EPR-60
Elektronu paramagnētiskā rezonanse (EPR) ir sava veida magnētiskās rezonanses tehnoloģija, kas radusies no nepāra elektronu magnētiskā momenta. To var izmantot, lai kvalitatīvi un kvantitatīvi noteiktu nepāra elektronus, kas atrodas vielu atomos vai molekulās, un tos izpētītu. Apkārtējās vides strukturālās īpašības. Brīvajiem radikāļiem orbitālais magnētiskais moments gandrīz neietekmē, un lielākā daļa no kopējā magnētiskā momenta (virs 99%) veicina elektronu spinu, tāpēc elektronu paramagnētisko rezonansi sauc arī par "elektronu griešanās rezonansi" (ESR).
Elektronu paramagnētisko rezonansi pirmo reizi atklāja bijušais padomju fiziķis E·K·Zavois 1944. gadā no MnCl2, CuCl2 un citiem paramagnētiskiem sāļiem. Fiziķi pirmo reizi izmantoja šo paņēmienu, lai pētītu noteiktu sarežģītu atomu elektronisko struktūru, kristāla struktūru, dipola momentu un molekulāro struktūru. Pamatojoties uz elektronu paramagnētiskās rezonanses mērījumu rezultātiem, ķīmiķi noskaidroja ķīmiskās saites un elektronu blīvuma sadalījumus sarežģītos organiskajos savienojumos, kā arī daudzas ar reakcijas mehānismu saistītas problēmas. Amerikānis B. Commoner et al. 1954. gadā pirmo reizi ieviesa elektronu paramagnētiskās rezonanses tehnoloģiju bioloģijas jomā. Viņi novēroja brīvo radikāļu esamību dažos augu un dzīvnieku materiālos. Kopš 20. gadsimta 60. gadiem, nepārtraukti pilnveidojot instrumentus un nepārtraukti pilnveidojot tehnoloģijas, elektronu paramagnētiskās rezonanses tehnoloģija ir izmantota fizikā, pusvadītāju ražošanā, organiskajā ķīmijā, kompleksajā ķīmijā, radiācijas ķīmijā, ķīmijas inženierijā, jūras ķīmijā, katalizatoros, bioloģijā un bioloģija. Tas ir plaši izmantots daudzās jomās, piemēram, ķīmijā, medicīnā, vides zinātnē un ģeoloģiskajā izpētē.
To galvenokārt izmanto brīvo radikāļu un paramagnētisko metālu jonu un to savienojumu noteikšanai, lai iegūtu informāciju par struktūru un sastāvu. Piemēram: paramagnētu magnētiskās jutības mērīšana, magnētisko plānu kārtiņu izpēte, elektronu vadīšana metālos vai pusvadītājos, daži lokāli cietvielu režģa defekti, radiācijas bojājumi un starojuma pārnese, ultravioletā starojuma īslaicīgi organiskie brīvie radikāļi Elektroķīmiskās vielas būtība reakcijas process, brīvo radikāļu uzvedība korozijā, metālu kompleksu struktūra koordinācijas ķīmijā, jaudas piesātinājums cilvēka matu brīvo radikāļu faktors, attiecības starp brīvajiem radikāļiem šūnu audos un slimībām, kā arī vides piesārņojuma mehānisms.
1 、 Magnētiskā lauka diapazons: 0 ~ 7000 Gauss nepārtraukti regulējams
2, attālums starp stabu galvām: 60 mm
3 、 Dzesēšanas metode: ūdens dzesēšana
4, kopējais svars: <500 kg
Var pielāgot atbilstoši klientu vajadzībām