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EMR科学要点

左图:结合氧后Mn/Fe R2lox的反应性、短命状态的磁场扫描脉冲电子回波检测(ED)谱。右图:R2lox金属蛋白的详细结构

2023年1月23日

高磁场时间分辨电子磁共振被用来探测不寻常的锰/铁复合物,被认为在…


所示三种化合物的脉冲电子自旋回波谱记录在94GHz和5K。

2022年9月12日

通过在分子磁体中所谓的时钟跃迁工程,电子自旋相干性得到了增强,这是量子计算战略的一个进步。


公司地图

2022年5月16日

利用高磁场中的远红外磁谱,科学家们探测了分子磁体中耦合的电子和振动模式。


六碳苯环(绿色突出显示)通过周围的刚性配体支架稳定,金属离子对(M = Y或Gd)在上面和下面,进一步促进磁(三重态)基态。未配对电子的离域性(芳香性)表现为碳-碳键长(右)的均衡,导致环结构未扭曲

2022年2月9日

高磁场,高频电子顺磁共振演示了如何利用配位化学来稳定所需的el…


在磁场作用下通过BiFeO3晶体的归一化透射。

2021年6月23日

多铁性铋铁氧体(BiFeO)高场相自旋波谱的高分辨率电子磁共振研究3.)牧师…


中性Ni4(NPtBu3)4的分子结构

2021年2月11日

对未来分子尺度信息存储的一个令人兴奋的进展。采用独特的高频电子磁共振技术,


入射太赫兹辐射泵将电流自旋到相邻的金属中,通过所谓的自旋霍尔效应将电流和电荷电压转换为电荷电流和电荷电压。

2020年10月6日

这项工作报告了第一次观察到自旋极化电流从反铁磁材料动态生成到相邻的no…


(上)新硅介导氟原子替代的示意图,产生右上方所示的磁性积木分子。(下)频率与磁场图,可以推断自旋S = 3/2且“M”代表铼原子的分子沿z轴(更陡的红线)具有更强的磁性。

2020年4月23日

本研究首次报道了含有混合氟氰化物配体的过渡金属化合物。磁各向异性显著增强…


数字

2020年1月31日

电子自旋共振工作显示了过渡金属如何保留量子信息,这是下一代量子技术道路上的重要工作…


微波束(彩虹色和实心蓝色箭头)被用来激发一个自由电子(紫色),这反过来增强了(蓝色虚线箭头)附近碳原子(黄色)的磁共振信号(黑色箭头),从而使高灵敏度与高分辨率相结合。

2019年12月12日

这一发现表明了一条前进的道路,极大地提高了使用Overha磁共振测量分子浓度的灵敏度。


科学家研究了铜基化合物[Cu(嘧啶)H2O4] SiF6 H2O。四个铜离子的重复单元(见上文)形成了具有有趣磁性的螺旋状链。

2019年6月20日

这些发现有助于科学家对磁性材料的理解,为未来的应用指明了方向。


(A) TCRαTMC的分子结构。EPR研究中的标记残基(R1)用红色突出显示。(B) EPR距离。

2019年1月29日

对T细胞表面蛋白的结构和运动的深入了解可能会带来对抗癌症、感染和其他疾病的新方法。


氧铁(IV)配合物的结构。

2018年8月21日

这项工作研究了一系列氧铁配合物,作为理解某些含铁化合物催化机制的模型。


DNP溶解过程示意图。

2018年4月17日

在这项研究中,研究人员添加了低浓度的内嵌金属富勒烯(EMF) Gd2@C79N到DNP样本,找到它1H和13C增强……


利用EasySpin模拟高频(320 GHz)高磁场导数显示Mn2+Sod和Dr的Mn2+ EPR谱。

2018年2月26日

H-Mn的高场EPR研究2 +耐辐射球菌的含量提供了已知最强的细胞生物学指标…