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微波段電子自旋共振實(shí)驗(yàn)儀

產(chǎn)品簡(jiǎn)介

微波段電子自旋共振實(shí)驗(yàn)儀 型號(hào);DP-FD-ESR-C
電子自旋共振也稱為電子順磁共振 ,它是電子自旋磁矩在磁場(chǎng)中受相應(yīng)頻率的電磁波作用時(shí),在它們的磁能級(jí)之間發(fā)生共振躍遷的現(xiàn)象。這個(gè)現(xiàn)象在具有未成對(duì)自旋磁矩的順磁物質(zhì)(即含有未耦電子的化合物)中能夠觀察到。

產(chǎn)品型號(hào):DP-FD-ESR-C
更新時(shí)間:2018-06-07
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問(wèn)量:1447

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微波段電子自旋共振實(shí)驗(yàn)儀 型號(hào);DP-FD-ESR-C

微波段電子自旋共振實(shí)驗(yàn)儀 型號(hào);DP-FD-ESR-C電子自旋共振也稱為電子順磁共振 ,它是電子自旋磁矩在磁場(chǎng)中受相應(yīng)頻率的電磁波作用時(shí),在它們的磁能級(jí)之間發(fā)生共振躍遷的現(xiàn)象。這個(gè)現(xiàn)象在具有未成對(duì)自旋磁矩的順磁物質(zhì)(即含有未耦電子的化合物)中能夠觀察到。因此,電子自旋共振是探測(cè)物質(zhì)中未耦電子以及它們與周圍原子相互作用,從而獲得有關(guān)物質(zhì)微觀結(jié)構(gòu)信息的重要方法。這種方法具有很的靈敏度和分辨率,能夠深入到物質(zhì)內(nèi)行細(xì)致分析而不破壞樣品結(jié)構(gòu)以及對(duì)化學(xué)反應(yīng)無(wú)干擾等優(yōu)點(diǎn)。目前,被廣泛應(yīng)用于物理、化學(xué)、生物和學(xué)等域的研究中。
  
型號(hào);DP-FD-ESR-CDP-FD-ESR-C型是在原來(lái)的基礎(chǔ)上改而成的,除了增加了微波頻率計(jì)可以測(cè)量微波源頻率,還增加了數(shù)字式的斯計(jì),這樣可以確測(cè)量共振磁場(chǎng),另外,勵(lì)磁電流由通過(guò)數(shù)字表顯示方便了磁場(chǎng)調(diào)節(jié)。該儀器調(diào)節(jié)方便、數(shù)據(jù)穩(wěn)定可靠、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容豐富,可以應(yīng)用于近代物理實(shí)驗(yàn)以及專業(yè)性研究實(shí)驗(yàn)。
  應(yīng)用該儀器可以成以下實(shí)驗(yàn)內(nèi)容:
  1.觀察標(biāo)準(zhǔn)樣品DPPH的電子自旋共振現(xiàn)象。
  2.用微波頻率計(jì)測(cè)量實(shí)驗(yàn)時(shí)的作頻率,根據(jù)共振條件估算所需要的恒定磁場(chǎng)。
  3.應(yīng)用斯計(jì)測(cè)量恒定磁場(chǎng),根據(jù)共振條件計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)樣品DPPH的g因子。
  4.調(diào)節(jié)樣品腔長(zhǎng),測(cè)量三個(gè)諧振點(diǎn)位置,計(jì)算波導(dǎo)波長(zhǎng)。
  儀器主要參數(shù):
  1.短路活塞 調(diào)節(jié)范圍 0-65mm
  2.樣品管外徑 4.8mm
  3.微波頻率計(jì) 測(cè)量范圍 8.2GHz-12.4GHz 分辨率 0.005GHz
  4.數(shù)字式斯計(jì) 測(cè)量范圍 0-2T 分辨率 0.0001T
  5.波導(dǎo)規(guī)格 BJ-100(波導(dǎo)內(nèi)尺寸:22.86mm×10.16mm)






