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量子共振仪

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量子共振仪相关的仪器

  • 国仪量子台式电子顺磁共振波谱仪EPR200MEPR200M是一款全新设计、符合工程学的台式电子顺磁共振波谱仪。在满足高灵敏度、高稳定性、多种实验场景的基础上,为每一位EPR实验用户提供高性价比、低维护成本、简洁易用的使用体验。 产品优势可靠稳定同时具备高灵敏度、高准确度、 高稳定性 软件灵活集成仪器控制软件、数据处理软件,灵活易用 台式便捷集成化程度高、小巧轻便,可置于桌面使用 调谐方便同时支持手动和自动化调谐,调谐使用方便 定量准确可选内置标样,进行精确g值测定和定量EPR测量 附件多样可任意搭配变温测量、自动转角器、原位光照等 应用领域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 应用案例 可拓展的功能 (液氮变温单元) (液氮指形杜瓦)液氮变温系统可实现原位低(高)温测试。 (光照单元)原位光照系统基于氙灯,实现紫外光、可见光到近红外光的全波长原位光照需求,有效助力光催化领域科研发展 (标准样品)(4 mm外径样品管、扁平池)转角器软件控制可实现自动转角,可用于研究不同取向的晶体性质。 为您提供全面的学术研讨服务 丰富的测样结果验证某金刚石平行磁场信号 除氧后TEMPOL信号 多种自由基信号 Cu价态
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  • 国仪量子电子顺磁共振波谱仪EPR-W900相比传统的X波段EPR(电子顺磁共振)技术,高频EPR技术具有诸多优势,在生物、化学、材料等领域具有重要应用价值。EPR-W900是一款W波段(94 GHz)高频EPR波谱仪,同时兼容连续波和脉冲EPR测试功能,搭配裂隙式超导磁体,最高磁场可达6 T,可进行4-300 K的变温实验。EPR-W900具有和X波段波谱仪EPR100相同的软件操作平台,为用户提供简单便捷的使用体验。 产品优势实验场景多样化可搭配原位光照系统、液氮液氦低温系统、高温系统、自动转角系统、电化学系统等,满足多场景实验需求。 灵活的的内置标样仪器内置Mn标,可精确进行定量EPR计算、g值校正计算,可拆卸的装配方式便于常规无标样测试与标样使用的任意切换。 绝对定量EPR技术未成对电子自旋绝对定量功能可用于方便、快速、直接地获取测试样品中未成对电子的自旋数目,无需使用参考样品或标准样品。 简洁易用的软件自动化软件操作,包括自动调谐、自动转角等功能。软件支持一维、二维扫描模式,满足用户各种测试应用需求。集成仪器控制软件、数据处理软件、自由基捕获数据库,测试与数据处理可同时进行。 优质的技术及售后服务专业的应用团队,随时提供专业的技术服务,定期组织高级EPR研讨班。优质的售后服务团队,24小时全天候响应,48小时内解决基础问题,无法迅速解决的问题一周内解决或提出明确解决方案。 核心优势高灵敏度高信噪比 先进的微波技术超低噪声微波产生技术结合弱信号探测技术,为谱仪高灵敏度提供保障。 自主探头设计技术谱仪探头可选配连续波高Q探头、高温探头、双模腔等。同时,基于高品质的探头设计技术,可根据使用场景,定制符合需求的探头。 优异的磁场系统超高稳定电磁体,具备精准的磁场扫描控制和过零场扫描技术,为高品质谱图提供保障。 专业的解谱服务资深技术顾问和应用工程师团队为用户提供EPR咨询服务,帮助EPR入门级客户掌握EPR谱图解析与归属。 应用领域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 可拓展的功能TR-EPR(时间分辨/瞬态)功能: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。 高温和低温变温满足石油化工领域的高温反应需求,实现原位高温EPR检测。低温至液氮温度甚至液氦温度,实现低温下弱信号原位探测,助力化学、材料领域科研探索。快速升降温满足变温测试需求。 丰富的测样结果验证某金刚石平行磁场信号 除氧后TEMPOL信号 多种自由基信号 Cu价态
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  • MiRass“微振”系列紫外共振拉曼光谱仪 性能特点● 紫外光激发可以避免荧光的干扰● 充分利用某些特定研究对象的紫外共振增强效应选择性激发,提升几个数量级的信号强度● 以双级联单色仪取代陷波滤光片(或边缘滤光片),激发波长可任意选择和替换,无需重新校准光路● 基于三级联光谱仪结构,仪器的低波数性能极佳,可达15cm-1 产品简介: 激光共振拉曼光谱是当激光频率与待测分子的某个电子吸收峰接近或重合时,这一分子的某个或几个特征拉曼谱带强度可达到正常拉曼谱带的104-106倍,并观察到正常拉曼效应中难以出现的、其强度可与基频相比拟的振动光谱。由于有机分子的吸收峰通常出现在紫外或近紫外(蓝光)区,所以共振拉曼光谱的激发光源通常采用蓝光或紫外激光器,但需要在实际应用中考虑荧光干扰问题,通常来说,紫外区激发能够有效规避荧光干扰问题,实际应用中需要结合测试对象的吸收光谱特性来进行选择。 显微拉曼光谱技术是将传统拉曼光谱分析技术与显微分析技术结合起来的一种应用技术,但是基于传统的标准显微镜的显微拉曼谱测量系统中存在很大的局限性,比如无法灵活的选择实验所需的激光器,而采用光纤作为光收集装置时又存在耦合效率太低等问题,这些都是采用标准显微镜难以回避的问题。 MiRass“微振”系列拉曼光谱仪是一款采用了卓立汉光公司生产的三级联影像校正光谱仪和优化设计的光谱测量专用的显微镜结构的专用于紫外共振拉曼光谱测量的拉曼光谱仪,接收器为深度制冷型科学级紫外增强型背感光CCD,系统设计结合了卓立汉光公司十余年荧光光谱仪、拉曼光谱仪和光谱系统的设计经验以及普遍用户的实际需求,有效的解决了传统的局限问题,是目前市场上非常具有性价比的紫外拉曼光谱测量的解决方案,可应用于催化研究、生物、化学、生命科学、高分子材料学、纳米科学等学科领域。参数规格表主型号MiRass DUV拉曼光谱范围50-5,000 cm-1(325nm激发)15-5,000 cm-1(532nm激发)分辨率≤1cm-1(@585.25nm)激光器标配:325nm(≥30mW,TEM00),532nm(≥100mW,TEM00)选配:244nm、266nm、窄线宽可调谐激光器(UV-NIR)探测器类型深度制冷型背感光CCD探测器响应范围200-1000nm(紫外区增强)有效像元2048×512像元尺寸13.5×13.5量子效率40%@250-400nm*规格参数为典型值,依据所选激发波长的改变会有所改变,详情请洽询!不同波长测试AlPO-5分子筛的信号比对(荧光干扰)分别采用244nm、325nm、532nm激光器实测样品(AIPO-5分子筛),可清楚看到紫外拉曼光谱在规避荧光干扰信号的良好表现。低波数实测采用532nm激光器实测样品(L-Cystine),可准确测到低波数峰。应用实例:◆ 微孔-介孔材料骨架中超低含量的孤立的过渡金属离子(例如Ti-MCM-41)能够通过紫外共振拉曼光谱可靠、准确地鉴别出来。 ◆ 利用紫外拉曼避开荧光和增加灵敏度的特点,可以对分子筛合成过程中的合成前体、中间物以及分子筛晶体的演化过程进行研究。◆ 紫外拉曼光谱可以选择性地得到在紫外区具有强吸收的物质(例如TiO2和ZrO2)的表面相信息。
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  • X波段脉冲式电子顺磁共振谱仪EPR100X波段脉冲式电子顺磁共振波谱仪可同时兼具连续波EPR及脉冲EPR功能,在满足常规连续波EPR实验的同时,还可进行T1、T2、ESEEM(电子-自旋回波包络调制)、HYSCORE(超精细亚能级相关)等脉冲EPR相关测试,可实现更高的谱图分辨率,揭示电子与核之间的超精细相互作用,从而为用户提供更多的物质结构信息。可实现超低(高)温下顺磁性物质的探测。 产品优势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。 应用领域 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 应用案例 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偶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。 可拓展的功能生物结构解析 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。 核心技术高精度数字延时脉冲发生控制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。 为您提供全面的学术研讨服务 丰富的测样结果验证CoTPP(py)的3P-ESEEM谱图 coal样品的ENDOR谱图
