CAN系列固体核磁共振波谱仪
CAN系列固体核磁共振波谱仪是新一代高端智能化核磁分析设备,配置高均匀、高稳定、低消耗超导磁体,采用先进分布式谱仪架构,搭配魔角旋转(MAS)单元及MAS探头等核心组件。系统支持探头自动魔角校准、调谐与匹配,MAS单元可实现转速设定与监测、旋转稳定控制、气路状态监测及异常保护,兼顾实验性能与操作效率。谱仪机柜兼容液体核磁测试,支持固液两用,可为新能源、催化、高分子、药物及无机材料等研究提供可靠、便捷的核磁分析平台。
CAN系列固体核磁共振波谱仪是新一代高端智能化核磁分析设备,配置高均匀、高稳定、低消耗超导磁体,采用先进分布式谱仪架构,搭配魔角旋转(MAS)单元及MAS探头等核心组件。系统支持探头自动魔角校准、调谐与匹配,MAS单元可实现转速设定与监测、旋转稳定控制、气路状态监测及异常保护,兼顾实验性能与操作效率。谱仪机柜兼容液体核磁测试,支持固液两用,可为新能源、催化、高分子、药物及无机材料等研究提供可靠、便捷的核磁分析平台。
采用高稳定超导磁体与高精度数字控制技术,兼具高灵敏度检测与精准稳定的转速控制,充分释放固体核磁的实验性能潜力。
MAS探头可支持自动魔角校准、调谐与匹配,大幅减少手动操作,简化实验准备流程,显著提高固体核磁实验效率。
配备智能控制屏,支持仪器状态监测、远程访问与控制;融合AI技术,打造专属核磁助手,提升设备管理与实验操作体验。
支持固液兼容等灵活配置方案,适配不同类型的核磁实验需求,全面拓展谱仪平台的应用覆盖边界。

研究电极材料、固态电解质及界面产物的局域结构和离子环境,分析离子传输、分子动态以及充放电过程中的结构演变

表征催化剂活性位点、骨架结构和表面物种,研究吸附行为、反应中间体及主客体相互作用,为催化机理分析提供结构信息

分析药物晶型、无定形态、盐型及共晶结构,研究活性成分与辅料之间的相互作用以及制剂加工和存储过程中的固态变化

研究高分子链构象、结晶与非晶结构、交联状态和分子运动,分析多相体系及复合材料中的界面结构
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分析陶瓷、玻璃、水泥等材料的局域配位环境、网络连接方式、结构缺陷和无序状态,研究材料组成与微观结构之间的关系

表征固态反应物、产物及中间体,研究相变过程、表面修饰和复杂混合体系,为固态合成及反应过程分析提供依据
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研究土壤有机质、环境磷形态和矿物局域结构,分析污染物与固体基质之间的结合方式及迁移转化过程
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分析纤维素、木质素、淀粉等复杂固态体系的组成、结构和分子运动,研究加工及存储条件引起的结构变化
> 磁体场强:9.4 T和14.1 T可选 > 高均匀、高稳定、低消耗超导磁体 > 优化绝热设计,显著提升液氦保持能力 > 全面适配固体、液体多类型核磁探头 > 配备液氦检测系统,具有低氦液位报警功能 > 配置智能控制屏,便于查看仪器运行状态

> 分布式设计,便于仪器配置和升级需求 > 各通道同时具有射频发送与接收能力,相互独立,便于多通道操作 > 搭载高功率射频功率放大器,充分满足固体核磁实验需求 > 内置计算机,独立于客户端 > 支持远程开关机

> 多通道前置放大器 > 低噪声,减少对采集信号的影响 > 所有通道内置动态发射接收开关 > 支持拓展多通道

> 支持转速设定、实时监测和旋转稳定控制 > 支持转子的送入与弹出控制 > 实时监测气压、电源及系统运行状态 > 具备异常报警、运行保护和安全停转功能

> 支持3.2 mm、4 mm、7mm等多种转子规格 > 支持检测¹H、¹⁹F、³¹P-¹⁵N原子核,核素范围可拓展 > 支持双共振H/X和三共振H/X/Y实验模式 > 支持变温实验 > autoMAS系列探头支持自动魔角校准、调谐与匹配 > 适用于多种固态材料及实验场景


| 磁体: | 磁场强度 | 9.39 / 14.1 ·Tesla |
| 室温腔直径 | 54 mm | |
| 机柜: | 收发通道 | 默认 2 个,可拓展到 8 个 |
| 时间分辨率 | 4 ns | |
| 最小事件时间 | 4 ns | |
| 相位分辨率 | 0.001° | |
| 软件: | 操作系统 | Windows |
| 语言 | 中文,英文 | |
| 实验类型 | 固体、液体等核磁实验的数据采集及谱图处理功能 | |
| 实验数据 | 包含常用核磁实验方法,支持主流实验数据格式读取,数据可存为通用格式 | |
| 探头 | 转子尺寸 | 3.2 mm、4mm、7mm |
| 共振模式 | HX,HXY | |
| 最高转速 | 24 kHz@3.2 mm | |
| 15 kHz@4 mm | ||
| 7 kHz@7 mm | ||
| 频率范围 | ¹H、¹⁹F、³¹P-¹⁵N,可扩展 |