電子順磁共振儀(微波段) 型號(hào);DP-FD-ESR-II

電子順磁共振是 1944年由前蘇聯(lián)的扎伏伊斯基觀察到的。它是電子自旋磁矩在磁場(chǎng)中受到響應(yīng)頻率的電磁波作用時(shí),在它們的磁能級(jí)之間發(fā)生的共振躍遷現(xiàn)象。這種現(xiàn)象在具有未成對(duì)自旋磁矩的順磁物質(zhì)(即含有未耦電子的化合物)中能夠觀察到,因此,電子順磁共振是探測(cè)物質(zhì)中未耦電子以及它們與周圍原子相互作用,從而獲得有關(guān)物質(zhì)微觀結(jié)構(gòu)信息的重要方法。目前,已經(jīng)廣泛應(yīng)用于物理、化學(xué)、生物、學(xué)和生命科學(xué)等域的研究中。
  DP-FD-ESR-II型微波段電子順磁共振儀是由微波系統(tǒng)、磁鐵系統(tǒng)、鎖相放大器以及外購(gòu)示波器以及電腦采集系統(tǒng)組成的教學(xué)實(shí)驗(yàn)系統(tǒng),它具有操作簡(jiǎn)易、教學(xué)效果直觀、信噪比、便于教學(xué)實(shí)驗(yàn)和演示等特點(diǎn),是普通等院校近代物理實(shí)驗(yàn)優(yōu)良的教學(xué)實(shí)驗(yàn)儀器。
  應(yīng)用該儀器可以成以下實(shí)驗(yàn):
  1.學(xué)習(xí)微波器件的特性,熟悉各微波器件的作用以及調(diào)節(jié)方法。
  2.學(xué)習(xí)微波順磁共振吸收和色散信號(hào)的調(diào)節(jié)方法。
  3.根據(jù)信號(hào)源的作頻率估算恒定磁場(chǎng)強(qiáng)度。
  4.調(diào)節(jié)樣品腔長(zhǎng),根據(jù)諧振點(diǎn)的位置計(jì)算波導(dǎo)波長(zhǎng)。
  5.選配特斯拉計(jì),測(cè)定順磁樣品 DPPH中電子的g因子。
  6.熟悉鎖相放大器的特性,通過(guò)計(jì)算機(jī)采集順磁共振吸收信號(hào)。
  儀器主要參數(shù):
  1.靈敏度 10 18 個(gè)自旋數(shù);
  2.頻率 9.37GHz;
  3.對(duì)應(yīng)磁場(chǎng) 0.34T左右;
  4.掃描頻率 50Hz;
  5.樣品空間 直徑5mm;
  6.恒流源 0-500mA連續(xù)可調(diào) 






電子順磁共振儀(微波段) 型號(hào);DP-FD-ESR-I
 電子順磁共振是 1944年由前蘇聯(lián)的扎伏伊斯基觀察到的。它是電子自旋磁矩在磁場(chǎng)中受到響應(yīng)頻率的電磁波作用時(shí),在它們的磁能級(jí)之間發(fā)生的共振躍遷現(xiàn)象。這種現(xiàn)象在具有未成對(duì)自旋磁矩的順磁物質(zhì)(即含有未耦電子的化合物)中能夠觀察到,因此,電子順磁共振是探測(cè)物質(zhì)中未耦電子以及它們與周圍原子相互作用,從而獲得有關(guān)物質(zhì)微觀結(jié)構(gòu)信息的重要方法。這種方法具有有很的靈敏度和分辨率,能深入物質(zhì)內(nèi)行細(xì)致分析而不破壞樣品結(jié)構(gòu)以及對(duì)化學(xué)反應(yīng)無(wú)干擾等優(yōu)點(diǎn),目前,已經(jīng)廣泛應(yīng)用于物理、化學(xué)、生物、學(xué)和生命科學(xué)等域的研究中。
  DP-FD-ESR-I型微波段電子順磁共振儀是由微波系統(tǒng)、磁鐵系統(tǒng)以及外購(gòu)示波器組成的教學(xué)實(shí)驗(yàn)系統(tǒng),它具有操作簡(jiǎn)易、教學(xué)效果直觀、便于教學(xué)實(shí)驗(yàn)和演示等特點(diǎn),是普通等院校近代物理實(shí)驗(yàn)優(yōu)良的教學(xué)實(shí)驗(yàn)儀器。
  應(yīng)用該儀器可以成以下實(shí)驗(yàn):
  1.學(xué)習(xí)微波器件的特性,熟悉各微波器件的作用以及調(diào)節(jié)方法。
  2.學(xué)習(xí)微波順磁共振吸收和色散信號(hào)的調(diào)節(jié)方法。
  3.根據(jù)信號(hào)源的作頻率估算恒定磁場(chǎng)強(qiáng)度。
  4.調(diào)節(jié)樣品腔長(zhǎng),根據(jù)諧振點(diǎn)的位置計(jì)算波導(dǎo)波長(zhǎng)。
  5.選配特斯拉計(jì),測(cè)定順磁樣品 DPPH中電子的g因子。
  儀器主要參數(shù):
  1.靈敏度 10 18 個(gè)自旋數(shù);
  2.頻率 9.37GHz;
  3.對(duì)應(yīng)磁場(chǎng) 0.34T左右;
  4.掃描頻率 50Hz;
  5.樣品空間 直徑5mm;
  6.恒流源 0-500mA連續(xù)可調(diào)  







