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蛙坐骨神经干动作电位实验报告

2023-08-18 15:44:34
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苏州马小云

【目的】

了解蛙类坐骨神经干产生动作电位后其兴奋性的规律性变化。学习绝对不应期和相对不应期的测定方法。

【原理】

神经组织和其他可兴奋组织一样,在接受一次刺激产生兴奋以后,其兴奋性将会发生规律性的变化,依次经过绝对不应期、相对不应期、超常期和低常期,然后再回到正常的兴奋水平。采用双脉冲刺激。

将两刺激脉冲间隔由最小逐渐增大时,开始只有第一个刺激脉冲刺激产生动作电位(action potential, AP),第二个刺激脉冲刺激不产生AP,当两刺激脉冲间隔达到一定值时,此时第二个刺激脉冲刚好能引起一极小的AP,这时两刺激脉冲间隔即为绝对不应期。

继续增大刺激脉冲间隔,这时由第二个刺激脉冲刺激产生的AP逐渐增大,当两刺激间隔达到某一值时,此时由第二个刺激脉冲刺激产生的AP,其振幅刚好和由第一个刺激产生的AP相同,这时两刺激脉冲间隔即为相对不应期。继续增大刺激间隔,此时由两刺激脉冲产生的AP将始终保持完全一致。

【预习要求】

与模拟实验3相同

【材料】

蟾蜍或蛙;标本屏蔽盒、任氏液、微机生物信号采集处理系统。

【方法】

系统连接和仪器 参数设置(1)RM6240系统:点击“实验”菜单,选择“肌肉神经”或“生理科学实验项目”菜单中的“神经干兴奋不应期的测定”或“神经干兴奋不应期的自动测定”项目。系统进入该实验信号记录状态。

仪器参数:1通道时间常数0.02s、滤波频率1KHz、灵敏度4mV,采样频率80KHz,扫描速度1ms/div。双刺激激模式,最大刺激强度,刺激波宽0.1ms,起始波间隔0.5 ms,延迟2ms,同步触发。

PcLab和MedLab系统:点击“实验”菜单,选择“常用生理学 实验”或“文件”菜单“打开配置”中的“神经干动不应期测定”项目。

系统进入该实验信号记录状态。仪器参数:2通道放大倍数200、交流耦合(AC)、上限频率10KHz,通道4,记录刺激标记,放大倍数5~50,采样间隔20ms;自动间隔调节刺激方式,最大刺激强度,周期1s,波宽0.1ms,首间隔0.5ms,增量0.2ms,末间隔:30ms,延时1ms;记忆示波方式,刺激器触发。


