- 2025-01-10 10:53:39体积电导率和孔隙水电
- 体积电导率是指单位体积土壤的电导能力,它反映了土壤中可溶性盐分的含量和土壤水分状况。孔隙水电导率则是指土壤孔隙水中电导率的大小,它同样与土壤中的可溶性盐分和水分状况密切相关。这两个参数在土壤监测、农业科学、环境监测等领域具有重要意义,可以用于评估土壤盐渍化程度、指导农业灌溉和排水、预测作物生长状况等。
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体积电导率和孔隙水电问答
- 2023-06-20 15:03:12双用途电导率和TOC(DUCT)样品瓶
- 简介双用途电导率和TOC(DUCT,Dual Use Conductivity&TOC)样品瓶专用于Sievers® M9总有机碳(TOC)分析仪的电导率(可选项)。30 mL的DUCT玻璃样品瓶带有特制的内涂层,用户可以用同一个DUCT样品瓶同时进行电导率和TOC取样。可以用DUCT样品瓶进行自动的USP/EP阶段1电导率分析,只需几分钟就能得出分析结果,省时省力,还能避免样品处理的麻烦。在ISO 9001质量环境中,用经过验证的自动化设备来清洗DUCT样品瓶。用低TOC试剂水作为最 终漂洗水,可以彻底清除样品瓶中的有机残留物。每箱DUCT样品瓶含30个,每个样品瓶的认证TOC均小于10 ppb,样品瓶中无离子浸出。存放DUCT样品瓶带有特制涂层的DUCT样品瓶是USP/EP阶段1电导率和TOC合规测试的理想样品容器。瓶盖上还有一个特制隔膜,能有效阻挡瓶外大气中的CO2进入样品瓶。Sievers测试了存放5天的样品,凭借专用瓶盖和样品瓶特性,瓶内样品在5天内的电导率升值小于0.2 μS/cm。在5天存放测试中,将50个DUCT样品瓶装满去离子水,立即盖上瓶盖。用配置了Sievers自动进样器的Sievers M9实验室TOC分析仪对10个样品瓶取样,在取样后的1小时内测试。这10个样品瓶的电导率和TOC平均值在图1中第0天的位置。一天之后,用同一台分析仪再测试10个样品瓶。在第3、4、5天继续测试其余样品瓶,每次运行10个。5天的电导率平均增值均小于0.2 μS/cm,TOC值远低于10 ppb极限。请注意,如果用户自己检测电导率水平,表明可以支持更长的存放时间,也可以存放样品超过5天。图1:DUCT样品瓶5天存放期测试比较DUCT样品瓶和普通玻璃样品瓶普通硼硅酸盐玻璃样品瓶不适合电导率取样,因为样品瓶的玻璃表面会浸出钠离子,明显影响电导率。Gingerella和Jacain在“国际计量学杂志(International Journal of Metrology)”中写道:“玻璃瓶中的电导率溶液的电导率明显高于真实值”。1为了得到适用于低于10 ppb TOC且不产生额外电导率的样品容器,Sievers研制出了DUCT样品瓶。在测试中,用Sievers认证的TOC样品瓶作为普通玻璃瓶来进行比较。在24小时的测试中,玻璃样品瓶和DUCT样品瓶中的浓度均远低于10 ppb。两种样品瓶的电导率测量结果如图2所示。玻璃瓶中的样品受玻璃的污染,电导率飙升到3 µS/cm以上,而DUCT样品瓶几乎不受电导率污染。在25°C时,USP电导率限值为1.3 µS/cm,因此DUCT样品瓶起到至关重要的作用。图 2: DUCT 和玻璃样品瓶的 24 小时电导率比较DUCT样品瓶的最 佳用法严格遵守DUCT样品瓶的取样程序,就能够消除处理样品时可能造成的污染,从而获得最 佳分析结果。由于大气中的CO2会干扰电导率读数,因此在加注DUCT样品瓶时,应当加满,不留顶空。还应当在没有挥发性有机碳(VOC,Volatile Organic Carbon)污染的环境中进行取样和分析。VOC会影响样品瓶的TOC和电导率测量结果。最 佳用法- 加满样品瓶,不留顶空- 在没有VOC污染的环境中加注和分析样品瓶- 验证5天内的存放期提高实验室的效率按照目前的分析方法,要求用两种不同的技术来测量TOC和电导率。而将DUCT样品瓶同Sievers M9 TOC分析仪一起使用,就无需进行繁琐的样品制备,从而节省宝贵时间。使用DUCT样品瓶,不仅可以测量和报告单个的吸样样品的电导率,还能在短短几分钟内得到分析结果。参考文献1. Gingerella, M., & Jacanin, J. (2000). Is there an Accurate Low-Conductivity Standard Solution? The International Journal of Metrology, (7-8 月), 29-36.