脈沖核磁共振實(shí)驗(yàn)儀 型號(hào);DP-FD-PNMR-C
 脈沖傅立葉變換核磁共振采用脈沖射頻場(chǎng)作用到核系統(tǒng)上,觀察核系統(tǒng)對(duì)脈沖的響應(yīng),并利用快速傅立葉變換( FFT )將時(shí)域信號(hào)變換成頻域信號(hào),這相當(dāng)于多個(gè)單頻連續(xù)波核磁共振波譜儀在同時(shí)行激勵(lì),因此在較大范圍內(nèi)就可以觀察到核磁共振現(xiàn)象,并且信號(hào)幅值為連續(xù)波溥儀的兩倍,目前大分核磁共振波譜儀采用脈沖法,而核磁共振成像儀則清色地采用脈沖法。
  DP-FD-PNMR-C 該儀器采用 DDS 數(shù)字合成作脈沖發(fā)射源,磁鐵恒溫采用 PID 控制,實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)穩(wěn)定可靠、測(cè)試方便、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容豐富,可以用于等院校專業(yè)物理課程的近代物理實(shí)驗(yàn)以及性研究性實(shí)驗(yàn),也可以用于核磁共振基本參數(shù)測(cè)試使用。
  標(biāo)
  1.調(diào)場(chǎng)電源 zui大電流 0.5A 電壓調(diào)節(jié) 0-6.00V
  2.勻場(chǎng)電源 zui大電流 0.5A 電壓調(diào)節(jié) 0-6.00V
  3.共振頻率 20.000MHz
  4.磁場(chǎng)強(qiáng)度 0.470T 左右
  5.磁直徑 100mm
  6.磁間隙 20mm
  7.磁場(chǎng)均勻度 20ppm (10mm*10mm*10mm)
  8.恒溫溫度 36.50 ℃
  9.磁場(chǎng)穩(wěn)定度 磁體恒溫 4 小時(shí)磁場(chǎng)達(dá)到穩(wěn)定,每分鐘拉莫爾頻率漂移小于 5Hz
實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目
  1.了解脈沖核磁共振的基本實(shí)驗(yàn)裝置和基本物理思想,學(xué)會(huì)用經(jīng)典矢量模型方法解釋脈沖核磁共振中的些物理現(xiàn)象。
  2.學(xué)會(huì)用自由感應(yīng)衰減( FID )信號(hào)和自旋回波( SE )信號(hào)測(cè)量表觀橫向弛豫時(shí)間 T2*和橫向弛豫時(shí)間 T2,分析磁場(chǎng)均勻度對(duì)信號(hào)的影響。
  3.學(xué)習(xí)用反轉(zhuǎn)恢復(fù)法測(cè)量縱向弛豫時(shí)間 T1。
  4.定性了解弛豫機(jī)制,通過(guò)實(shí)驗(yàn)觀察順磁離子對(duì)核弛豫時(shí)間的影響。
  5.測(cè)量不同濃度下硫酸銅溶液對(duì)應(yīng)的橫向弛豫時(shí)間 T2,測(cè)定 T2隨 CuSO4濃度的變化關(guān)系。
  6.測(cè)量二甲苯樣品的相對(duì)化學(xué)位移。  





脈沖核磁共振儀 型號(hào);DP-FD-PNMR-II
1950年哈恩(E.L.Hahn)觀察到自由感應(yīng)衰減信號(hào)(簡(jiǎn)稱FID信號(hào)),并且發(fā)現(xiàn)了自旋回波。但是限于當(dāng)時(shí)的條件,脈沖核磁共振早期發(fā)展非常緩慢,直到計(jì)算機(jī)和傅立葉變換迅速發(fā)展之后,恩斯特(R.R.Ernst)于1966年了脈沖傅立葉變換核磁共振(PFT-PNMR),這將瞬態(tài)的FID信號(hào)轉(zhuǎn)變?yōu)榉€(wěn)態(tài)的NMR波譜,導(dǎo)致了核磁共振突飛猛的發(fā)展,目前廣泛應(yīng)用于分析測(cè)試的NMR譜儀,學(xué)診斷中應(yīng)用的NMR成像,都是PFT-NMR取得的成果,為此,恩斯特榮獲1991年的諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)。
我公司的 DP-FD-PNMR-II型脈沖核磁共振儀則是能齊的脈沖核磁共振實(shí)驗(yàn)儀器,應(yīng)用該儀器,可以步了解核磁共振的實(shí)際應(yīng)用,學(xué)習(xí)脈沖核磁共振的基本概念和方法,通過(guò)觀察核磁矩對(duì)射頻脈沖的響應(yīng)加深對(duì)馳豫過(guò)程的理解,而學(xué)會(huì)用基本脈沖序列來(lái)測(cè)量液體樣品的橫向和縱向馳豫時(shí)間,通過(guò)軟件測(cè)量樣品的化學(xué)位移。
應(yīng)用該儀器可以成以下實(shí)驗(yàn):
1.觀察FID信號(hào),估算表觀橫向馳豫時(shí)間,了解磁場(chǎng)均勻性對(duì)共振信號(hào)的影響。
2.觀察自旋回波信號(hào),測(cè)量樣品的橫向馳豫時(shí)間。
3.用反轉(zhuǎn)回復(fù)法或者飽和恢復(fù)法測(cè)量樣品的縱向馳豫時(shí)間。
4.測(cè)量二甲苯樣品的化學(xué)位移。
儀器主要參數(shù):
1. 共振頻率: 20MHz 脈沖率:0.3W
2.開關(guān)放大器增益 大于20dB 鎖相放大器增益 大于40dB
3.加勻場(chǎng)板后磁場(chǎng)均勻度 小于3ppm 


注:產(chǎn)品詳細(xì)介紹資料和上面顯示產(chǎn)品圖片是相對(duì)應(yīng)的 

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