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Quantenkoi Tal, Hefei, Provinz Anhui
Guoji Quantentechnologie (Hefei) Co., Ltd.
Quantenkoi Tal, Hefei, Provinz Anhui
Das EPR-W900 ist ein W-Band (94 GHz) Hochfrequenz-EPR-Spektrometer, das gleichzeitig mit kontinuierlichen Wellen- und Impuls-EPR-Tests kompatibel ist, um Temperaturexperimente von 4-300 K durchzuführen. Das Spektrometer verfügt über einen Spaltmagneten mit einem maximalen Magnetfeld von bis zu 6T. Der Superleitermagnet des Spektrometers ist mit einem trockenen Kryotemperatursystem ausgestattet, um die Temperatur in der supraleitenden Temperaturzone zu stabilisieren, ohne flüssiges Helium zu verbrauchen, stabil zu arbeiten und einfach zu warten. Der EPR-W900 verfügt über die gleiche Softwarebedienungsplattform wie das Röntgenpulsometer und ist einfach zu bedienen. Die Hochfrequenz-EPR-Technologie hat viele Vorteile wie eine hohe g-Wert-Auflösung, ein kleines Probenvolumen und andere, die einen wichtigen Anwendungswert in den Bereichen Biologie, Chemie und Materialien haben.
W-Band-Pulselektronisches Paramagnetische Resonanzspektrometer:
Hohe Auflösung
Die g-Wert-Auflösung ist mit dem Mikrowellenband verbunden, und das W-Band EPR hat eine höhere g-Wert-Auflösung, die die Erkennung von Proben mit heterogenem Geschlecht fördert;
Für ungeordnete Proben wie Membranproteine, die schwierig sind, ein Monokristall herzustellen, ist die W-Band-EPR-Orientierung selektiver.
Hohe Empfindlichkeit
Unter dem gleichen Probenvolumen ist der Resonanzkammerfüllungskoeffizient hoch, was die Erkennung von Proben mit niedrigem Probenvolumen fördert;
Unter dem gleichen g-Wert ist das Resonanzmagnetfeld höher, kann der Spin besser polarisiert werden, und die Empfindlichkeit für experimentelle Tieftemperaturen ist höher.
Hochfrequenz hoch
Unterstützt die Forschung schneller dynamischer Prozesse; Stärkere Proben mit Nullfeldspaltung;
Es fördert die Erkennung und Unterscheidung von Atomen mit niedrigem magnetischen Rotationsverhältnis in Elektronen-Kern-Doppelresonanz-Experimenten.
Trockener Kryotemperatur-Superleitmagnet
Splitter-Überleitmagnete sind speziell für Hochfrequenz-EPR entwickelt und verwenden ein trockenes, niedriges Temperatursystem zur Aufrechterhaltung der Überleittemperatur, zum Verbrauch von flüssigem Helium und zur einfachen Wartung.
W-Band-Pulselektronisches Paramagnetische ResonanzspektrometerAnwendungsbereiche
Bereich Chemie
Erkundung der Reaktionsmechanismen in der organischen Chemie, Elektrochemie, Distributionschemie, Überwachung freier Radikale, Hilfe bei der Forschung und Entwicklung von Arzneimitteln, Strukturanalyse von Distributionsverbindungen, Analyse der organischen Synthese usw.
Umweltwissenschaften
Fortgeschrittene Oxidationsmethoden, Photokatalyse, Luftverschmutzungsüberwachung, Abwasserbehandlung, Bodenreparatur, Schwermetall-Verschmutzungsverfolgung, Umweltbeständige freie Radikale usw.
Materialbereich
Kristallfehler, Magnetmaterialien, Halbleiter, Batteriematerialien, Faserfehler, Polymerenmaterialien usw.
Lebensmittelindustrie
Bestrahlungsprüfung von Lebensmitteln, Haltbarkeitsdauer von Biergeschmack, Säurefehlerprüfung von Essölen usw.
