연구를 위해 전자 상자성 공명(EPR) 분광기를 선택할 때 고려해야 할 요소가 많이 있습니다 . 주요 사항 중 일부는 다음과 같습니다. 주파수 범위: 연구에 필요한 주파수 범위를 결정합니다. EPR 분광기는 X-밴드, Q-밴드, W-밴드 등 다양한 주파수 범위에서 사용할 수 있습니다. 선택은 연구 중인 샘플 유형과 필요한 스펙트럼 분해능 수준에 따라 달라집니다. 자기장 강도: 실험에 필요한 자기장 강도를 고려하십시오. EPR 분광계는 0.35T, 1.2T 이상과 같은 다양한 자기장 강도에서 작동합니다. 전계 강도가 높을수록 스펙트럼 분해능이 향상되지만 특수 장비가 필요하고 비용이 더 많이 들 수 있습니다. 표본 크기 및 호환성: 표본 크기 및 호환성 요구 사항을 평가합니다. 일부 EPR 분광계는 ...
전자 스핀 공명(ESR) 분광기의 최적 가격을 찾으려면 다음 단계를 따르세요. 1. 검색 플랫폼 탐색 가장 직접적인 방법은 구글 등 주요 검색엔진에서 '전자스핀공명(ESR) 분광학 최저가'를 검색하는 것이다. 저렴함, 세일함, 저렴한 등과 같은 단어를 사용하여 요구 사항을 설명하면 아래와 같이 인정된 가격으로 적합한 EPR 분광기를 쉽게 찾을 수 있습니다 . 2. 온라인 B2B 마켓플레이스 탐색 과학 장비를 홍보하는 온라인 마켓플레이스를 확인해 보세요. 이러한 플랫폼을 통해 사용자는 ESR 분광학을 포함한 다양한 과학 기술의 가격을 찾고 비교할 수 있습니다. 예를 들면 GlobalSpec, DirectIndustry 등이 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다. 3. 여러 개의 견적을 요청하세요 대...
ESR(전자 스핀 공명)과 EPR(전자 상자성 공명)은 동일한 분광 기술을 설명하기 위해 같은 의미로 사용됩니다. 두 가지 다른 이름이 붙은 이유는 해당 분야의 역사적 발전과 이를 둘러싼 흥미로운 이야기에서 찾을 수 있습니다. 원래 이 기술은 ESR 또는 전자 스핀 공명 이라고 불렸습니다 . 이는 20세기 중반에 자기장 내 전자의 거동을 연구하는 물리학자들에 의해 발견되었습니다. 그들은 특정 물질이 강한 자기장에 노출되거나 전자기 복사에 노출될 때 특정 주파수에서 에너지를 흡수한다는 것을 관찰했습니다. 이러한 흡수는 자기장에서 전자 스핀 상태가 뒤집혀 공명을 일으키기 때문에 발생합니다. 분야가 성장함에 따라 연구자들은 짝을 이루지 않은 전자를 가진 원자, 분자 또는 이온과 같은 상자성 종의 스펙트럼을...
전자 스핀 공명(ESR) 분광학 이라고도 알려진 EPR(전자 상자성 공명) 분광학 은 상자성 종의 전자 구조를 연구하는 데 사용되는 기술입니다. EPR 분광법 에는 연속파(CW) EPR 분광법 과 펄스 EPR 분광법 의 두 가지 주요 유형이 있습니다 . 연속파(CW) EPR 분광학: 연속파 EPR 분광법에서 마이크로파 소스는 고정된 주파수의 마이크로파 방사선을 샘플에 지속적으로 방출합니다. 자기장은 다양한 주파수 범위에 걸쳐 스윕되며 샘플에 의한 마이크로파 방사선의 흡수는 자기장 강도의 함수로 측정됩니다. 이는 상자성 종의 에너지 수준 사이의 점프를 보여주는 EPR 스펙트럼을 생성합니다. CW EPR 분광법은 상대적으로 느린 동적 과정을 연구하고 안정적인 상자성 종을 조사하는 데 일...
