仪器列表
1. X 波段脉冲电子顺磁共振谱仪,连续波模式下探测信噪比:≥ 2500:1
2. 绝对自旋数目灵敏度:≤ 1×109 spins/(G ∙ √Hz)
3. 微波频率范围:9.2~9.9 GHz
3. 最大磁场强度:1.5 T
4. 扫场范围:-0.1~1.5 T
5. 调制场频率范围:0.5~120 kHz
6. 变温区间一:无液氦干式变温4K-300K
7. 变温区间二: 液氮变温100K-600K
8. 变温区间三:高温300K-800K
9. 支持自动和手动调谐
10. 光照单元:氙灯波长:320-780 nm、汞灯波长:200 nm-650 nm(313nm、365nm、405nm等特征峰)
1. 兼具连续波EPR及脉冲EPR功能,除了满足常规连续波EPR实验,也可通过特定的脉冲序列对电子自旋量子态进行精细操控及测量,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。
2. 电子-核双共振ENDOR(pulsed electronic nuclear double resonance)系统是一种将核磁共振的高分辨率及核选择性与电子顺磁的高灵敏度相结合的双共振技术。通过射频(Radio Frequency,RF)脉冲激发核磁共振跃迁,从而对电子自旋回波产生调制,改变RF频率并监测回波强度来进行实验。利用 ENDOR技术可选择性地探测弱或强电子-核耦合,从而提供电子自旋周围(几埃范围内)的局部环境信息。
3. 电子-电子双共振ELDOR/DEER(electron-electron double resonance)系统研究电子与电子间的相互作用,可用于探测两个顺磁性中心之间的距离。将DEER技术与定点标记(site-directed spin labeling,SDSL)技术相结合,通过测量标记在目标分子上的自旋标记位点之间的距离,可解析生物分子结构及相互作用。因此,DEER技术在结构生物学和聚合物科学中有广泛的应用,如通过距离探测、测量蛋白质-蛋白质、蛋白质-DNA相互作用、底物结合和金属配位位点等。
4. 任意波形发生器(AWG)可实现任意波形的微波脉冲输出,可对脉冲的幅度、相位、频率及波形包络进行修改,进行灵活的定制化复杂脉冲实验。
5. 时间分辨/瞬态EPR(TR-EPR)将时间分辨技术与顺磁共振波谱技术相结合,时间分辨率可到ns级别。系统主要包括用于数字化控制的主控制器、用于提供稳定光激发的高能量脉冲激光器、用于监测脉冲激光器功率的激光能量计和用于监测EPR信号的介质谐振腔。TR-EPR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,探测和研究这些寿命在微秒到纳秒范围内的短暂物种,对自由基反应动力学研究具有重要意义,弥补传统设备对于短寿命物种的检测盲区。
6. 原位变温系统,温度变化直接影响电子自旋的状态和动力学行为,因此控温技术对EPR研究至关重要。从超低温到高温,不同的温度区间能够揭示不同的物理、化学和生物过程。
1. 电子顺磁共振波谱仪主机
2. X波段高Q探头,脉冲介质探头,双模谐振腔
3. 液氮变温系统,无液氦干式变温系统,高温系统
4. ENDOR系统(电子-核双共振系统)
5. ELDOR/DEER系统(电子-电子双共振系统)
6. 时间分辨EPR系统
7. 任意波形发生器
8. 原位光照(氙灯,汞灯)
| 公告名称 | 公告内容 | 发布日期 |
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