q band epr spectrometer

Espectrômetro EPR de pulso de banda Q | EPR-Q400

Em comparação com a ressonância paramagnética eletrônica (RPE) convencional na banda X, a RPE de alta frequência oferece vantagens significativas e proporciona importantes capacidades em pesquisas biológicas, químicas e de materiais.

CIQTEK EPR-Q400 é um Espectrômetro EPR de pulso de alta frequência na banda Q equipado com ambos onda contínua (CW) e EPR de pulso modos de medição (para experimentos somente em CW, o espectrômetro EPR-Q300 CW está disponível). Ele suporta experimentos de temperatura variável de 4 a 300 K.

A plataforma de software EPR é a mesma dos outros espectrômetros de pulso de banda X da CIQTEK, o que a torna simples e fácil de usar.

  • Ponte de Micro-ondas
    • Compatível com operação contínua (CW) e pulsada.
    • Faixa de frequência de micro-ondas: 33,7–34,4 GHz
    • Potência máxima de saída: 100 mW
    • Faixa de atenuação da potência de micro-ondas: 0–50 dB
  • Amplificador de RF (Opcional)
    Duas configurações disponíveis:
    • Potência de saída de 150 W, faixa de frequência de 0,1 a 100 MHz
    • Potência de saída de 175 W, faixa de frequência de 0,1 a 400 MHz
  • Amplificador de potência de estado sólido (SSPA)
    • Frequência de operação: 33,5–34,5 GHz
    • Potência de saída: 200 W

  • Sistema de Controle e Detecção de Pulso
    • Resolução temporal do gerador de pulsos: 50 ps
    • Canais de pulso de micro-ondas: Quatro canais de amplitude igual com incrementos de fase de 90° (+X, +Y, –X, –Y), suportando ciclo de fase completo.
    • Número máximo de pulsos: 20.000 por canal, com reprodução em loop ilimitada.
    • Resolução temporal de detecção: 1 ns
    • Largura de banda do receptor em modo pulsado: selecionável entre 20 MHz ou 200 MHz
  • Fonte de RF (Opcional)
    Faixa de frequência: 0,1–1000 MHz
  • EPR Applications in Chemistry
    EPR em Química
    Explore mecanismos de reação em química orgânica, eletroquímica e de coordenação, monitore intermediários de radicais livres e apoie a descoberta de fármacos, a análise estrutural de compostos de coordenação e as sínteses orgânicas.
  • EPR in Life Sciences
    EPR em Ciências da Vida
    Processos avançados de oxidação, fotocatálise, monitoramento da poluição do ar, tratamento de águas residuais, remediação do solo, rastreamento da poluição por metais pesados, radicais livres persistentes no meio ambiente (EPFR), etc.
  • EPR in Materials Science
    EPR na Ciência dos Materiais
    Defeitos cristalinos, materiais magnéticos, semicondutores, materiais para baterias, defeitos em fibras ópticas, materiais poliméricos, etc.
  • EPR in Food Science
    EPR na Ciência dos Alimentos
    Detecção e identificação de irradiação de alimentos, prazo de validade do sabor da cerveja, detecção de ranço em óleos comestíveis, etc.
  • Applications of EPR in Biomedicine
    EPR em Biomedicina
    Caracterização da atividade antioxidante, caracterização de metaloenzimas, marcação de spin de biomacromoléculas, etc.
  • Application of EPR in medical research
    EPR em Pesquisa Médica
    Pesquisa sobre proteção contra doenças ocupacionais, tratamento médico de emergência em radiação nuclear, dosimetria de alanina, pesquisa sobre irradiação em radioterapia para tratamento de câncer, etc.
  • Applications of EPR in Industry
    Responsabilidade Estendida do Produtor na Indústria
    Pesquisa sobre envelhecimento de revestimentos, identificação de defeitos em diamantes, eficiência de filtros de tabaco, controle de qualidade petroquímica, detecção de inibidores residuais, fator de proteção contra radicais livres em cosméticos, etc.
  • EPR in Geoarchaeology
    EPR em Geoarqueologia
    A datação do Quaternário (variando de milhares a milhões de anos) é obtida através da análise EPR de fósseis, rochas, corais, quartzo e solos.
  • EPR in Biological Structure Analysis
    EPR na análise da estrutura biológica
    A ressonância dupla elétron-elétron (DEER) é uma ferramenta vital para a determinação de estruturas biomoleculares. Ela mede a intensidade da interação elétron-elétron e fornece informações sobre a distância entre os sítios marcados, permitindo assim a resolução de estruturas biológicas. A técnica pode ser usada para medir distâncias entre 1,7 e 8 nm e é uma ferramenta de análise estrutural não destrutiva.

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