示波器的原理与使用实验报告


【观察项目】

设置刺激器“双次”刺激方式,增加刺激电压至1.5V,动作电位出现在示波器的屏幕上。调节扫描速度为“1ms/cm”。

调节刺激器的波间隔,逐渐减小,可见到一前一后两个振幅相同的动作电位。第一个动作电位由条件性刺激引起,第二个动作电位由检验性刺激引起。

逐渐减小波间隔,待第二个动作电位振幅降低时,记录下刺激波间隔时间。继续减小波间隔直至第二个动作电位消失,记录此时的刺激波间隔时间。

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蛙坐骨神经干动作电位实验报告

【目的】了解蛙类坐骨神经干产生动作电位后其兴奋性的规律性变化。学习绝对不应期和相对不应期的测定方法。【原理】神经组织和其他可兴奋组织一样,在接受一次刺激产生兴奋以后,其兴奋性将会发生规律性的变化,依次经过绝对不应期、相对不应期、超常期和低常期,然后再回到正常的兴奋水平。采用双脉冲刺激。将两刺激脉冲间隔由最小逐渐增大时,开始只有第一个刺激脉冲刺激产生动作电位(action potential, AP),第二个刺激脉冲刺激不产生AP,当两刺激脉冲间隔达到一定值时,此时第二个刺激脉冲刚好能引起一极小的AP,这时两刺激脉冲间隔即为绝对不应期。继续增大刺激脉冲间隔,这时由第二个刺激脉冲刺激产生的AP逐渐增大,当两刺激间隔达到某一值时,此时由第二个刺激脉冲刺激产生的AP,其振幅刚好和由第一个刺激产生的AP相同,这时两刺激脉冲间隔即为相对不应期。继续增大刺激间隔,此时由两刺激脉冲产生的AP将始终保持完全一致。【预习要求】与模拟实验3相同【材料】蟾蜍或蛙;标本屏蔽盒、任氏液、微机生物信号采集处理系统。【方法】系统连接和仪器 参数设置(1)RM6240系统:点击“实验”菜单,选择“肌肉神经”或“生理科学实验项目”菜单中的“神经干兴奋不应期的测定”或“神经干兴奋不应期的自动测定”项目。系统进入该实验信号记录状态。仪器参数:1通道时间常数0.02s、滤波频率1KHz、灵敏度4mV,采样频率80KHz,扫描速度1ms/div。双刺激激模式,最大刺激强度,刺激波宽0.1ms,起始波间隔0.5 ms,延迟2ms,同步触发。PcLab和MedLab系统:点击“实验”菜单,选择“常用生理学 实验”或“文件”菜单“打开配置”中的“神经干动不应期测定”项目。系统进入该实验信号记录状态。仪器参数:2通道放大倍数200、交流耦合(AC)、上限频率10KHz,通道4,记录刺激标记,放大倍数5~50,采样间隔20ms;自动间隔调节刺激方式,最大刺激强度,周期1s,波宽0.1ms,首间隔0.5ms,增量0.2ms,末间隔:30ms,延时1ms;记忆示波方式,刺激器触发。【观察项目】设置刺激器“双次”刺激方式,增加刺激电压至1.5V,动作电位出现在示波器的屏幕上。调节扫描速度为“1ms/cm”。调节刺激器的波间隔,逐渐减小,可见到一前一后两个振幅相同的动作电位。第一个动作电位由条件性刺激引起,第二个动作电位由检验性刺激引起。逐渐减小波间隔,待第二个动作电位振幅降低时,记录下刺激波间隔时间。继续减小波间隔直至第二个动作电位消失,记录此时的刺激波间隔时间。
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2023-08-10 22:27:021

如何面试后端程序员?

