
坐落于黄海之滨的中国海洋大学,是一所具有百年历史的教育部直属重点综合性大学,也是国家“双一流"建设高校的排头兵。学校以海洋和水产学科为显著特色,拥有海洋科学、水产两个国家一级重点学科,在国内外海洋科研领域享有盛誉。作为我国海洋科技创新的高地,中国海大致力于解决全球气候变化、海洋资源开发及环境保护等重大战略问题。
在追求“蓝色梦想"的征途中,海大的科研工作者们始终致力于从宏观的海洋现象中,剖析出微观的演变机制。这种从宏观到微观的跨越,正是现代前沿科研的魅力所在。

【仪心仪意】跨越学科的“微观对话"
近日,一场关于电子顺磁共振(EPR)技术的深度交流在中国海洋大学同步展开。国仪量子技术团队先后走进海洋生命学院与环境科学与工程学院,在崂山与鱼山两大校区与师生们共探微观机理。

这场交流并非简单的技术培训,而是一次针对海洋环境与生命科学研究中,那些难以捕捉的“瞬间"进行的共同探索:
在海洋生命科学的版图中:无论是探究海洋生物的生理代谢、生物矿化,还是研究海洋极端环境下的生物响应,自由基和顺磁性离子的动态过程都是理解生命现象微观机制的关键钥匙。
在环境科学的视野里:学院在国内最早开展海洋环境研究,重点关注海洋环境、滨海湿地及大气环境的演变 。在研究光催化、高级氧化及电催化等反应体系时,自由基机理的解析是阐明污染物降解路径、提升治理效率的核心,而EPR正是获取这些关键证据的利器。
破解科研中的“隐形难题":从发现到解析
在沟通中我们发现,许多团队在利用EPR深挖机理时,常遇到无信号、磁性样品调谐难、数据处理能力不足等共性挑战 。这些痛点往往是提升论文深度的“最后一公里"。 为了打破“懂原理、难上手"的怪圈,本次交流采取“理论梳理+上机实操"相结合的模式:
机理证据“看不见"? 由于·OH、·O??等活性物种寿命极短且难以直接捕捉,常导致降解机理缺乏支撑 。通过EPR自旋捕获技术,可将这些瞬时物种转化为稳定的加合物进行直接检测,为高水平论文提供核心机理证据。
谱图信号“辨不明"? 材料表面的微观缺陷往往决定了其催化性能,但如何精准定性定量一直是个挑战 。EPR通过g值、线宽及信号强度,精准识别材料中的氧空位、碳缺陷及过渡金属顺磁中心 ,从原子尺度解析材料性能本质。
核心参数“调不准"? 从“看到谱图"到“得到可靠结果"之间,隔着极其复杂的仪器参数设置 。系统梳理微波功率、调制幅度等关键参数逻辑 ,解决“信号弱、调谐难"等痛点,确保实验数据的可靠性与学术推敲力。
最后,师生们带着各自实验室的“疑难样品"——从复杂的反应体系到新型功能材料——在技术人员的指导下完成了全流程测试 。现场演示了针对羟基自由基、硫酸根自由基、空穴及单线态氧的专项检测,并系统说明了数据的保存与精准处理方法 。这种从“内容"到“应用"的深度贯通,让科研人员掌握了如何利用EPR技术去回应真实的科研需求。
国仪量子【磁共振学院】“仪心仪意"活动,既是对仪器性能的持续打磨,更是对科研需求的长期回应 。未来,我们将走进更多实验室,与更多卓越团队携手,在微观世界里,为环境治理与生命探索寻找更多有力的支撑。
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