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  • 量子钻石单自旋谱仪ODMR是一台以NV色心自旋磁共振为原理的量子实验平台。该谱仪通过控制光、电、磁等基本物理量,实现对钻石中氮—空位(NV色心)发光缺陷的自旋进行量子操控与读出,与传统顺磁共振、核磁共振相比,具有初态是量子纯态、自旋量子相干时间长、量子操控能力强大、量子塌缩测量实验结果直观等独特优势。带有负电的NV色心具有优良的量子特性。当施加532nm的绿色激光,电子从基态跃迁到激发态,从激发态衰减到基态的过程中,会发出红色荧光。ms=0态的荧光强度比较强,而ms=±1态发出的荧光比较弱,可以通过荧光强度区分自旋状态。量子钻石单自旋谱仪具有超高灵敏度与纳米级超高分辨率,能在室温大气条件下运行,可以完成单分子、单细胞的微观磁共振谱学和成像。该谱仪具备高保真度量子自旋态调控技术,通过自主研发的50ps时间精度脉冲发生器以及宽带高功率微波调制器件,能够实现对自旋低噪声、高效、快速的量子相干操控。与谱仪配套的高智能化控制与信号采集软件,能够实现自动光路调节、自动磁场调节以及长时间的无人值守自动测样实验,是科研实验的好搭档。公司同时具有完善的高品质金刚石探针制备工艺,可以自主制备长相干时间、高稳定度的金刚石探针。产品参数: 产品特点:欢迎下载样本了解更多产品详情。
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  • 国仪量子宽场NV显微镜WNVM宽场NV显微镜是一款基于氮-空位(Nitrogen-Vacancy, NV)色心光探测磁共振(Optically Detected Magnetic Resonance, ODMR)原理的宽场磁显微镜,具有空间分辨率高、视野范围大、可探测磁场动态范围大、成像速度快等特点。核心参数成像范围:≥ 1 mm×1 mm动态范围:100 nT-10 mT支持磁成像和光学成像支持磁矩分布重建配备GPU加速算法应用领域地质磁学陨石剩余磁化的磁场成像和光学成像地质样本中的剩余磁化强度记录了过去行星磁场的强度和方向。传统上,这种磁化是通过测量尺寸在毫米到厘米的样品净磁矩进行分析。然而地质样品通常在亚毫米尺寸上具有结构和物质的不均匀性,只有小部分铁磁颗粒具有剩余磁化强度,因此需要高空间分辨率、高磁矩灵敏度的成像技术。宽场NV显微镜通过减少金刚石与样品之间的距离, 能够实现磁矩灵敏度10-16 Am2的探测,能够应用于地质、磁陨石的探测分析中。参考文献:Geochem. Geophys. Geosyst. 18, 3254 (2017)生物医学肺癌组织荧光成像和磁场成像传统磁共振成像受限于低灵敏度和低空间分辨率,很难应用于组织水平微米分辨率的成像。宽场NV显微镜结合量子精密测量与免疫磁标记技术,能够实现高分辨率的肿瘤组织磁成像,可用于肺癌等检测。宽场NV显微镜在生物组织成像上具绝对磁定量、避免背景信号的干扰、磁信号的高稳定性、兼具磁和光多模态成像等优势。参考文献:PNAS 119, e2118876119 (2022)芯片检测FPGA芯片的磁场图像随着半导体行业的发展,芯片变得越来越复杂,包含了更多的晶体管和多层集成电路,这使得故障分析变得复杂。宽场NV显微镜可用于分析集成电路(ICs)和多层印刷电路板(PCBs)中的2D和3D电流分布检测。宽场NV显微镜也可用于检测IC中的硬件木马,与神经网络学习方法相结合,可准确地确定每个数据点有无插入木马。参考文献:Phys. Rev. Appl. 14,014097 (2020)测试案例地幔橄榄岩磁成像
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  • picoSpin 45波谱仪结构紧凑、价格合理,为用户提供核磁共振(NMR)波谱技术的强大功能。该仪器大大减少了成本与尺寸,使各类实验室都可使用核磁共振光谱技术。它操作简便,可让核磁共振技术使用经验有限的学生和技术人员利用该技术来鉴定化合物或分析其结构。仪器单元仅占传统核磁共振波谱仪的一小部分空间。 该仪器的毛细管进样系统包含于一个可更换的样品仓内,仅需30&mu L液体样品。其温控永久磁铁不需要液体冷冻剂,进而无需使用耗材或专用的实验室设备。此外,由于仪器的重量很轻(少于5公斤),可轻松实现在多个实验室之间的共用。核磁共振波谱数据文件为标准的JCAMP-DX格式,以便兼容标准核磁共振数据分析套件。微型45MHz 1H脉冲傅里叶变换核磁共振波谱仪高性能,高分辨率,重量轻,便于携带使用简便;无需进行专门的操作培训可更换的毛细管样品仓微线圈探头完全可自由控制的脉冲控制器以太网界面网络服务器GUI包含一年期的Mnova*核磁共振数据分析套件规格数据样品量:30µ L尺寸:7 x 5.75 x 11.5 英寸 (17.8 x 14.6 x 29.2厘米)重量:10.5磅(4.8千克)
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  • 国仪量子电子顺磁共振波谱仪EPR-W900相比传统的X波段EPR(电子顺磁共振)技术,高频EPR技术具有诸多优势,在生物、化学、材料等领域具有重要应用价值。EPR-W900是一款W波段(94 GHz)高频EPR波谱仪,同时兼容连续波和脉冲EPR测试功能,搭配裂隙式超导磁体,最高磁场可达6 T,可进行4-300 K的变温实验。EPR-W900具有和X波段波谱仪EPR100相同的软件操作平台,为用户提供简单便捷的使用体验。 产品优势实验场景多样化可搭配原位光照系统、液氮液氦低温系统、高温系统、自动转角系统、电化学系统等,满足多场景实验需求。 灵活的的内置标样仪器内置Mn标,可精确进行定量EPR计算、g值校正计算,可拆卸的装配方式便于常规无标样测试与标样使用的任意切换。 绝对定量EPR技术未成对电子自旋绝对定量功能可用于方便、快速、直接地获取测试样品中未成对电子的自旋数目,无需使用参考样品或标准样品。 简洁易用的软件自动化软件操作,包括自动调谐、自动转角等功能。软件支持一维、二维扫描模式,满足用户各种测试应用需求。集成仪器控制软件、数据处理软件、自由基捕获数据库,测试与数据处理可同时进行。 优质的技术及售后服务专业的应用团队,随时提供专业的技术服务,定期组织高级EPR研讨班。优质的售后服务团队,24小时全天候响应,48小时内解决基础问题,无法迅速解决的问题一周内解决或提出明确解决方案。 核心优势高灵敏度高信噪比 先进的微波技术超低噪声微波产生技术结合弱信号探测技术,为谱仪高灵敏度提供保障。 自主探头设计技术谱仪探头可选配连续波高Q探头、高温探头、双模腔等。同时,基于高品质的探头设计技术,可根据使用场景,定制符合需求的探头。 优异的磁场系统超高稳定电磁体,具备精准的磁场扫描控制和过零场扫描技术,为高品质谱图提供保障。 专业的解谱服务资深技术顾问和应用工程师团队为用户提供EPR咨询服务,帮助EPR入门级客户掌握EPR谱图解析与归属。 应用领域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 可拓展的功能TR-EPR(时间分辨/瞬态)功能: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。 高温和低温变温满足石油化工领域的高温反应需求,实现原位高温EPR检测。低温至液氮温度甚至液氦温度,实现低温下弱信号原位探测,助力化学、材料领域科研探索。快速升降温满足变温测试需求。 丰富的测样结果验证某金刚石平行磁场信号 除氧后TEMPOL信号 多种自由基信号 Cu价态
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  • 90MHz核磁共振波谱仪 400-860-5168转2770
    长久以来,核磁共振波谱仪一直被国外厂家垄断。为了改变核磁设备完全依赖进口的现状,臻义科学仪器及上海寰彤科教设备有限公司联合推出了高性能60/90MHz核磁共振波谱仪。采用稀土永磁体,无需任何制冷剂,无维护成本。凭借独家的高稳定磁体,对使用环境要求低,可适用于实验室与工业现场环境 核磁共振波谱法(Nuclear Magnetic Resonance,简写为NMR)是材料表征中最常见测试方法之一,已广泛应用于物理学、化学、生物、药学、医学、农业、环境、矿业、材料学等学科。核磁共振指的原理为:自旋量子数不为零的原子核,在外磁场的作用下会产生能级裂分。且高能级和低能级的原子核满足玻尔兹曼分布。特定频率的电磁波照射在目标核时,原子核吸收该电磁波,从低能态向高能态跃迁,产生核磁共振信号。核磁共振谱上的共振信号位置反映样品分子的局部结构(如官能团,分子构象等),信号强度则往往与有关原子核在样品中存在的量有关。产品特点:高稳定性:独有高稳定稀土永磁体多功能:1H/13C/19F/31P/11B/7Li任意搭配高灵敏度:10000:1(以98%酒精CH3峰为准)快速测样:H谱单次采样仅需10s低成本:无需任何制冷剂,无维护成本灵活定制:针对客户试剂应用,定制测试方法与软件工业应用全氟聚醚(AF材料)19F检测磷配体31P检测小分子化合物检测阿司匹林 布洛芬 巴豆酸乙酯
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  • 60M核磁共振谱仪器 400-860-5168转2770