Biologischer Bereich
Charakterisierung der antioxidativen Eigenschaften, Charakterisierung der Metallenzyme, Biomakromolekulare Spinmarker usw.
Medizinischer Bereich
Berufskrankheitsschutzforschung, Nuklearstrahlungsnotfallmedizin, Alaninsäuredosimeter, Krebsstrahlungsforschung usw.
Industriebereich
Alterungsforschung von Beschichtungen, Identifizierung von Diamantfallen, Filterwirkung von Tabakfiltern, Qualitätsüberwachung von petrochemischen Substanzen, Detektion von Polymerisationsmarginen, Kosmetikschutzkoeffizienten für freie Radikale usw.
Geoarchäologie
Durch die EPR-Analyse von Fossilien, Felsen, Korallen, Quartz und Boden wird das vierte Jahrhundert (Tausende bis Millionen Jahre) ermittelt.
Quantenrechnung
Elektronenspin in Solid-State-Systemen ist einer der wichtigsten Träger von Quantenbits, die für die Forschung der Quantenbrechnung erforderlich sind, und die pulsierte Elektronen-Paramagnetische Resonanz-Technologie ermöglicht die Vorbereitung, Manipulation und Auslesen von Elektronenspin-Quantenzustanden, um wichtige Probleme im Bereich der Quantenbrechnung zu erforschen.
Biostrukturanalyse
Die Elektron-Elektron-Doppelresonanz-Technologie ist eines der wichtigsten Werkzeuge für die Biostrukturanalyse. Mit der Elektronen-Spin-Markierungstechnologie spezifische Markierungen von Biomolekülen wie Proteinen, RNA und anderen, die Elektronen-Elektronen-Wechselwirkungsintensität durch die Elektronen-Paramagnetische Resonanz-Technologie zu messen, kann die Entfernungsinformation zwischen den Markierungsstellen zur Verfügung stellen, so dass die Analyse der biologischen Struktur durchgeführt werden kann. Diese Technologie kann zur Messung von Abständen zwischen 1,7 und 8 nm verwendet werden und ist ein beschädigungsfreies Detektionsmittel.
Testdaten
W-Band kontinuierliche Welle EPR Experimentergebnisse
EPR im W-Band mit höherer g-Faktor-Auflösung
W-Band-Impuls EPR-Experimentergebnisse
EDNMR-Spektralität für LiF-Monokristalle
LiF-Monokristall-Endor-Spektrallinie
Experimentergebnisse von Pentbenzenkristallen
Anhang
Flüssiger Stickstoff/Flüssiges Helium
Unterstützung für Tieftemperaturexperimente, Temperaturbereich:
4,4 K (negativer Druck) - 300 K (flüssiges Helium als Kältequelle) 80-300 K (flüssiger Stickstoff als Kältequelle)
W-Band-Endor-Sonde
Funkverstärker mit spezieller ENDOR-Sonde zur Unterstützung von ENDOR-Impulsexperimenten
W-Band-Zeitunterscheidung EPR-System
Zusammen mit Pulslasern zur Unterstützung von EPR-Experimenten mit zeitlicher Auflösung
Belieblicher Wellenformgenerator
In Kombination mit einem beliebigen Wellengenerator können Mikrowellenpulse beliebiger Wellenformen ausgegeben werden, deren Amplitude, Phase, Frequenz und Wellenformumschluss modifiziert werden können, um flexible, maßgeschneiderte, komplexe Impulsexperimente durchzuführen.
Produktparameter
Impulssignalerfassungsmodus: Übergangserfassung, Einzelpunkterfassung, Integralprüfung
Anzahl der Impulskanäle: 12 (+X, -X, +Y, -Y, 4 Steuerkanäle, 4 erweiterbare Kanäle), Phasenzyklus unterstützt
Impulszeitauflösung: 0,05 ns
Impulszahl: 20.000 / Kanal, unbegrenzte Loop-Wiedergabe
Ausgangsleistung des Feststoffverstärkers: 2 W