原理:物質組成的基本單位是分子,分子是由原子構成,原子是由原子核和電子組成。在多數情況下,電子在分子(或原子)軌道中是配對的,由于它們處于同一軌道中,且自旋方向相反,所以,這類化合物是逆磁性物質。但是,有許多化合物的分子軌道或原子軌道中存在著未配對的電子,這類含未成對電子的物質就是EPR研究的對象。
功能:測量順磁體的磁化率;金屬或半導體中的傳導電子;固體中的某些局部晶格缺陷;輻照損傷和輻照效應;磁性薄膜的研究;納米材料;半導體材料中摻雜對半導體性能的影響等;研究氧化還原反應過程中電荷轉移情況;或紫外輻照短壽命的有機自由基的性質;動力學化學中的瞬態自由基;電化學反應過程的研究;腐蝕中的自由基行為;聚合物、催化劑、橡膠中的自由基;催化反應機理研究;配位化學中金屬絡合物結構的研究等;生物化合物的X射線效應;輻照對食物保鮮的影響;酶反應、光合成;人發自由基的功率飽和行為;細胞組織中自由基與疾病關系的研究等;植物生長過程中自由基與環境的關系;環境污染機理的研究;礦物年代的研究,第四紀地質年代的測定;氣候的變遷;礦物中的元素與成礦的關系;寶石中的色心;金屬離子與成色的關系等。
電子順磁共振波譜儀能夠為客戶提供所需要的功能和靈活性,為用戶在選擇分析類設備時多了一個選項,是一款高性價比的臺式波譜儀,是一款全新設計的,配置了新數字及微波技術的設備,加上高效率的微波諧振腔,使得這款臺式機在靈敏度及穩定性更好,它是分析及教學等多方面綜合使用的理想儀器,這款順磁波譜儀對實驗室的要求特別低,日常消耗也很低,能夠滿足不同實驗室的需求。
EPR不僅可以用于靜態的測試,如探測固體或液體中自由基的存在及結構,而且也能觀察動力學過程,比如化學反應及光照反應過程中自由基的產生及淬滅。相比較于其他方法,EPR是一種理想的測量動力學過程的手段,因為儀器可以在改變溫度及應用光照的同時進行EPR譜圖的測量。在聚合物中,自由基反應牽涉到多種過程,比如聚合反應,交聯及降解,這些反應過程都是可以用EPR波譜儀進行觀測研究的。這些方法不僅被廣泛地應用于學術領域,而且也應用于工業質量控制及工業研究領域。
電子順磁共振波譜儀也叫電子自旋共振(ESR)波譜儀,當電子暴露于外部的磁場時,利用電子的自旋,來檢測各種狀態和細胞內化合物中原子的類型。EPR是直接檢測順磁物質的方法。化學家,物理學家,生物學家,人類學家等都會使用EPR來研究諸如自由基,過渡金屬離子和活性氧化物質。