    长久以来,核磁共振波谱仪一直被国外厂家垄断。为了改变核磁设备完全依赖进口的现状,上海寰彤科教设备有限公司推出了高性能60/90MHz核磁共振波谱仪。采用稀土永磁体,无需任何制冷剂,无维护成本。凭借独家的高稳定磁体,对使用环境要求低,可适用于实验室与工业现场环境 核磁共振波谱法(Nuclear Magnetic Resonance,简写为NMR)是材料表征中最常见测试方法之一,已广泛应用于物理学、化学、生物、药学、医学、农业、环境、矿业、材料学等学科。核磁共振指的原理为:自旋量子数不为零的原子核,在外磁场的作用下会产生能级裂分。且高能级和低能级的原子核满足玻尔兹曼分布。特定频率的电磁波照射在目标核时,原子核吸收该电磁波,从低能态向高能态跃迁,产生核磁共振信号。核磁共振谱上的共振信号位置反映样品分子的局部结构(如官能团,分子构象等),信号强度则往往与有关原子核在样品中存在的量有关。产品特点:高稳定性:独有高稳定稀土永磁体多功能:1H/13C/19F/31P/11B/7Li任意搭配高灵敏度:10000:1(以98%酒精CH3峰为准)快速测样:H谱单次采样仅需10s低成本:无需任何制冷剂,无维护成本灵活定制:针对客户试剂应用,定制测试方法与软件工业应用全氟聚醚(AF材料)19F检测磷配体31P检测小分子化合物检测阿司匹林 布洛芬 巴豆酸乙酯
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  • 微磁共振传感器 400-860-5168转2831
    微磁共振传感器利用MicroMRS-Lab无与伦比的性能,深入微观NMR的未知领域,专门用于纳升结构域(nL)内测量的商业设备!跨度从500 nL到1 nL,设计考虑提供轻松的样品处理和控制;生物相容性框架,已针对体内研究和敏感生物标本的精心管理进行了优化。MicroMRS-Lab与标准核磁共振波谱仪完美协同,随着我们EmbrySpin传感器系列允许实验设置的很大灵活性。微磁共振传感器产品特点: ▅ 与标准NMR光谱仪兼容▅ 简单的样品处理和装载系统▅ 专为500 nL至0.1 nL的样品设计▅ 1D宽带光谱学▅ 高通量、多通道分析▅ 无需麻烦的样品处理▅ 体内研究的生物相容性▅ 起步价低,可定制▅ 与整个EmbrySpin传感器系列兼容▅ 可用温度控制(±0.5°C)EmbrySpin传感器系列传感器系列样本尺寸 Ø [µ m]频率[MHz]有效感应体积 [nL] 通道数1 nL120 to 260150-5001 11 nL – 4X120 to 260150-50014 20 nL400 to 800300-600201 500 nL500 to 1000250-5005001**其他技术详情可咨询上海昊量光电设备有限公司。更多详情请联系昊量光电/欢迎直接联系昊量光电关于昊量光电:上海昊量光电设备有限公司是光电产品专业代理商,产品包括各类激光器、光电调制器、光学测量设备、光学元件等,涉及应用涵盖了材料加工、光通讯、生物医疗、科学研究、国防、量子光学、生物显微、物联传感、激光制造等;可为客户提供完整的设备安装,培训,硬件开发,软件开发,系统集成等服务。
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  • MiRass“微振”系列紫外共振拉曼光谱仪 性能特点● 紫外光激发可以避免荧光的干扰● 充分利用某些特定研究对象的紫外共振增强效应选择性激发,提升几个数量级的信号强度● 以双级联单色仪取代陷波滤光片(或边缘滤光片),激发波长可任意选择和替换,无需重新校准光路● 基于三级联光谱仪结构,仪器的低波数性能极佳,可达15cm-1 产品简介: 激光共振拉曼光谱是当激光频率与待测分子的某个电子吸收峰接近或重合时,这一分子的某个或几个特征拉曼谱带强度可达到正常拉曼谱带的104-106倍,并观察到正常拉曼效应中难以出现的、其强度可与基频相比拟的振动光谱。由于有机分子的吸收峰通常出现在紫外或近紫外(蓝光)区,所以共振拉曼光谱的激发光源通常采用蓝光或紫外激光器,但需要在实际应用中考虑荧光干扰问题,通常来说,紫外区激发能够有效规避荧光干扰问题,实际应用中需要结合测试对象的吸收光谱特性来进行选择。 显微拉曼光谱技术是将传统拉曼光谱分析技术与显微分析技术结合起来的一种应用技术,但是基于传统的标准显微镜的显微拉曼谱测量系统中存在很大的局限性,比如无法灵活的选择实验所需的激光器,而采用光纤作为光收集装置时又存在耦合效率太低等问题,这些都是采用标准显微镜难以回避的问题。 MiRass“微振”系列拉曼光谱仪是一款采用了卓立汉光公司生产的三级联影像校正光谱仪和优化设计的光谱测量专用的显微镜结构的专用于紫外共振拉曼光谱测量的拉曼光谱仪,接收器为深度制冷型科学级紫外增强型背感光CCD,系统设计结合了卓立汉光公司十余年荧光光谱仪、拉曼光谱仪和光谱系统的设计经验以及普遍用户的实际需求,有效的解决了传统的局限问题,是目前市场上非常具有性价比的紫外拉曼光谱测量的解决方案,可应用于催化研究、生物、化学、生命科学、高分子材料学、纳米科学等学科领域。参数规格表主型号MiRass DUV拉曼光谱范围50-5,000 cm-1(325nm激发)15-5,000 cm-1(532nm激发)分辨率≤1cm-1(@585.25nm)激光器标配:325nm(≥30mW,TEM00),532nm(≥100mW,TEM00)选配:244nm、266nm、窄线宽可调谐激光器(UV-NIR)探测器类型深度制冷型背感光CCD探测器响应范围200-1000nm(紫外区增强)有效像元2048×512像元尺寸13.5×13.5量子效率40%@250-400nm*规格参数为典型值,依据所选激发波长的改变会有所改变,详情请洽询!不同波长测试AlPO-5分子筛的信号比对(荧光干扰)分别采用244nm、325nm、532nm激光器实测样品(AIPO-5分子筛),可清楚看到紫外拉曼光谱在规避荧光干扰信号的良好表现。低波数实测采用532nm激光器实测样品(L-Cystine),可准确测到低波数峰。应用实例:◆ 微孔-介孔材料骨架中超低含量的孤立的过渡金属离子(例如Ti-MCM-41)能够通过紫外共振拉曼光谱可靠、准确地鉴别出来。 ◆ 利用紫外拉曼避开荧光和增加灵敏度的特点,可以对分子筛合成过程中的合成前体、中间物以及分子筛晶体的演化过程进行研究。◆ 紫外拉曼光谱可以选择性地得到在紫外区具有强吸收的物质(例如TiO2和ZrO2)的表面相信息。
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  • 核磁共振(NMR) 400-860-5168转2623
    核磁共振(NMR)介绍 核磁共振(NMR)的概念介绍观察两个质子和无氟岁差发现居里法和自旋 - 晶格弛豫测量自旋 - 晶格弛豫的函数:顺磁离子浓度粘性温度观察和测量氟质子-J-耦合测量绝对超值的g的质子 /克氟精确测量地球磁场听到内置音频系统的岁差逆市线圈,为提高信号噪声研究检查调谐信号噪声的影响这是很难想象 一个大学物理或化学专业毕业的,没有进行某种磁共振实验。一直以来,核磁共振,并明确提出将继续是一个重要的实验工具,在阿森纳的物理学家,化学家,生物学家和医学诊断专家。在量子计算的最近的事态发展似乎表明,磁共振可能成为计算机科学的硬件基础平台。是毫无疑问,这种类型的光谱学专业的学生应该有一个基本的了解。 Introduction A Conceptual Introduction to Nuclear Magnetic Resonance (NMR)Observe both Proton and Fluorine Free PrecessionDiscover both the Curie Law and Spin-Lattice RelaxationMeasure Spin-Lattice Relaxation as a Function of:Paramagnetic Ion ConcentrationViscosityTemperatureObserve and Measure Proton-Fluorine J-CouplingMeasure Absolute Value of gproton/gfluorinePrecisely Measure Earth' s Magnetic FieldHear the Precessions on Built-In Audio SystemStudy Bucking Coils for Enhancing Signal-to-NoiseExamine Effects of Tuning on Signal-to-NoiseIt is hard to imagine a college physics or chemistry major graduating without having performed some kind of magnetic resonance experiment. Nuclear magnetic resonance has been, and clearly will continue to be, an important experimental tool in the arsenal of physicists, chemists, biologists and medical diagnosticians. Recent developments in quantum computing seem to indicate that magnetic resonance might become the basic platform of computer science hardware. There is no doubt that science majors should have a basic understanding of this type of spectroscopy.