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- 2021-09-24 16:30:18体积电阻率测试仪中电阻率和电导率之间有什么关系
- 绝缘材料的电极应是一种易于涂股到试样表面的材料,能与试样紧密接触,不会因电极电阻或试样污染而出现不可预见的误差。电极材料在试验条件下还应具有抗腐蚀性。在给定的时间及电压下,注L根据IEC"电导率”被定义为标資或张童,它与电场强度的乘积是传导电流密度;“电阻率”是“电导率”的倒数.体积电阻率是在测量时单位体积内可能存在的各向异性的数量的平均值,注在实际中,绝缘材料通常用于将电气系统中各组件之间或组件对地之间进行电气隔离。固体绝缘材料还起到机械支撑的作用。因此,在应用绝缘材料时,体积电阻率可作为选用合适的绝缘材料的一个辅助方法,其可能随测量温度和湿度的变化而显著变化,因此在选用材料时,当直流电压施加到两电极之间的试样上时。通过试样的电流会逐渐减小到一个稳定值,电流随时间的减小可能是由于介质的极化和载流子迁移到电极所致.对于体积电阻率小于io10n•m的材料,电流通常在1min内即可达到稳定状态.对于具有更高体积电阻率的材料,电流减小并趋于稳定的过程可能会持续几分钟、几小时、几天甚至几周。因此,对于这样的材料,可采用较长的施加电压时间。注:当电场强度非常高时,一般方法给出了可被普遍用于各类材料的测量方法,对于一个特定类型的材料,体积电阻和体积电阻率的测量应考虑测量电路的特性以及该材料的特有电性能。试验时,所施加的试验电压很高,应注意防止触电。试验施加电压所产生的极化效应会影响下一次的测量结果,因此连续两次测量期间应保证足够长的时间间隔。
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- 2025-03-21 13:30:133D相机可以测体积吗
- 3D相机可以测体积吗? 随着3D相机技术的不断发展,越来越多的人开始关注其在各个领域中的应用。特别是在测量物体的体积方面,3D相机是否能够替代传统的测量方法,成为了许多人讨论的热点话题。本文将详细探讨3D相机是否具备测量体积的能力,以及其如何在不同的行业中实现这一功能,从而提高工作效率和准确性。 我们需要理解3D相机的基本原理。3D相机利用激光、结构光或立体视觉等技术,通过捕捉物体的表面信息,生成一个精确的三维模型。这些三维模型包含了物体的长度、宽度、高度等空间数据,这些数据为测量体积提供了基础。3D相机的测量体积并非完全依赖于其直接测量的结果,而是需要借助计算机算法对数据进行进一步处理和分析。 在实际应用中,3D相机可以通过扫描物体的外部轮廓,准确地描绘出物体的形状,并将这些形状转化为数字化的三维模型。在这个过程中,专业的软件可以对这些模型进行分析,计算出物体的体积。比如,在制造业、建筑业和医疗领域,3D相机可以为设计师和工程师提供高精度的体积数据,帮助他们进行更精确的设计和优化。 3D相机在测量体积时,也面临一定的挑战。物体的表面质地和反射特性可能会影响相机的扫描精度。例如,光滑的金属表面可能会导致反射光线不稳定,进而影响测量结果。3D相机对于复杂的内部结构或不规则形状的物体测量时,也可能存在一定的误差。因此,在进行体积测量时,需要考虑这些因素,确保数据的准确性。 总体来说,3D相机具备测量体积的潜力,并在多个行业中展现出其强大的应用价值。随着技术的不断进步,3D相机在体积测量中的精度和适用范围将不断扩大。未来,3D相机有望在更加广泛的领域中,成为提高工作效率、优化设计和确保质量控制的重要工具。 因此,虽然3D相机在体积测量中的应用尚有一定局限,但凭借其强大的数据处理能力和快速的扫描速度,它无疑是未来测量技术的重要发展方向。
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- 2025-03-24 13:15:153D相机可以测体积吗
