q band epr spectrometer

Spettrometro EPR a impulsi in banda Q | EPR-Q400

Rispetto alla risonanza paramagnetica elettronica (EPR) convenzionale a banda X, l'EPR ad alta frequenza offre vantaggi significativi e fornisce importanti capacità nella ricerca biologica, chimica e dei materiali.

CIQTEK EPR-Q400 è un Spettrometro EPR a impulsi ad alta frequenza in banda Q dotato di entrambi onda continua (CW) E EPR a impulsi modalità di misurazione (per esperimenti solo CW, è disponibile lo spettrometro CW EPR-Q300). Supporta esperimenti a temperatura variabile da 4 a 300 K.

La piattaforma software EPR è la stessa degli altri spettrometri a impulsi a banda X CIQTEK, il che la rende semplice e intuitiva.

  • > Ponte a microonde
    • Compatibile sia con il funzionamento CW che a impulsi
    • Gamma di frequenza delle microonde: 33,7–34,4 GHz
    • Potenza massima in uscita: 100 mW
    • Intervallo di attenuazione della potenza delle microonde: 0–50 dB
  • > Amplificatore RF (opzionale)
    Sono disponibili due configurazioni:
    • Potenza di uscita 150 W, gamma di frequenza 0,1–100 MHz
    • Potenza di uscita 175 W, gamma di frequenza 0,1–400 MHz
  • > Amplificatore di potenza a stato solido (SSPA)
    • Frequenza operativa: 33,5–34,5 GHz
    • Potenza di uscita: 200 W

  • > Sistema di controllo e rilevamento degli impulsi
    • Risoluzione temporale del generatore di impulsi: 50 ps
    • Canali di impulsi a microonde: quattro canali di uguale ampiezza con incrementi di fase di 90° (+X, +Y, –X, –Y), che supportano il ciclo di fase completo
    • Numero massimo di impulsi: 20.000 per canale, con riproduzione in loop illimitata
    • Risoluzione del tempo di rilevamento: 1 ns
    • Larghezza di banda del ricevitore in modalità pulsata: selezionabile 20 MHz o 200 MHz
  • > Sorgente RF (opzionale)
    Gamma di frequenza: 0,1–1000 MHz
  • EPR Applications in Chemistry
    EPR in chimica
    Esplorare i meccanismi di reazione nella chimica organica, elettrochimica e di coordinazione, monitorare gli intermedi dei radicali liberi e supportare la scoperta di farmaci, l'analisi strutturale dei composti di coordinazione e le sintesi organiche.
  • EPR in Life Sciences
    EPR nelle scienze della vita
    Processi di ossidazione avanzati, fotocatalisi, monitoraggio dell'inquinamento atmosferico, trattamento delle acque reflue, bonifica del suolo, monitoraggio dell'inquinamento da metalli pesanti, radicali liberi persistenti nell'ambiente (EPFR), ecc.
  • EPR in Materials Science
    EPR nella scienza dei materiali
    Difetti dei cristalli, materiali magnetici, semiconduttori, materiali delle batterie, difetti delle fibre ottiche, materiali polimerici, ecc.
  • EPR in Food Science
    EPR nella scienza alimentare
    Rilevamento e identificazione dell'irradiazione degli alimenti, durata di conservazione del sapore della birra, rilevamento della rancidità dell'olio commestibile, ecc.
  • Applications of EPR in Biomedicine
    EPR in biomedicina
    Caratterizzazione dell'attività antiossidante, caratterizzazione dei metalloenzimi, spin-labeling delle biomacromolecole, ecc.
  • Application of EPR in medical research
    EPR nella ricerca medica
    Ricerca sulla protezione dalle malattie professionali, trattamento medico d'urgenza con radiazioni nucleari, dosimetria dell'alanina, ricerca sulla radioterapia contro il cancro, ecc.
  • Applications of EPR in Industry
    EPR nell'industria
    Ricerca sull'invecchiamento dei rivestimenti, identificazione dei difetti dei diamanti, efficienza dei filtri per tabacco, controllo di qualità petrolchimico, rilevamento di inibitori residui, fattore di protezione dai radicali liberi nei cosmetici, ecc.
  • EPR in Geoarchaeology
    EPR in geoarcheologia
    La datazione quaternaria (che va da migliaia a milioni di anni) viene ottenuta tramite l'analisi EPR di fossili, rocce, coralli, quarzo e terreni.
  • EPR in Biological Structure Analysis
    EPR nell'analisi della struttura biologica
    La risonanza elettrone-elettrone doppia (DEER) è uno strumento fondamentale per la determinazione delle strutture biomolecolari. Misura l'intensità dell'interazione elettrone-elettrone e fornisce informazioni sulla distanza tra i siti marcati, consentendo così la risoluzione delle strutture biologiche. La tecnica può essere utilizzata per misurare distanze comprese tra 1,7 e 8 nm ed è uno strumento di analisi strutturale non distruttivo.

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