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●实验场景多样化
满足转角、光照、低温、变温等实验需求
●优异的磁场性能
磁场高均匀性和稳定性,具备精准的磁场扫描控制和过零场扫描技术
●高性能的脉冲探头
不限脉冲个数的序列发生器,适用于极多脉冲的动力学去耦技术
●高功率脉冲发生器
高达450 W的脉冲功率,搭配高性能脉冲EPR探头,可更高效的实现窄脉冲激发
●高分辨微波脉冲技术
微波脉冲时间分辨率达50 ps,提高脉冲模式下的谱线分辨率。
化学领域 配位化合物结构研究、催化反应、自由基检测、活性氧物种检测、化学反应动力学、小分子化学药物 | |
![]() | 环境领域 环境监测如大气污染(PM2.5)、高级氧化法污水处理、过渡金属重金属、环境持久性自由基等 |
![]() | 材料物理 单晶体缺陷、磁性材料性质、半导体传导电子、太阳能电池材料、高分子性能、光纤缺陷、催化材料检测等 |
![]() | 生物医疗 抗氧化剂表征、金属酶自旋标记、活性氧(ROS)及酶活表征、职业病防护研究、核辐射应急医疗救援诊断分类、癌症放疗辐照相关研究等食品行业 |
食品行业 农产品辐照剂量、啤酒风味保鲜期、食用油酸败检测、丙氨酸剂量计、食品饮料抗氧化性等 | |
![]() | 工业领域 涂料老化研究、化妆品自由基防护系数、钻石陷阱鉴定、烟草滤嘴过滤功效、石油化工自由基质控等 |
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。科学家利用最优动力学去耦技术来提高固态体系中电子自旋的退相干时间,将伽马射线辐照过的丙二酸单晶中的电子自旋退相干时间从0.04 μs提高到了30 μs。
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。
●DEER(电子-电子双共振)实验
通过研究电子与电子间的相互作用,可实现接近生理反应或者化学反应环境中的顺磁性物种间的距离探测。
●ENDOR(电子-核双共振)实验
可探测电子与核的超精细与核四极矩相互作用。
●AWG功能,结合任意波形发生器
可实现任意波形的脉冲输出,可对脉冲的幅度、相位、频率及波形包络进行修改,进行定制化的复杂脉冲实验。
●TR-EPR(时间分辨/瞬态)实验
将时间分辨技术与顺磁共振波谱技术相结合,可用于研究快速反应过程中的自由基或激发三重态等瞬态物质。
EPR100采用的高精度数字延时脉冲发生器,其50 ps的时间分辨精度为客户提供更精准的时序控制功能,结合表格或代码序列编辑,可以更简易完成各种类型脉冲实验。
●先进的无液氦变温系统
用于实验中变温控制的干式无液氦低温系统,使用过程中无需消耗液氦,可连续运行,安全性更高,更环保,更低运营成本。
●支持升级高频
X波段脉冲式电子顺磁共振谱仪EPR100支持升级部分模块后,整机升级为Q波段、W波段等更高频段的电子顺磁共振谱仪,进行高频EPR的相关研究。
CoTPP(py)的3P-ESEEM谱图
coal样品的ENDOR谱图
8月24日,日本无视国际社会的强烈质疑和反对,单方面强行启动福岛核污染水排海,引发了全社会对可能到来的放射性污染物的担忧。据了解,核污水中含有多种放射性元素,如氚、锶、钴和碘等,由于生物富集效应,这些放射性污染物最终可能会随着各类海产品进入人们的口中。航拍福岛第一核电站排海口附近画面。图片来源:央视新闻 EPR技术与辐照检测 在日常生活中,可控、低剂量的辐照具有广泛应用,例如食品辐照、中药
自量子力学创立以来,科学家通过对量子行为的研究,研发出了核磁共振成像、激光、半导体等在内的众多技术产品,对人类生活产生了重大影响。随着技术进步,第二次量子革命蓬勃发展,利用量子精密测量技术实现的精密仪器使物理量的测量达到了前所未有的分辨率和灵敏度。 何为量子传感器? 量子传感器利用量子力学的原理和技术来测量一系列物理量。与经典传感器不同,量子传感器利用量子态的特殊性质(例如叠加态和纠缠态)
环境污染作为全球性的危机之一,正时刻影响着人类的生命健康。而在大气污染物、水体污染物、土壤污染物中,均存在着一类新兴的环境有害物质——环境持久性自由基(EnvironmentallyPersistentFreeRadicals,EPFRs),其在环境中可谓无处不在,能够诱导生成活性氧化物种(ROS),引起细胞和机体损伤,是癌症诱因之一,有较强的生物危害性。电子顺磁共振(EPR)技术则能对EPF
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