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  • 低温强磁场光探测磁共振成像系统attoCSFM在低温和纳米尺度下,对材料的磁学性质进行成像是超导、磁学和材料科学领域的研究者非常关心的课题,常用的分析方法包括了低温磁力显微镜(MFM)和低温扫描霍尔显微镜(SHPM),以及新的光探测磁共振成像技术(Optically Detected Magnetic Resonance, OMDR)。 在这些应用中,attoMFM具有空间分辨率高,但无法进行定量测量,而attoSHPM虽然能定量测量磁场大小,但空间分辨率却比较差。如何将二者的优点结合起来,成为科学家努力的一个目标 。在这一问题上,德国attocube公司率先实现突破,成功的将低温共聚焦显微镜(attoCFM)和低温原子力显微镜(音叉式attoAFM)结合,推出了光探测磁共振成像系统(attoCSFM),同时达到nm空间分辨率和3nT小探测磁场(100s积分时间),实现了对磁性材料高灵敏度、高空间分辨率的同步表征。 光探测磁共振成像系统attoCSFM是基于光学检测的电子自旋共振(ESR)技术,在音叉式AFM针上嵌入一个有氮空位(NV色心)的金刚石纳米晶粒,利用共聚焦显微镜检测NV色心自旋依赖的荧光强度。 音叉式AFM针通常以非接触模式工作,并且保持音叉式AFM针和样品之间的距离恒定。NV色心在样品产生的磁场下会发生能塞曼分裂,此时,如果用微波照射NV色心,一旦微波的频率和NV色心的ESR频率一致,attoCFM会观察到NV色心的荧光强度有很大下降。通过监测NV色心荧光强度,并利用锁相技术控制微波频率,使得其随针移动时始终处于ESR状态,记录下针位置与相应的ESR频率,再利用ESR频率和磁场的函数关系推倒出得到磁场的位置像。attoCSFM系统的稳定性好,室温下一个小时的漂移小于10nm。由于其磁传感器带一个NV色心的纳米金刚石晶粒体积小,和同样具有很高灵敏度的超导量子干涉仪器件以及扫描霍尔显微镜相比,它成像的空间分辨率在纳米尺度。传统的磁力显微镜(MFM)成像空间分辨率也可以到纳米尺度,但是attoMFM的磁性针和样品相互作用的方式决定了它在成像时对样品本身的磁性有扰动,并不是完全非侵入式的,而且只能给出定性的图像。attoCSFM工作温度1.5K-300K,磁场强度0-15T,CFM低温物镜(NA=0.82,WD=4mm),光谱范围400-1600nm,扫描范围30X30um(4K)。从工业应用来说,attoCSFM是研究下一代高密度磁存储器佳选择,也是发展和研究自旋电子学、量子技术新应用的新手段,它的出现解决了纳米尺度磁成像这一基本问题,在材料科学、超导科学、生物科学研究方面有着广泛应用。 attoCSFM系统简介
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  • 量子钻石单自旋谱仪ODMR是一台以NV色心自旋磁共振为原理的量子实验平台。该谱仪通过控制光、电、磁等基本物理量,实现对钻石中氮—空位(NV色心)发光缺陷的自旋进行量子操控与读出,与传统顺磁共振、核磁共振相比,具有初态是量子纯态、自旋量子相干时间长、量子操控能力强大、量子塌缩测量实验结果直观等独特优势。带有负电的NV色心具有优良的量子特性。当施加532nm的绿色激光,电子从基态跃迁到激发态,从激发态衰减到基态的过程中,会发出红色荧光。ms=0态的荧光强度比较强,而ms=±1态发出的荧光比较弱,可以通过荧光强度区分自旋状态。量子钻石单自旋谱仪具有超高灵敏度与纳米级超高分辨率,能在室温大气条件下运行,可以完成单分子、单细胞的微观磁共振谱学和成像。该谱仪具备高保真度量子自旋态调控技术,通过自主研发的50ps时间精度脉冲发生器以及宽带高功率微波调制器件,能够实现对自旋低噪声、高效、快速的量子相干操控。与谱仪配套的高智能化控制与信号采集软件,能够实现自动光路调节、自动磁场调节以及长时间的无人值守自动测样实验,是科研实验的好搭档。公司同时具有完善的高品质金刚石探针制备工艺,可以自主制备长相干时间、高稳定度的金刚石探针。产品参数: 产品特点:欢迎下载样本了解更多产品详情。
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  • 磁共振成像(Magnetic Resonance Imaging,MRI)系统,是利用核磁共振现象制成的一类用于医学检查的成像设备。核磁共振是一种物理现象,作为一种分析手段被广泛应用于物理、化学、生物等领域。MRI是一种生物磁自旋成像技术,它是利用原子核自旋运动的特点,在外加磁场内,经射频脉冲激发后产生信号,用探测器检测信号并输入计算机,经过计算机处理显示图像。FSMRI是由广东骏楠光子科技有限公司,上海寰彤科教设备有限公司联合推出的一款高性能小动物核磁共振成像系统(小动物MRI),是市场上唯一一款高场小动物核磁共振成像系统。采用独特的磁体设计,可在1.5T高场下,实现最大50mm口径,满足对大鼠/小鼠等模式动物测试。由于采用永磁体,配备自屏蔽装置,无需额外磁屏蔽,无需任何制冷剂,无维护成本。产品特点⊙ 适用于大鼠、小鼠,小动植物体等样品⊙ 多功能: T1, T2 ,3D全身/解剖成像、造影剂成像、分子成像,配置多种脉冲序列⊙ 独有磁体,高达1.5T⊙ 可实现最大Φ50mm*H80mm样品⊙ 支持高清三维成像,最高512*512*512⊙ 可选配F核,支持F检测与成像研究⊙ 高信噪:信噪比约为0. 5T 系统的20 倍,1.0T系统的2倍⊙ 空间分辨率:普通模式0.15mm,最高模式0.08mm⊙ 高均匀度:最高8ppm⊙ 磁场稳定度:频率漂移100Hz/h技术原理自旋量子数不为零的原子核(如质子)在外加磁场作用下会进动而产生磁矢量。平衡状态下,大部分的质子方向和外加磁场方向一致。当加入的射频脉冲的频率和质子进动频率一致时,低能的质子获得能量进入高能的状态,产生核磁共振现象。当撤掉射频脉冲后,共振的质子会慢慢再恢复到原来方向和幅度,这个过程称之为“弛豫”。弛豫分为横向弛豫和纵向弛豫。横向弛豫也称T2弛豫,即横向磁化逐渐减少的过程;纵向弛豫也称为T1弛豫,即纵向磁化逐渐恢复的过程。不同组织或病理组织的T1、 T2 是相对固定而又彼此差异的, 通过不同的射频脉冲序列激发、 收集组织发射 MRI 信号的频率和幅值可以用来计算组织间驰豫时间的差别, 这是 MRI 成像的基础。功能介绍大鼠全身及伪彩成像造影剂体内成像512*512小鼠全身成像512*512小鼠全身成像(肾部高清)小鼠心脏血管成像造影剂体外T1,T2测定三维成像发表文章数据1. ACS Applied Materials & Interfaces, 2022, 14, 2629-2637T1 加权相,尾静脉注射,肿瘤小鼠MRI成像2. ACS Nano 2022, 16, 1, 502–521T2 及T1加权成像,静脉注射,注射24h后成像3. ACS Biomater. Sci. Eng. 2020, 6, 11, 6405–6414尾静脉注射,肿瘤小鼠MRI成像,ii 注射前;iii注射Gd-DTPA 10 min;注射双模成像探针iv 1h,v 3h, vi 6h4. ACS Appl. Mater. Interfaces 2020, 12, 41, 45772–45788a. 1/T1与DIG纳米复合物浓度关系;b. T1加权体外DIG纳米复合物成像;c. T1加权小鼠成像5. Adv. Healthcare Mater. 2021, 10, 2100938i. 1/T1与PUCNP@Pt@siPlk1浓度关系;ii.肿瘤鼠 T1加权成像6. J. Mater. Chem. B, 2021,9, 1821-1832T1,T2测定;T2 及T1体外加权成像更多
