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巴黎人手机网址:动态变化和局部环境特征

时间:2020/6/10 17:58:35  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:电子顺磁共振波谱(EPMS)是当今材料科学的重要手段。它通常用于获取分子动力学,结构和其他信息。该技术的主要发展方向是从尽可能少的样本中获得尽可能准确的信息,这需要提高空间和光谱分辨率。在最近的几十年中,由于新的检测技术的出现,空间分辨率得到了不断提高,但是谱线分辨率仍保持在MH...
电子顺磁共振波谱(EPMS)是当今材料科学的重要手段。它通常用于获取分子动力学,结构和其他信息。该技术的主要发展方向是从尽可能少的样本中获得尽可能准确的信息,这需要提高空间和光谱分辨率。在最近的几十年中,由于新的检测技术的出现,空间分辨率得到了不断提高,但是谱线分辨率仍保持在MHz的水平。

Du的团队将NV色心量子传感器用于顺磁共振检测。为了观察光谱线变窄并实现高分辨率光谱检测,有必要消除NV传感器本身带来的光谱线变宽。

受NMR中相关检测的启发,Du jiangfeng的团队设计了一种适用于零场的顺磁共振相关序列,从而极大地抑制了NV传感器的固有展宽。通过这种新方法,研究人员成功地在实验中实现了金刚石中单个氮原子的电子自旋的窄跃迁检测。与传统方法相比,光谱线分辨率提高了27倍,达到8.6kHz,这是目前基于金刚石量子传感器的微观准货币共振光谱法的最高指标。

实验结果表明,基于NV量子传感的顺磁共振技术可以同时考虑空间和光谱分辨率。同时,这种测量方法没有苛刻的环境条件(真空,低温),并且可以在环境大气溶液等条件下工作,在生物学应用中具有独特的竞争优势。

据报道,这种新方法可以应用于单个生物分子的检测。由于光谱分辨率的提高,可以更精确地分析单个分子的结构信息,动态变化和局部环境特征。

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