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干电池漏解析

常见的5号干电池通常为碳锌电池、碱性电池,以往的认知中,对于电池漏的现象,最常见于家里的遥控器、收音机、手电筒等,电池放了一年半载之后,取出电池时才发现电池渗出了液体,变得黏黏的。...对于种类繁多的电池,除了锂铁电池、镍镉电池,基本上都会有漏的特性存在。...,其相比碳性电池而言漏几率较低,但是也会存在密封胶老化或者使用不当等情况导致损坏漏,其流出液体为强腐蚀性的氢氧化钾。...碳锌电池 VS 碱性电池 在应用因素上: 在离子的各种反应中,H+会获得电子,形成H2,由此当电池过度放电时,电池内部会出现气体,当气体太多的时候会从电池的泄压阀泄出,由此造成漏问题。...电池漏如何判定 1. 对于碱性电池,由于漏出来的液体为强碱性质,因此可以使用PH试纸进行对比判定; 2.

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【Cell】有关生物大分子凝聚体以及相分离的知识汇总(四)

RNA的存在—无论是特定的还是非特定序列—都可以影响滴的物质性质;然而,RNA是使滴流动化还是固化,这取决于具体的条件和环境,可能是由于价态和静电效应的贡献。...这个比率可以通过使用荧光或透射光显微镜拍摄融合的滴,并测量两个滴完全融合为一个滴的时间,来估计不同大小的滴。...将逆毛细管速度的测量与被动微流变学结合,其中可以直接计算粘度,可以推断出滴的表面张力。测量接触角(盖玻璃与滴表面之间的角度)也可以提供有关表面张力和滴表面化学性质的重要信息。...微流变学有许多需要考虑的因素,包括珠子的材料和大小,珠子表面的钝化,需要稳定的显微镜设置以最小化漂移,以及向滴添加珠子和确保分析的珠子在滴的中心区域,以避免边界效应的行为。...已经实施了一种基于微流体的方法,它通过在流动下形成只有两个明显的相(通过融合所有滴),帮助嵌入珠子和避免边界效应,这有助于避免一些常见的人为因素,并促进示踪珠子嵌入密相。

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人-胃癌旁组织悬制备

除去上清,加入1 mL胰蛋白酶-EDTA(0.25 %),用保鲜膜密封离心管盖,并在37℃下振荡孵育30 min。...孵育后,轻轻研磨样品,使用血清移管将样品上下吹打6-8次,未能消化的组织块沉降到离心管底部。...细胞悬过30 μm筛于离心管中,离心管置于冰上,用预冷的PBS/BSA 0.04 %冲洗滤膜,并同时添加预冷的0.04 % PBS/BSA至总体积为10 mL。...350 g,4℃离心5 min,去除上清。 如果组织含有大量的红细胞,需进行裂红操作(步骤7-10),添加1 mL红细胞裂解缓冲,置于冰上2 min。...在冰上,用100 µL预冷的0.04 % PBS/BSA重悬细胞悬,采用台盼蓝或荧光计数法对细胞数量和活性进行检测。 结果展示 所获细胞悬:活率大于90 %,结团率低,背景干净。

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伺服系统简介

伺服控制系统是以液压为动力,采用电气方式实现信号传输和控制的机械量自动控制系统。按系统被控机械量的不同,它又可以分为电位置伺服系统、电速度伺服控制系统和电液力控制系统三种。...我国的电伺服发展水平目前还处在一个发展阶段,虽然在常规电伺服控制技术方面,我们有了一定的发展。但在电伺服高端产品及应用技术方面,我们距离国外发达国家的技术水平还有着很大差距。...二.电伺服的组成 电控制系统是电气液压控制系统简称,它由电气控制及液压两部分组成。...系统的核心:电伺服阀,电伺服阀是电伺服控制系统的关键部件,它既是电伺服系统中电气控制部分和液压执行部分的接口,又是实现用小信号控制大功率的放大元件。...电伺服系统因其具有输出功率大、控制精度高等优点,而广泛应用于工业生产的各个领域。电伺服阀作为电伺服控制系统的核心部件,其性能的好坏直接影响整个电伺服控制系统的性能。

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【Cell】有关生物大分子凝聚体以及相分离的知识汇总(三)

用最少的成分重建-相分离(LLPS) 在仔细分析蛋白质序列和明确证明一个细胞结构通过LLPS形成之间的步骤是具有挑战性的。...微观检测-相分离(LLPS) 最常用的检测LLPS的初步方法是光学显微镜。首先,在没有观察到装配体的条件下观察大分子。...通过浑浊度测量检测-相分离(LLPS) 在溶液中,直径在数十到数百纳米(nm)量级的中尺度集合体会散射可见光,可以通过光密度测量(通常在340 nm或400 nm的波长下)或直接的静态光散射进行检测...对于这种方法,通过改变溶液条件诱导原溶液的-相分离(LLPS),孵育一段规定的时间后通过离心沉淀出密相。...值得注意的是,如果使用不同的蛋白质原液浓度,这种测定法非常适合测试轻相浓度cL是否保持恒定,这是-相分离(LLPS)的决定性属性之一。

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【Cell】有关生物大分子凝聚体以及相分离的知识汇总(一)

摘要 现在有越来越多的证据表明,-相分离(LLPS)是细胞中无膜区域形成的基础。...现在有越来越多的证据表明,-相分离(LLPS)或凝聚是细胞中如核仁等无膜体的形成基础。通过LLPS过程形成的细胞区域的数量正在迅速增长,并涉及到无数的细胞功能。...我们认为体外实验是在缓冲中组合最小的组分以复制LLPS,而体内实验是在细胞或动物中进行的研究。重要的是,许多建议都源于我们在实验室中处理相分离系统的经验。...-相分离(LLPS)是什么? 当蛋白质或核酸等大分子的溶液经历LLPS时,它们会凝聚成一个密集的相,这个相通常类似于滴,而这个密集的相与稀薄的相共存(如图1A,底部)。

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如何选择光刻胶剥离

市面上针对光刻胶去除的特殊配方的去胶有很多种,但需要根据自身产品特性加以选择。 在做砷化镓去除光阻的案例,砷化镓是一种化合物半导体材料,分子式GaAs。...有的人把丙酮加热到60℃,虽然去胶效果快了一些,但是丙酮沸点是60℃,挥发的特别快,而且丙酮蒸汽也有易燃爆炸的风险,因此找一款去胶效果好的光刻胶剥离十分有必要。...介绍常见的一款剥离,该剥离去胶效果好,但是对砷化镓有轻微腐蚀,不易长时间浸泡。工艺参数因产品和光刻胶的种类而不同,但基本上都要加热。...溶于水、乙醇、丙酮、乙醚、苯和氯仿 第二款 剥离 2)二甘醇丁醚 朋友公司生产的光刻胶剥离,可以与水互溶,省去了丙酮和IPA的清洗。

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