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  • Metrolab 核磁共振成像(MRI)磁场相机MFC2046昊量光电全新推出的Metrolab 核磁共振成像(MRI)磁场相机MFC2046。Metrolab 的 NMR(质子核磁共振) 磁场相机于 25 年前推出,加快了磁共振成像(MRI)磁体的磁场测绘。它们将采集时间从几小时缩短到几分钟,将定位误差减小到几分之一毫米,并使人为误差和漂移误差变得微不足道。Metrolab 核磁共振成像(MRI)磁场相机MFC2046基于脉冲 NMR 技术,是精密测试仪核磁共振三轴高斯计PT2026 的延伸。新一代磁场相机MFC2046相比上一款MFC3045可提供更多方案:测量范围更广,频率可达 1.1 GHz 或 30 T多种探头阵列几何形状可供选择,用于绘制 DSV 为 100 mm至 600mm的 MRI 磁体或孔径小至 20 mm的 NMR 光谱磁体的图谱一个测头阵列上蕞多可安装 255 个测头更高的灵活性:一台仪器可进行多点测绘和单点测量高效的工作流程:核磁共振成像探头阵列可包括一个宽范围探头,用于进行磁场扫描标准 USB 和以太网接口用户友好型软件:任务驱动,实时数据采集Metrolab 核磁共振成像(MRI)磁场相机MFC2046包括的详细配置规格:MFC2046系统测量原理 脉冲波NMR(质子核磁共振)分辨率 0.01 ppm,在均匀的 1.5 和 3.0 T 磁场中(典型值)测绘时间 每个角度5秒钟(typical, depends on parameters)读数 所有探头同时检测操作温度 10-40°C 无进气口电源 50 VA,100 - 240 VAC,50/60 HzPT2026主机频率范围 1 MHz – 1.1 GHz绝对精度±5 ppm,不受温度影响大梯度 1000ppm/cm测量速率高达33Hz(单点测量)磁场环境 0.2T(一些磁性元件会产生机械力)电脑接口USB / USBTMC 及Ethernet / VXI-11 IEEE 488.2 5CPI50 VA,100 - 240 VAC,50/60 Hz时钟连接器 10MHz外部参考输入或内部参考输出磁场相机放大器FCA7046 磁场环境1T(一些磁性元件会产生机械力)线缆长度 0.01 ppm,在均匀的 1.5 和 3.0 T 磁场中(典型值)探头-阵列探头MFC9046 / MFC9146测量探头 可达255个探头探针调谐一个专用频率宽量程探头 可选的一个宽量程探头,其动态量程范围小于阵列探头频率的1-3倍磁场范围 阵列探头值士3%(通常情况)探头定位精度优于土0.3 mm探头归一化≤±0.2ppm(放置在完全相同区域的探头之间的差异)尺寸MFC9046: DSV 蕞大 600 mm MFC9146: 磁铁孔直径蕞小 20 mm几何形状可提供标准尺寸和几何形状,可根据要求定制线缆长度4m软件 MFCTOOLV10支持平台MicrosoftWindows7或更新版本API可访问所有系统功能操作模式搜索,定位,映射,场漂移,斜坡,进阶模式,标准化主要功能图形显示,3D绘图,连续或逐步测量,保存或下载测量文件,MHz或特斯拉单位显示探针阵列支架MFC3039:水平探头阵列支架。MFC3040/ADP微控制器(螺线管磁体)(偶极磁铁)垂直探头阵列支架和适配器板运输案例重量轻,坚固耐用,适用于整个MFC2046系统(探头阵列支架除外)产品详细信息可联系我们或下载数据资料!更多详情请联系昊量光电/欢迎直接联系昊量光电关于昊量光电:上海昊量光电设备有限公司是国内知名光电产品专业代理商,代理品牌均处于相关领域的发展前沿;产品包括各类激光器、光电调制器、光学测量设备、精密光学元件等,涉及应用领域涵盖了材料加工、光通讯、生物医疗、科学研究、国防及更细分的前沿市场如量子光学、生物显微、物联传感、精密加工、激光制造等;可为客户提供完整的设备安装,培训,硬件开发,软件开发,系统集成等优质服务。
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  • 铁磁共振仪 400-860-5168转2623
    铁磁共振实验是了解铁原子中电子的磁共振现象。自旋不为零的粒子,如电子和质子,具有自旋磁矩。如果我们把这样的粒子放入稳恒的外磁场中,粒子的磁矩就会和外磁场相互作用使粒子的能级产生分裂,分裂后两能级间有一个能量差。如果此时再在稳恒外磁场的垂直方向加上一个交变电磁场,该电磁场的能量为:hv 其中:ν为交变电磁场的频率。当该能量等于粒子分裂后两能级间的能量差时,即: 2πν=γB0 低能极上的粒子就要吸收交变电磁场的能量产生跃迁,即所谓的磁共振。铁磁共振实际上是铁原子的电子自旋顺磁共振,在相同的外磁场中电子能级裂距约为核磁能级裂距的1840倍。所以能级间跃迁所需的能量要比核磁共振需要的能量hν大的多,因此我们用微波(约ν=9GHZ)来提供电子跃迁所需的能量。大量实验结果的总结已使铁磁共振成为研究磁性材料动态磁性和测量饱和磁化强度、磁晶各向异性常数的有力工具,同时利用铁磁共振现象可以做成许多微波器件。
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  • 核磁共振教学仪随着医学教育的不断进步,传统的教学方法和设备已经无法满足现代教育的需求。纽迈分析核磁共振教学仪作为教学设备更新的典范,以其创新的技术、高度仿真的操作体验和安全的教学环境,正在引领医学教育的新潮流。在医学领域,尤其是对于核磁共振成像(MRI)这样的高端技术,传统的教学方法已经无法满足学生对实际操作经验的需求。教学设备更新成为提升教育质量的关键。纽迈核磁共振教学仪正是为了解决这一问题而设计,它通过模拟真实MRI操作环境,为学生提供了一个安全、高效的学习平台。苏州纽迈分析核磁共振教学仪EDUMR20-015V-I,是在经典的核磁共振成像技术实验仪的基础上升级得到的一款专为核磁共振成像技术教学实验而设计的小型台式核磁共振仪器。EDUMR20-015V-I搭载核磁共振成像虚拟数据采集与图像重建实验教学平台,实现上机操作和虚拟核磁共振数据采集相结合,使学生可以全方位了解核磁共振及其成像原理。核磁共振教学仪核磁共振教学仪的产品参数:磁场强度:0.5T±0.03T可辅助搭建以下平台:磁共振教学示范平台核磁共振教学仪的产品特点:1、永磁体,台式桌面设计,磁体安全、稳定,占地面积小;2、专用教学设计,软、硬件均具有高度的开放性;3、具有与医用核磁共振成像仪相同的模块,真实体验磁共振的原理、仪器、应用;4、适用于医疗器械、医学影像、生物医学工程、医学物理、近代物理等相关专业理论与实践教学。核磁共振教学仪的功能介绍:1、参数(包括90º 与180º 脉冲的脉宽)的初始化设置和实验结果的保存;2、核磁共振信号的数据采集、处理,观察的FID信号(时域、频域),自旋回波信号等;3、核磁共振图像的显示、处理和保存;4、提供K-space原始数据;5、手动校准和自动校准磁共振频率;6、系统硬件信号的可开放测试;7、远程实验功能;8、多种磁共振成像序列;9、实用的磁共振成像软件,友好的操作界面,多参数可调;10、可扩展的三维成像,图像重建功能;纽迈分析核磁共振教学仪代表了教学设备更新的新方向,它通过提供安全、高效、互动性强的学习平台,极大地提升了医学生对MRI技术的理解和应用能力。随着教育方式的不断进步,纽迈核磁共振成像教学仪有望成为医学教育中不可或缺的一部分。
