubblicazioni e depositi di brevetti. Non sorprende quindi che il laboratorio di risonanza magnetica nucleare (NMR) della CPU sia uno dei luoghi più frequentati del campus. Gli spettrometri sono in funzione ventiquattro ore su ventiquattro. Studenti e docenti trasportano provette NMR dentro e fuori dal laboratorio a tutte le ore. Per innumerevoli progetti di ricerca, lo spettro NMR è i...
Visualizza altroCIQTEK, leader mondiale nella misurazione di precisione e nella strumentazione scientifica avanzata, annuncia che la sua linea di prodotti EPR ha raggiunto un traguardo significativo: la 300a consegna a livello globale. La 300a unità, un CIQTEK EPR300, è stata consegnata. Spettrometro di risonanza paramagnetica elettronica (EPR) — è stato ufficialmente consegnato alla Vanderbilt University negli Stati Uniti, a testimonianza della crescente adozione a livello globale della tecnologia EPR di CIQTEK. Il team CIQTEK EPR presso il sito di installazione dell'EPR300. All'interno della Vanderbilt University: la tecnologia EPR di CIQTEK supporta la ricerca avanzata. Fondata nel 1873 e situata a Nashville, nel Tennessee, la Vanderbilt University è un'università privata di ricerca di fama mondiale, riconosciuta per la sua solida eccellenza accademica e di ricerca in chimica, scienza dei materiali, ingegneria biomedica e nanotecnologie. Il gruppo di ricerca che ha ricevuto l'EPR300, la 300esima unità della serie CIQTEK EPR, si dedica a indagini all'avanguardia nel campo della chimica bioinorganica e dei materiali molecolari avanzati, esigendo i più elevati standard nella tecnologia di risonanza paramagnetica elettronica. Grazie alla sua sensibilità e al suo rapporto segnale/rumore superiori, il CIQTEK EPR300 fornisce i dati fondamentali che guidano la ricerca avanzata del gruppo. Prestazioni che parlano da sole: il cliente pubblica proattivamente le notizie sulle consegne. A seguito dell'installazione e della messa in servizio, l'eccezionale qualità spettrale dell'EPR300 e la professionalità del team di ingegneri di CIQTEK hanno superato le aspettative del cliente. Il gruppo di ricerca ha pubblicato un articolo dedicato sulla propria piattaforma ufficiale, celebrando l'installazione e lodando lo spettrometro EPR. "Le prestazioni dell'EPR300 sono state davvero impressionanti", ha affermato il professor associato Mengshan Ye, ricercatore di punta del gruppo. "E la dedizione e la professionalità dimostrate dai tecnici addetti all'installazione hanno infuso grande fiducia in tutto il nostro team." Spettrometro di risonanza paramagnetica elettronica a onda continua in banda X L'EPR300 sfrutta un sistema a microonde all'avanguardia e un'unità di elaborazione del segnale ad altissime prestazioni per spingere la sensibilità di rilevamento e il rapporto segnale/rumore a livelli senza precedenti. In grado di catturare e analizzare con precisione i segnali degli elettroni spaiati a concentrazioni di spin estremamente basse, l'EPR300 apre nuove prospettive metodologiche per lo studio dei radicali liberi a bassa concentrazione e per l'indagine delle proprietà fisiche e chimiche profonde degli ioni metallici e di altri sistemi microscopici. Inoltre, l'EPR300 supporta l'aggiornamento al funzionamento in banda Q, consentendo una maggiore risoluzione del valore g, fondamentale per il rilevamento di campioni anisotropi. Dalle scienze biologiche e dalla scienza dei materiali a...
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