주사전자현미경(SEM)은 고해상도 샘플을 이미지화하고 분석하는 데 사용되는 첨단 과학 장비입니다. 중동의 여러 국가에는 사우디아라비아, 아랍에미리트(UAE), 터키, 이집트, 이라크 등 잘 정립된 과학 연구 기관과 대학이 있으며, 주사전자현미경을 포함한 과학 연구 및 개발에 막대한 투자를 하고 있습니다. 주사전자현미경은 재료과학, 나노기술, 생물학 및 기타 관련 분야의 대학 및 연구 기관에서 흔히 사용됩니다. 중동에는 다양한 브랜드의 주사전자현미경이 있습니다. 일반적으로 사용되는 브랜드 중 일부는 다음과 같습니다. 1. CIQTEK : CIQTEK 은 업계 최고의 기술을 갖춘 주사전자현미경 제조업체이자 글로벌 공급업체입니다. 그들은 FESEM , FIB-SEM , Tung...
전자 상자성 공명(EPR) 분광학은 상자성 종의 전자 구조와 특성을 연구하기 위한 강력한 실험 기술입니다. EPR 분광학에서 g-값은 상자성 시스템에서 짝을 이루지 않은 전자의 동작과 환경을 이해하는 데 중요한 역할을 합니다. 이 기사는 EPR 분광학에서 g-값과 그 중요성에 대한 개요를 제공하는 것을 목표로 합니다. 1. g-값 이해: g-값, 스펙트럼 분할 인자 또는 Landé g-인자는 상자성 시스템에서 자기장과 짝을 이루지 않은 전자의 에너지 수준 사이의 관계를 설명합니다. 이는 EPR 신호의 공진 주파수를 결정하고 상자성 종을 식별하고 특성화하는 데 사용할 수 있습니다. 2. g-값 공식: g-값은 다음 공식을 사용하여 계산됩니다. g = (hf)/(μB * B...
주사전자현미경(SEM)은 집중된 전자빔을 사용하여 샘플 표면의 상세한 이미지를 생성하는 현미경 기술입니다. 전자빔은 래스터 패턴으로 샘플을 스캔하고 전자빔과 샘플 표면 사이의 상호 작용에 의해 생성된 결과 신호를 감지하여 이미지를 형성하는 데 사용합니다. SEM은 고해상도의 3차원 표면 이미지를 제공하며 물질 특성화, 나노기술, 생물학 연구 등 다양한 분야에서 널리 사용됩니다. 에너지 분산형 X선 분광법(EDS): EDS는 SEM과 함께 자주 사용되는 분석 기술입니다. 이는 전자빔이 시료에 조사될 때 시료에서 방출되는 특성 X선을 감지합니다. 이러한 X선의 에너지와 강도는 샘플의 원소 구성에 대한 정보를 제공합니다. SEM EDS를 사용하면 샘플에 존재하는 원소를 식별하고 정량화하여 원소 구성 ...
현미경은 미세한 세계에 대한 우리의 이해를 혁신하여 과학자들이 나노 규모에서 복잡한 구조와 연구 재료를 밝힐 수 있게 해줍니다. 다양한 강력한 현미경 중에서 주사전자현미경(SEM)은 탁월한 세부 묘사와 해상도로 표면을 이미징하는 데 없어서는 안 될 도구입니다. 이 블로그 게시물에서는 다양한 유형의 주사 전자 현미경을 자세히 살펴보고 이들의 고유한 기능과 응용 분야를 살펴보겠습니다. 기존 주사전자현미경(C-SEM) 단일빔 주사전자현미경이라고도 알려진 기존의 주사전자현미경이 가장 일반적인 형태이다. 이는 고에너지 전자빔을 생성하는 전자 소스로 구성되며, 이 전자빔은 표본 표면에 집중되어 스캔됩니다. 전자 검출기는 결과 신호를 포착하고 고해상도 이미지를 구성합니다. C-SEM은 생물학적 시료, 재료, 반도체 소자...