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  • 仪器概述 氙气(Xenon)是一种惰性单原子气体,不易与其它物质发生化学反应。129Xe核自旋量子数为1/2,天然丰度为26.4%,抛开弛豫时间讲,129Xe NMR核的检测灵敏度是13C 核的31.8倍,因此它比13C 核更容易观测。 129Xe NMR 是材料研究中比较有效和灵敏的表征方法,能有效的提供孔结构信息、不同孔结构的差异、客体粒子的分布、吸附相的分布和积炭的位置以及吸附分子在表面的扩散过程等。超极化 129Xe NMR 比普通方法检测灵敏度提高约104-105倍,极大地提高检测灵敏度,缩短了检测时间,尤其对少量样品的检测、低比表面积材料的孔结构表征和非平衡过程的观测非常有效。 超极化129Xe 核磁共振装置是采用激光和金属铷激发及光抽送技术的装置。通过光学抽运以及极化的电子自旋与核自旋之间的自旋交换来制备激光极化的惰性气体。采用的方法是激光极化碱金属自旋交换,它能够在较大的温度、压力和磁场强度范围内获得高的核自旋极化的氙。金属铷原子的电子能级在外 磁场作用下发生裂分,在激光作用下,电子从低能态跃迁到高能态产生极化态的铷原子(Rb),这种激光极化的铷原子与氙原子的极化转移可极提高氙核磁共振的检测灵敏度。产品型号我公司现有超极化129Xe发生装置设备2种:一种是利用NMR磁体周围环境磁场,靠近磁体的一款超极化129Xe核磁设备,此设备极化后与样品间传输距离短,有效减少去极化,针对实验室检测孔材料结构所研发, 流量0-500ml 极化效率能达到10%。另一种是采用外加匀强磁场线圈,运用摆放位置灵活,极化稳定,极化效率提高,可以有更广泛的使用领域。仪器参数工作压力:0.1-0.4MPa 气体流路:氙气混合气、氦气、氮气等气体质量流量器:0-500SCCM,0-100SCCM 极化池可控温度:室温-200℃磁场范围:0-100G 激光器功率:0-120W(根据用户需求)计算机控制 (任选)产品优势和特点- 目前超极化129氙发生装置装置已经在实验室运行使用,采样多次,已经成为实验室0-100G微孔材料检测不可或缺的装置。- 通道设计,便于灵活运用,与反应气体连用,可以减少前期铷气化过程129氙的浪费。- 采用冷凝装置,实现气化铷的冷凝,替代原来的冰袋冷凝- 可以实现流量和压力的精准控制展望 超极化的129Xe已被广泛应用到核物理、高能物理、材料研究、表面科学、化学物理、生物系统、核磁共振成象和核磁共振波谱等领域,并取得很多热平衡样品所未能取得的成果,而且目前正在深入医疗学科领域中去。部分发表文章1.Structural investigation of interlayer-expanded zeolite by hyperpolarized 129Xe and 1H NMR spectroscopyZhenchao Zhao, Xin Li, Shihan Li, Shutao Xu*, Xinhe Bao, Yilmaz Bilge,Parvulescu Andrei-Nicolae, Müller Ulrich,Weiping Zhang* Microporous and Mesoporous Materials, 288(2019) 109555 2.Insights into the Site-Selective Adsorption of Methanol and Water in Mordenite Zeolite by 129Xe NMR Spectroscopy Ke Gong, Feng Jiao, Yuxiang Chen, Xianchun Liu, Xiulian Pan, Xiuwen Han, Xinhe Bao, Guangjin Hou* Journal of Physical Chemistry C, 123(2019) 17368-17374 3.Mapping the dynamics of methanol and xenon co- adsorption in SWNTs by in situ continuous- flow hyperpolarized 129Xe NMR+ Shutao Xu*, Xin Liu, Cheng Sun, Anmin Zheng, Weiping Zhang, Xiuwei Han, Xianchuan Liu, Xinhe Bao* Physical Chemistry Chemical Physics, 21(2020)(6)3287-3293 4.The Role of Water in Adsorption and Diffusion of Methane within Nanoporous Silica Investigated by Hyperpolarized 129Xe and 1H PFG NMR Spectroscopy Yuanli Hu, Mingrun Li, Guangjin Hou, Shutao Xu, Ke Gong, Xianchun Liu, Xiuwen Han, Xiulian Pan*, Xinhe Bao* Nano Research, 11(2018)(1)360-369 5.Hyperpolarized 129Xe NMR Spectroscopy Investigation of Metal Cation-Exchanged FAU Zeolites Shutao Xu, Weiping Zhang*, Xiuwen Han, Xinhe Bao* Chinese Journal of Catalysis, 30(2009)(9)945-950 6.Direct Observation of the Mesopores in ZSM-5 Zeolites with Hierarchical Porous Structures by Laser-hyperpolarized 129Xe NMR Yong Liu, Weiping Zhang*, Zhicheng Liu, Shutao Xu, Yangdong Wang, Zaiku Xie, Xiuwen Han, Xinhe Bao* Journal of Physical Chemistry C, 112(2008)(39)15375-15381 7.Probing the Porosity of co-crystallized MCM-49/ZSM-35 Zeolites by Hyperpolarized 129Xe NMR Yong Liu, Weiping Zhang*, Sujuan Xie, Longya Xu, Xiuwen Han, Xinhe Bao* Journal of Physical Chemistry B, 112(2008)(4)1226-1231
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  • 医学影像核磁共振教学仪医学影像核磁共振(MRI)教学是医学教育中一个关键组成部分,它专注于教授学生磁共振成像的原理、操作、图像解读和应用。以下是医学影像核磁共振教学的几个关键点:医学影像核磁共振(MRI)教学目标:理解MRI原理:学生应掌握MRI的物理和生物学基础,包括磁场、射频脉冲、弛豫过程和成像序列。技术操作技能:教授学生如何安全地操作MRI设备,包括患者定位、选择适当的成像参数和序列。图像解读能力:培养学生分析和解释MRI图像的能力,以识别不同的解剖结构和病理变化。医学影像核磁共振(MRI)教学内容成像原理:深入讲解MRI的工作原理,包括核磁共振现象、脉冲序列和图像重建。设备介绍:介绍MRI设备的主要组成部分,如主磁体、梯度线圈、射频线圈等。安全指南:强调MRI安全操作规程,包括患者筛选、金属异物筛查和紧急情况应对。病例研究:通过分析真实或模拟的病例,提高学生的诊断思维和临床决策能力。医学影像核磁共振(MRI)教学方法:理论讲授:通过课堂讲解,为学生提供MRI技术的基础知识。实验操作:在模拟或真实的MRI设备上进行操作练习,增强学生的实践技能。案例研讨:分析具体病例,提高学生的临床应用能力。互动学习:利用讨论、问答和模拟游戏等互动方式,提高学生的参与度和兴趣。医学影像核磁共振(MRI)教学优势:安全无辐射:教学环境中不使用真实磁场和辐射,保障学生和教师的安全。成本效益:相比于使用真实MRI设备,教学仪具有更低的购置和维护成本。灵活性:教学仪可以灵活地适应不同的教学计划和学生需求。技术更新:教学仪可以轻松更新,以反映MRI技术的最新进展。苏州纽迈分析医学影像核磁共振教学仪EDUMR20-015V-I,是在经典的核磁共振成像技术实验仪的基础上升级得到的一款专为核磁共振成像技术教学实验而设计的小型台式核磁共振仪器。EDUMR20-015V-I搭载核磁共振成像虚拟数据采集与图像重建实验教学平台,实现上机操作和虚拟核磁共振数据采集相结合,使学生可以全方位了解核磁共振及其成像原理。医学影像核磁共振教学仪医学影像核磁共振教学仪的产品参数:磁场强度:0.5T±0.03T可辅助搭建以下平台:磁共振教学示范平台医学影像核磁共振教学仪的产品特点:1、永磁体,台式桌面设计,磁体安全、稳定,占地面积小;2、专用教学设计,软、硬件均具有高度的开放性;3、具有与医用核磁共振成像仪相同的模块,真实体验磁共振的原理、仪器、应用;4、适用于医疗器械、医学影像、生物医学工程、医学物理、近代物理等相关专业理论与实践教学。医学影像核磁共振教学仪的功能介绍:1、参数(包括90º 与180º 脉冲的脉宽)的初始化设置和实验结果的保存;2、核磁共振信号的数据采集、处理,观察的FID信号(时域、频域),自旋回波信号等;3、核磁共振图像的显示、处理和保存;4、提供K-space原始数据;5、手动校准和自动校准磁共振频率;6、系统硬件信号的可开放测试;7、远程实验功能;8、多种磁共振成像序列;9、实用的磁共振成像软件,友好的操作界面,多参数可调;10、可扩展的三维成像,图像重建功能;
