自由基检测仪顺磁EPR

自由基检测仪顺磁EPR

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产品简介

自由基检测仪顺磁EPR:监测活性氧(自由基)的形成和反应性

详细介绍

自由基检测仪顺磁EPR

揭示自由基

电子顺磁共振(EPR)波谱,也称为电子自旋共振(ESR),通过探测含有不成对电子的原子和分子(即顺磁性),提供对其它不可见现象的洞察。它区别于其它波谱技术,即只有EPR明确检测这些物种,从而消除误报。

EPR是一种高度敏感和特别的技术,能够对材料、化学试样和生物系统进行静态和动态研究。

人们使用EPR波谱从事检测、识别并量化自由基;研究分子的结构、几何学和动力学特性;观察生物系统中的原位标记物种;了解氧化还原过程、反应动力学特性等。

EPR可以利用顺磁电子检测任何物种,包括有机和无机自由基、过渡金属配合物、金属蛋白和双自由基等。

由于单电子转移反应,自由基在自然界中频繁出现。过渡金属离子通常是顺磁性的。

自由基检测仪顺磁EPR

EPR的优势

EPR波谱可直接测量与不成对电子耦合的原子核的数目和类型,是对NMR的一个:补充,它能为所有分析实验室带来*的能力:

灵敏度:比NMR灵敏度高1000倍

特异性:只检测包含不成对电子的分子区域

快速的时间分辨率:监测寿命甚短的物种

无损检测:留下完整的试样可供进一步分析之用

定量分析

20世纪50年代实现商业化,EPR已变得更易获得,这要部分归功于现代雷达技术的发展。台式EPR系统现在能提供大大增强的易用性和大大降低的拥有成本,并能在一个最小化的占用空间内提供高级功能。

EPR的应用

EPR对顺磁物种的*检测结果使其在各个领域和行业的研究、开发和质量控制方面都具有价值。例如:

生物学和医学

研究金属蛋白的代谢功能

监测活性氧(自由基)的形成和反应性

利用自旋标记研究膜蛋白和蛋白质-脂质相互作用的动力学特性

材料与物理科学

查明金属氧化物中的晶体缺陷

开发并测试半导体

化工和石化工业

研究反应动力学、催化和光化学等。

对原油中含沥青质的自由基进行实时监测

食品与饮料质量

追踪产品质保期

评估氧化、温度和光稳定性

鉴别辐照食品中的自由基

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