电子顺磁共振波谱仪EPR
把EPR应用到更广的领域
化学
反应动力学,自由基化学,催化作用,生物无机化学,
分子磁性,化学氧化还原过程
生物
膜蛋白, IDPs ,光合作用, RNA , DNA ,自旋标
记 / 自旋捕获,一氧化氮,活性氧 ROS& 活性氮 RNS
材料科学
聚合物的降解,涂料的性能,太阳能电池,燃料电池,
光学玻璃中的杂质,电池
物理
半导体中的缺陷,过渡金属,量子计算
工业
聚合物及聚合反应中的自由基,食品科学及饮料,氧化
物稳定性,抗氧化能力, APIs 的光降解及氧化降解
灵敏度及稳定性
不论您将 EPR 应用于哪个领域,选择波谱仪的关键指标要求都应该是灵敏度和稳定性。EMXnano 配备了新一代的磁体及微波技术,具备好的性能,使它简单易用的同时,又能采集到高品质的 EPR 数据。
功率饱和曲线
功率饱和曲线是分析顺磁性中心在不同环境下的弛豫性能的一个非常有用的工具,比如用于分析蛋白中氧的可亲性。 EMXnano 配备了高效率的谐振腔,可以完全自动化地完成 2D 功率饱和的测量(磁场 vs. 功率)。不仅如此,工具箱中还加入了 P1/2 分析工具,它可以从数量上定出谱线任意位置处的饱和水平。
积分强度/磁场的参照
EPR 不仅可以用于静态的测试,如探测固体或液体中自由基的存在及结构,而且也能观察动力学过程,比如化学反应及光照反应过程中自由基的产生及淬灭。相比较于其他方法, EPR 是一种理想的测量动力学过程的手段,因为仪器可以在改变温度及应用光照的同时进行 EPR 谱图的测量。
在聚合物中,自由基反应牵涉到多种过程,比如聚合反应,交联及降解,这些反应过程都是可以用 EPR 波谱仪进行观测研究的。这些方法不仅被广泛地应用于学术领域,而且也应用于工业质量控制及工业研究领域。
上图展示了 50 ℃ 时, MMA 和 AIBN 在 UV 光照条件下的 EPR 谱。上方的谱图是光照 4分钟后的谱图,下方的是光照 8 分钟后的谱图。两张谱都使用了参考标样来对比信号强度的变化。在 UV 光照后快速地记录 EPR 谱,会显示出 13 条谱峰,但是经过一段时间之后,谱线的线宽逐渐展宽,*后变成 9 条峰(下方谱)。这即显示了聚合反应随时间的演化过程。
定量自旋捕获工具
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在酶反应过程中会产生多种自由基, EMXnano 正适合用于研究这些自由基的产生及淬灭机理和动力学分析。通过适当地控制自旋捕获实验,可以明确地说明自由基加合物的形成是源于反应过程所产生的自由基。有了 EMXnano ,即便是没有经验的用户都能成功地进行自旋捕获实验,因为它设计了一套完整的集测量,分析和定量为一体的流程,能指导用户完成自旋捕获实验 |
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