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  • MRI磁共振成像教学实验仪MRI磁共振成像教学在实验室教学实验中至关重要,因为它不仅为学生提供了一个将MRI理论知识与实践操作相结合的平台,增强了对核磁成像技术原理的深入理解,通过实验室中的模拟或实际操作,学生可以学习如何调整MRI参数、执行扫描序列,以及如何解读和分析MRI图像。实验室中的互动式学习激发了学生的探究精神,鼓励学生探索MRI技术的前沿应用。MRI磁共振成像教学有哪些优势:安全高效的学习体验:实验仪避免了使用真实MRI设备所带来的辐射风险,让学生在一个安全的环境中掌握MRI成像技术。理论与实践的完美结合:通过模拟真实的MRI操作流程,学生能够将理论知识应用于实践,加深对MRI技术的理解。定制化教学内容:教师可以根据教学目标和学生的接受能力,定制个性化的教学内容和难度级别。苏州纽迈分析MRI磁共振成像教学实验仪EDUMR20-015V-I,是在经典的核磁共振成像技术实验仪的基础上升级得到的一款专为核磁共振成像技术教学实验而设计的小型台式核磁共振仪器。EDUMR20-015V-I搭载核磁共振成像虚拟数据采集与图像重建实验教学平台,实现上机操作和虚拟核磁共振数据采集相结合,使学生可以全方位了解核磁共振及其成像原理。MRI磁共振成像教学实验仪MRI磁共振成像教学实验仪的产品参数:磁场强度:0.5T±0.03T可辅助搭建以下平台:磁共振教学示范平台MRI磁共振成像教学实验仪的产品特点:1、永磁体,台式桌面设计,磁体安全、稳定,占地面积小;2、专用教学设计,软、硬件均具有高度的开放性;3、具有与医用核磁共振成像仪相同的模块,真实体验磁共振的原理、仪器、应用;4、适用于医疗器械、医学影像、生物医学工程、医学物理、近代物理等相关专业理论与实践教学。MRI磁共振成像教学实验仪的功能介绍:1、参数(包括90º 与180º 脉冲的脉宽)的初始化设置和实验结果的保存;2、核磁共振信号的数据采集、处理,观察的FID信号(时域、频域),自旋回波信号等;3、核磁共振图像的显示、处理和保存;4、提供K-space原始数据;5、手动校准和自动校准磁共振频率;6、系统硬件信号的可开放测试;7、远程实验功能;8、多种磁共振成像序列;9、实用的磁共振成像软件,友好的操作界面,多参数可调;10、可扩展的三维成像,图像重建功能;MRI磁共振成像教学实验仪不仅满足了当前核磁共振影像教育的需求,更面向未来,为学生提供了一个前瞻性的学习平台。随着核磁共振技术的不断进步,该实验仪将不断更新,以适应新的教学需求。
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  • 核磁共振测油仪 400-860-5168转4275
    一、仪器简介 核磁共振含油量测量仪是一款专业用于含油作物及其加工物进行含油量检测的高科技产品,该仪器采用核磁共振技术,基于嵌入式开发平台和数字信号处理技术,对含油作物的种籽如大豆、油菜籽、芝麻、玉米、棉籽、葵花籽、花生、小麦、桐籽、米糠、茶籽等及其饼、粕进行含油率的快速测定,是无损检测领域的新型产品,该仪器具有操作简单方便、测试精度高、测试速度快等特点,与国内同类仪器相比,采用自创技术“频率自锁定技术”,无需人工调节,减少人为误差,测量精度和稳定度极大提高。 二、仪器特点: 1、核磁共振含油率测量仪自带7寸真彩色液晶屏,操作界面简洁,鼠标+键盘,与电脑操作模式一致 2、设备可进行无损无污染检测,油籽物种在检测后可以再进行压榨和利用,不会造成浪费 3、稳定度为±0.1%,测量精度高、稳定性好。对不同物种采用智能分类检测方法,每次测量时间只需0.5分钟 4、软件自动进行频率调节,逐步提示指导操作流程,采用频率自锁定技术,无需人工调节,操作简便,减少人为误差,提高测量精度 5、可以在电磁干扰较强环境下工作,抗干扰性强 6、用户可自行配置模式,打印内容更灵活丰富。不仅可以直接保存在机器上,也可通过U盘保存,并在电脑中打开处理 7、升级软件从网上下载到U盘,插入设备USB口,升级自动完成 三、仪器基本参数 1、试样容积:40ml; 2、样品含油率范围:0.05%~100%; 3、测量准确度:±0.2%; 4、测量稳定度每小时+0.2% 5、单次测量时间30秒左右出测量结果 6、供电电压:220V,50Hz; 7、功率:≤40W; 8、工作温度:-10℃-40℃; 9、设备毛重电子机箱≤8Kg 10、测试种类:含油作物的种籽如大豆、油菜籽、芝麻、玉米、棉籽、葵花籽、花生、小麦、桐籽、米糠、茶籽等及其饼、粕; 11、符合GB/T15690-2008,《植物含油含油量测定连续波低分辨率核磁共振测定法(快速法)》的要求; 12、操作系统:7寸Linux触摸屏,操作方便; 13、结果打印:嵌入式微型打印机,可及时打印测量结果。
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  • 岩芯磁共振分析仪Cores HP20L 针对非常规岩芯超低孔隙度、纳米级微孔隙、超低渗透率、高有机质含量特点而设计,搭配高温高压专用岩芯夹持器HT/HP Core-Holder,使非常规岩芯的地层条件实验室模拟与分析成为可能。该系统采用时域磁共振分析核心部件、数据采集与分析软件、标准测量规程,可检测岩芯中微小含氢物质,并可对气体(如甲烷等)进行灵敏测量。岩芯磁共振分析仪 产品特色- 针对非常规岩芯超低孔隙度、纳米级微孔隙、超低渗透率、高有机质含量特点设计。- 高性能驱替系统:钛合金岩芯夹持器,大围压10000psi,大驱替压8000psi,高- 温度120℃。- 可测0.02毫升水样,误差±0.5%,并可对气体,如甲烷等,直接测量。- 特有T1-T2二维脉冲,可区分样品中不同的含氢组分,如水、油、气、油母沥青等。- 石油岩芯领域国际科研机构合作,标准的非常规岩芯分析流程,全方位技术支持。岩芯磁共振分析仪 主要参数- 磁体类型:稀土永磁体- 磁场强度:0.5±0.005T (22.5±0.5 MHz)- 标配探头:G30-F22 (Φ30 mm)- 驱替系统:高温高压岩芯夹持器 (HT/HP Core-Holder)- 驱替系统大围压/孔隙压:70MPa (10000psi)/ 56MPa (8000psi)- 高样品温度:120℃岩芯磁共振分析仪 应用领域●非常规岩芯磁共振分析静态测量参数- 总体孔隙度及有效孔隙度- 油水气饱和度- 总体有机质含量(TOC )- 可动与不可动(固体)有机质含量- 岩芯经过其他处理前后对比●非常规岩芯磁共振分析动态测量参数- 天然气在岩芯中的各种状态(自由气、孔隙气、凝结气)- 可动与不可动(固体)有机质随温度和压力的变化- 岩芯中油和水的温度压力特性- 液体驱替对岩芯的影响- 产油和产气过程的实时模拟检测- 岩芯在驱替过程中渗透率的变化岩芯磁共振分析仪 应用实例
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  • 核磁共振成像教学实验仪是一款专为核磁共振成像技术教学实验而设计的核磁共振成像仪器,满足基本实验操作,教学演示,成像演示及部分科研实验需求,可作为核磁共振教学实验平台;特色教学示范平台;科研拓展平台;相关专业:近代物理、应用物理、无线电物理、电子信息工程等专业;医学相关专业,医学影像技术、生物医学工程等专业。
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  • 核磁共振教学实验仪 400-860-5168转6220