CAN系列固体核磁共振波谱仪是新一代高端智能化核磁分析设备,配置高均匀、高稳定、低消耗超导磁体,采用先进分布式谱仪架构,搭配魔角旋转(MAS)单元及MAS探头等核心组件。系统支持探头自动魔角校准、调谐与匹配,MAS单元可实现转速设定与监测、旋转稳定控制、气路状态监测及异常保护,兼顾实验性能与操作效率。谱仪机柜兼容液体核磁测试,支持固液两用,可为新能源、催化、高分子、药物及无机材料等研究提供可靠、便捷的核磁分析平台。
采用高稳定超导磁体与高精度数字控制技术,兼具高灵敏度检测与精准稳定的转速控制,充分释放固体核磁的实验性能潜力。
MAS探头可支持自动魔角校准、调谐与匹配,大幅减少手动操作,简化实验准备流程,显著提高固体核磁实验效率。
配备智能控制屏,支持仪器状态监测、远程访问与控制;融合AI技术,打造专属核磁助手,提升设备管理与实验操作体验。
支持固液兼容等灵活配置方案,适配不同类型的核磁实验需求,全面拓展谱仪平台的应用覆盖边界。

研究电极材料、固态电解质及界面产物的局域结构和离子环境,分析离子传输、分子动态以及充放电过程中的结构演变

表征催化剂活性位点、骨架结构和表面物种,研究吸附行为、反应中间体及主客体相互作用,为催化机理分析提供结构信息

分析药物晶型、无定形态、盐型及共晶结构,研究活性成分与辅料之间的相互作用,以及制剂加工和存储过程中的固态变化

研究高分子链构象、结晶与非晶结构、交联状态和分子运动,分析多相体系及复合材料中的界面结构
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分析陶瓷、玻璃、水泥等材料的局域配位环境、网络连接方式、结构缺陷和无序状态,研究材料组成与微观结构之间的关系

表征固态反应物、产物及中间体,研究相变过程、表面修饰和复杂混合体系,为固态合成及反应过程分析提供依据
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研究土壤有机质、环境磷形态和矿物局域结构,分析污染物与固体基质之间的结合方式及迁移转化过程
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分析纤维素、木质素、淀粉等复杂固态体系的组成、结构和分子运动,研究加工及存储条件引起的结构变化
> 磁体场强:9.4 T和14.1 T可选 > 高均匀、高稳定、低消耗超导磁体 > 优化绝热设计,显著提升液氦保持能力 > 全面适配固体、液体多类型核磁探头 > 配备液氦检测系统,具有低氦液位报警功能 > 配置智能控制屏,便于查看仪器运行状态

> 分布式设计,便于仪器配置和升级需求 > 各通道同时具有射频发送与接收能力,相互独立,便于多通道操作 > 搭载高功率射频功率放大器,充分满足固体核磁实验需求 > 内置计算机,独立于客户端 > 支持远程开关机

> 多通道前置放大器 > 低噪声,减少对采集信号的影响 > 所有通道内置动态发射接收开关 > 支持拓展多通道

> 支持转速设定、实时监测和旋转稳定控制 > 支持转子的送入与弹出控制 > 实时监测气压、电源及系统运行状态 > 具备异常报警、运行保护和安全停转功能

> 支持3.2 mm、4 mm、7mm等多种转子规格 > 支持检测¹H、¹⁹F、³¹P-¹⁵N原子核,核素范围可拓展 > 支持双共振H/X和三共振H/X/Y实验模式 > 支持变温实验 > autoMAS系列探头支持自动魔角校准、调谐与匹配 > 适用于多种固态材料及实验场景

| 磁体: | 磁场强度 | 9.39 / 14.1 ·Tesla |
| 室温腔直径 | 54 mm | |
| 机柜: | 收发通道 | 默认 2 个,可拓展到 8 个 |
| 时间分辨率 | 4 ns | |
| 最小事件时间 | 4 ns | |
| 相位分辨率 | 0.001° | |
| 软件: | 操作系统 | Windows |
| 语言 | 中文,英文 | |
| 实验类型 | 固体、液体等核磁实验的数据采集及谱图处理功能 | |
| 实验数据 | 包含常用核磁实验方法,支持主流实验数据格式读取,数据可存为通用格式 | |
| 探头 | 转子尺寸 | 3.2 mm、4mm、7mm |
| 共振模式 | HX,HXY | |
| 最高转速 | 24 kHz@3.2 mm | |
| 15 kHz@4 mm | ||
| 7 kHz@7 mm | ||
| 频率范围 | ¹H、¹⁹F、³¹P-¹⁵N,可扩展 |