- 3D相机可以测体积吗? 随着3D相机技术的不断发展,越来越多的人开始关注其在各个领域中的应用。特别是在测量物体的体积方面,3D相机是否能够替代传统的测量方法,成为了许多人讨论的热点话题。本文将详细探讨3D相机是否具备测量体积的能力,以及其如何在不同的行业中实现这一功能,从而提高工作效率和准确性。 我们需要理解3D相机的基本原理。3D相机利用激光、结构光或立体视觉等技术,通过捕捉物体的表面信息,生成一个精确的三维模型。这些三维模型包含了物体的长度、宽度、高度等空间数据,这些数据为测量体积提供了基础。3D相机的测量体积并非完全依赖于其直接测量的结果,而是需要借助计算机算法对数据进行进一步处理和分析。 在实际应用中,3D相机可以通过扫描物体的外部轮廓,准确地描绘出物体的形状,并将这些形状转化为数字化的三维模型。在这个过程中,专业的软件可以对这些模型进行分析,计算出物体的体积。比如,在制造业、建筑业和医疗领域,3D相机可以为设计师和工程师提供高精度的体积数据,帮助他们进行更精确的设计和优化。 3D相机在测量体积时,也面临一定的挑战。物体的表面质地和反射特性可能会影响相机的扫描精度。例如,光滑的金属表面可能会导致反射光线不稳定,进而影响测量结果。3D相机对于复杂的内部结构或不规则形状的物体测量时,也可能存在一定的误差。因此,在进行体积测量时,需要考虑这些因素,确保数据的准确性。 总体来说,3D相机具备测量体积的潜力,并在多个行业中展现出其强大的应用价值。随着技术的不断进步,3D相机在体积测量中的精度和适用范围将不断扩大。未来,3D相机有望在更加广泛的领域中,成为提高工作效率、优化设计和确保质量控制的重要工具。 因此,虽然3D相机在体积测量中的应用尚有一定局限,但凭借其强大的数据处理能力和快速的扫描速度,它无疑是未来测量技术的重要发展方向。
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- 2021-09-14 11:36:52双孔隙通道(TPC)
- 双孔通道(TPC)是位于细胞内体上的钙通道。由第二信使NAADP和磷脂磷脂磷脂酰肌醇3,5-二磷酸,PtdIns(3,5)P2)激活,孔隙主要传导Ca2+和Na+。已经证明,它们在埃博拉病毒感染中起着关键作用,并可能作为埃博拉病毒和其他丝状病毒的抗病毒研究提供研究靶点。在内质体膜中,它们负责埃博拉病毒的进入。Key PublicationsSakurai, Y., Kolokoltsov, A.A., Chen, C-C., et al. 2015. Two-pore channels control Ebola virus host cell entry and are drug targets for disease treatment. ScienceCastonguay, J., Orth, J.H.C., Müller, T., et al. 2017. The two-pore channel TPC1 is required for efcient protein processing through early and recycling endosomes. Nature Scientific ReportsMeasuring Two Pore ChannelsTwo Pore Channels can be measured using automated patch clamp when expressed in cell lines, in lysosomes, or using the Orbit instruments when they are recombinantly expressed in bilayers.Automated patch clampParallel bilayer recordingsCytotoxicity measurementsPublications using Instruments from Nanion2017 - Organelle membrane derived patches: reshaping classical methods for new targets2014 - High susceptibility to fatty liver disease in two-pore channel 2-deficient mice2010 - Planar Patch Clamp Approach to Characterize Ionic Currents from Intact Lysosomes2010 - Characterization of two pore channel 2 (TPCN2) -mediated Ca2+ currents in isolated lysosomes
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