    核磁共振教学实验仪是一款专为核磁共振技术教学实验而设计的小型核磁共振仪器,满足基本实验操作,教学演示,及部分科研实验需求,可作为核磁共振教学实验平台;特色教学示范平台;科研拓展平台;相关专业:近代物理、应用物理、无线电物理、电子信息工程等专业;医学相关专业,医学影像技术、生物医学工程等专业。
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  • 铁磁共振 400-860-5168转2623
    铁磁共振实验是了解铁原子中电子的磁共振现象。自旋不为零的粒子,如电子和质子,具有自旋磁矩。如果我们把这样的粒子放入稳恒的外磁场中,粒子的磁矩就会和外磁场相互作用使粒子的能级产生分裂,分裂后两能级间有一个能量差。如果此时再在稳恒外磁场的垂直方向加上一个交变电磁场,该电磁场的能量为:hv 其中:ν为交变电磁场的频率。当该能量等于粒子分裂后两能级间的能量差时,即: 2πν=γB0 低能极上的粒子就要吸收交变电磁场的能量产生跃迁,即所谓的磁共振。铁磁共振实际上是铁原子的电子自旋顺磁共振,在相同的外磁场中电子能级裂距约为核磁能级裂距的1840倍。所以能级间跃迁所需的能量要比核磁共振需要的能量hν大的多,因此我们用微波(约ν=9GHZ)来提供电子跃迁所需的能量。大量实验结果的总结已使铁磁共振成为研究磁性材料动态磁性和测量饱和磁化强度、磁晶各向异性常数的有力工具,同时利用铁磁共振现象可以做成许多微波器件。
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  • Gyrolyzer,可测出液态样品在不同地磁场环境下的核磁共振信号,亦可作为分析样品中原子核的旋磁比(Gyromagnetic Ratio)的分析仪。此仪器操作简单、且实验可以观察核磁共振现象,是一款优秀的核磁共振教学实验仪器。下面将介绍Gyrolyzer的实验原理、功能及应用。原理:原子核携带电荷,当原子核自旋时,核自旋会产生一个磁矩。此时若提供一个外加磁场,则自旋磁矩会裂分成与磁场方向一致(低能量)和与磁场方向相反(高能量),两个方向的分布会因外加磁场的磁场强度的不同而有所不同,进而在与磁场方向一致的方向产生磁化矢量。此时在与磁化矢量垂直的方向施加与原子核进动频率(Larmor频率)相同的脉冲(Pulse B1),使原子核获得能量(原子核的进动频率由外加磁场强度和原子核本身性质决定)而翻转。当脉冲结束后,磁化矢量受到地磁场的作用,会使得偏移的磁化矢量以地磁场为轴做进动(Precession)。由于弛豫(Relaxation)而逐渐恢复到平衡态(地磁场方向),磁化矢量趋于零。而原子核从激发状态回到基态,围绕外加磁场进动。此运动的磁化矢量所产生的交变磁场被一个感应线圈记录下来。此感应信号被称为自由感应衰减曲线(Free Induction Decay)信号。将FID信号经由傅里叶转换(Fourier Transformation)后,即得到核磁共振频谱信号。 应用:实例一:磁旋比测量与地磁场强度的测量由于核磁共振的共振频率与外加磁场成正比,因此可以在不同的磁场强度下记录样品原子核在不同磁场下的共振频率并作图。经由线性作图得到斜率与截距,分析出样品原子核的磁旋比【斜率】和地球磁场强度【截距】。右图为水样品在不同磁场下的磁共振频率,因为f=Y*(Bcoil+Bearth)。因此,由斜率可得旋磁比为4.253KHz/G,而将截距除以斜率可以得到地球磁场强度为0.417G。实例二:J-耦合常数的测定J-耦合常数是指受到邻近原子核自旋的相互作用而导致信号的裂分,与外加磁场之大小无关。当一个原子核自旋所产生的微小磁场会影响到邻近原子核而有了J-耦合常数信号,其裂分所产生之信号间距会受到原子核之间的化学键数量影响,而化学键数决定了分裂的峰与峰的频率差,其差值称为耦合常数(Coupling constants)。本范例的样品是三甲基磷酸﹝(CH3)3PO﹞,其结构式如下图所示,由于31P与1H之间的相互作用,氢核磁共振谱发生裂分。 因为两者原子核自旋方向可为同向或反向,所以裂分成两个能态。下图为1.13 Gauss下所测得的NMR FID数据以及经过傅里叶转换后得到的频谱。可以从频谱中清楚地看出,其NMR值有两个且相隔的频率为11.09Hz即可得到其耦合常数 特点说明:软件界面简单、操作方便试验速度快,可快速取得NMR信号 基本参数:磁共振频率:1.5KHz~15KHz磁场强度: 0~3G样品量:<10mlUSB接口,可连接电脑与笔记本
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  • 电子自旋共振(波谱)仪(EPR) 系统组成: 微波桥、控制柜(包括信号通道、磁场控制器)、磁体、电源、谐振腔等,以及液氮变温单元、紫外光照系统等; 工作原理:电子自旋共振波谱仪(EPR)是一项检测具有未成对电子样品的波谱方法。即使是在正在进行的化学和物理反应中,它也能获得有意义的物质结构信息和动态信息,且不影响这些反应。当含有未成对电子的物质放在谐振腔内,然后置于外磁场中(由磁体和电源产生,磁场控制器控制)时,未成对电子会发生能级分裂(具有能级差),然后在磁场的垂直方向加上微波(有微波桥产生),当微波的能量与前面叙述的能级差相等时,有一部分低能级中的电子就会吸收微波能量跃迁到高能级,也就是说发生了电子顺磁共振。然后我们就检测被吸收的能量,并对检测的信号进行进一步的处理(由信号通道完成),最终有数据系统输出。 主要功能:检测含自由基或过渡金属离子样品的微观结构信息和动态信息。 主要用途:1.化学方面:主要研究自由基反应动力学。2.物理方面:主要应用于晶体的缺陷、激发态分子磁共振的光学检测和单晶中的晶场与低温下的再复合等方面研究。3.材料科学方面:主要应用于光催化材料的研究,光照引起的涂料和聚合物老化、高分子性能,宝石的缺陷、光纤的缺陷、激光材料、有机导体杂质和缺陷时半导体的影响,新型磁性材料的性质、高温超导,C60化合物,腐蚀中的自由基行为等方面的研究。4.生命科学方面:主要应用于自旋标记和自旋探针技术、自旋捕获、使用饱和转移技术的生物分子动态特性、活体组织和体液中的自由基。EPR除了在基础理论研究外,近来在啤酒、食品、食用油、烟草以及化妆品等行业的质量控制和检测方面也取得很好的应用。
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  • 电子自旋共振(波谱)仪(EPR) 系统组成: 微波桥、控制柜(包括信号通道、磁场控制器)、磁体、电源、谐振腔等,以及液氮变温单元、紫外光照系统等; 工作原理: 电子自旋共振波谱仪(EPR)是一项检测具有未成对电子样品的波谱方法。即使是在正在进行的化学和物理反应中,它也能获得有意义的物质结构信息和动态信息,且不影响这些反应。当含有未成对电子的物质放在谐振腔内,然后置于外磁场中(由磁体和电源产生,磁场控制器控制)时,未成对电子会发生能级分裂(具有能级差),然后在磁场的垂直方向加上微波(有微波桥产生),当微波的能量与前面叙述的能级差相等时,有一部分低能级中的电子就会吸收微波能量跃迁到高能级,也就是说发生了电子顺磁共振。然后我们就检测被吸收的能量,并对检测的信号进行进一步的处理(由信号通道完成),有数据系统输出。 主要功能:检测含自由基或过渡金属离子样品的微观结构信息和动态信息。 主要用途:1.化学方面:主要研究自由基反应动力学。2.物理方面:主要应用于晶体的缺陷、激发态分子磁共振的光学检测和单晶中的晶场与低温下的再复合等方面研究。3.材料科学方面:主要应用于光催化材料的研究,光照引起的涂料和聚合物老化、高分子性能,宝石的缺陷、光纤的缺陷、激光材料、有机导体杂质和缺陷时半导体的影响,新型磁性材料的性质、高温超导,C60化合物,腐蚀中的自由基行为等方面的研究。4.生命科学方面:主要应用于自旋标记和自旋探针技术、自旋捕获、使用饱和转移技术的生物分子动态特性、活体组织和体液中的自由基。EPR除了在基础理论研究外,近来在啤酒、食品、食用油、烟草以及化妆品等行业的质量控制和检测方面也取得很好的应用。
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