计算机网络常见面试点总结计算机网络常见问题回顾2.1 TCP、UDP 协议的区别2.2 在浏览器中输入url地址 ->> 显示主页的过程2.3 各种协议与HTTP协议之间的关系2.4 HTTP长连接、短连接2.5 TCP 三次握手和四次挥手三 Linux3.1-简单介绍一下-linux-文件系统?3.2 一些常见的 Linux 命令了解吗?四 MySQL4.1 说说自己对于 MySQL 常见的两种存储引擎:MyISAM与InnoDB的理解4.2 数据库索引了解吗?4.3 对于大表的常见优化手段说一下五 Redis5.1 redis 简介5.2 为什么要用 redis /为什么要用缓存5.3 为什么要用 redis 而不用 map/guava 做缓存?5.4 redis 和 memcached 的区别5.5 redis 常见数据结构以及使用场景分析5.6 redis 设置过期时间5.7 redis 内存淘汰机制5.8 redis 持久化机制(怎么保证 redis 挂掉之后再重启数据可以进行恢复)5.9 缓存雪崩和缓存穿透问题解决方案5.10 如何解决 Redis 的并发竞争 Key 问题5.11 如何保证缓存与数据库双写时的数据一致性?六 Java6.1 Java 基础知识6.2 Java 集合框架6.3 Java多线程6.4 Java虚拟机6.5 设计模式七 数据结构八 算法8.1 举个栗子(手写快排)九 Spring9.1 Spring Bean 的作用域9.2 Spring 事务中的隔离级别9.3 Spring 事务中的事务传播行为9.4 AOP9.5 IOC不需要写代码就能衡量候选人的方法可能有一万种。我常用的三个主要方法可以覆盖许多不同的技能。在面试过程中,我们会谈论候选人的经验,要求他们做一些代码审查,并与别人合作设计一个系统。下面我会详细解释这个过程。我试图通过这些方法找到真正能够胜任技术工作的候选人,并且他们必须能在单纯的编程技能之外给团队带来价值。通常在一次面试中我能在大约一个小时内覆盖所有三个部分。我有信心这些信息能让我找到好的候选人。1、深入挖掘他们的经验许多团队已经这样做了。他们会在面试一开始花几分钟,询问候选人之前的工作,他们对工作的态度,等等。大多时候这就像随意谈话一样。但这是不对的。记住这是面试。你需要尽可能地理解他们构建系统时使用的技术。为了做好这一点,你需要在面试开始之前仔细阅读他们的简历。这不是开玩笑,在面试开始之前至少花上10分钟仔细阅读(不是略读)简历,如果花30分钟时间则最好。要从简历中尽可能多了解些他们之前的项目,Google一下看看能否找到他们项目的公开信息。面试时挖掘背景信息所花的时间越少,就越能获得好的效果。在面试中,要求候选人谈谈他最近最感兴趣的项目。要练习主动的倾听,要学会参与。假装你是他团队中的一员,或者假装你们是在做架构审查。你要努力了解他们构建的东西以及构建的方法。这样做的好处和坏处是什么?要让候选人知道,不知道答案无所谓,但重要的是能勾起你的好奇心。下面是我认为能获得好的答案的问题:你在项目中的职责是什么?这个问题本身并不是决定性的。即使在项目中承担的职责很小,他们也可能很适合你们的团队。你的候选人也许正是因为没能获得重要的职责而在寻找新的机会。因此,知道他们过去的职责会很有帮助。你从他人那里获得了什么帮助?无法感受他人的帮助是个极其危险的信号。即使是个人项目,也一定需要别人的帮忙。你肯定不想要一个以自我为中心的同事。给我介绍下那个功能的工作原理。解释下数据的来源和去向、存储方式以及这一切能带给最终用户的好处。这个问题的答案足以吸引你的好奇心。这个项目中最糟糕的技术债务是什么?好的工程师必须理解他们做出决定时需要付出的代价。问完这个问题,可以继续询问他们怎样改正这些问题,或者尚未改正的理由。有没有出过生产环境下的bug或服务中断?测试下他们是否理解bug的原因,以及团队解决bug的方法。他们是否提前预期到了bug?下次怎样才能避免同样的问题发生?这一部分面试能让你直接了解候选人的经验。做好这一部分还能让你了解他们如何感谢别人或责备别人。你将会了解到他们如何在两难的工程问题上做出抉择,他们会与你分享最近的教训,他们与别人沟通技术的能力应该也很明显。如果他们选择了不太适合的项目,可以考虑谈论其他项目。所谓不太适合的意思是项目不够复杂或他们记不清的情况。注意,这一步要避免询问类似于“告诉我你解决过的最难的bug”之类的问题。要求别人回忆系统的某一部分的具体原理会带来大量的虚假负面判断。人们不可能拥有他们修复的bug相关的一切知识,这种问题会给面试过程带来很大压力。2、让他们审查你们的代码这项活动一半是代码审查一半是角色扮演。你可以借此筛选出那些能够提升团队整体代码质量并促进办公室氛围的人。下面是代码审查过程中需要关注的一些方面:他们怎样与代码的“作者”交流?交流是否有用?是否高效?是否友善?他们会着重哪些问题?是否能明确表达出他们的疑问?他们是否会立即指出哪些无关紧要的问题?他们是否善于阅读自己不熟悉的代码?这个方法需要提前准备很多东西。你需要找到或编写一段代码供候选人审查。你还需要为你希望候选人找出的问题创建一个优先级列表。不要让面试管当场出题,一定要事先准备好。在选择需要审查的代码时,不要选择产品代码。你的候选人没有你所拥有的背景知识,这样做实际上是将候选人与你的同事比较,而不是与其他候选人比较。努力降低代码示例中的复杂度。面试的时候,候选人没有太多时间阅读代码,而且很可能他们并没有想到会做代码审查。热身就要花很长时间。在代码中加入一两个真实的bug,但不要强调找bug。一般来说,代码审查并不是个好的找bug方法,特别是审查者从来没有见过代码的情况下。能自证的bug(如给需要数组的函数传递字符串)最好。在你的优先级列表中,bug的优先级应该是最低的,bug应该是给极其优秀的人的加分项。最后,代码应该做一些实际的事情。如果你的公司很出名,那可以选择你的产品简化版本。但如果你需要花大量时间为候选人提供背景信息的话还是算了。最好的选择要么是虚构的代码(也许可以选择本文竭力避免的代码面试中用到的代码),要么是开源代码中的一个拉取请求。一旦决定了要审查的代码,你应该期待候选人找出下面这些东西:过于糟糕的拉取请求的描述或提交信息;能用但无法自洽的代码;过于复杂的代码(需要重构的代码);混乱的变量或方法名;过度设计的代码(即实际上永远不会用到的功能)。如果代码中没有足够的问题,就多加一些。这里有个潜在的问题,我还没有确定的答案。这个问题是:你是否应该提前将代码发给候选人?如果你这样做,就又给那些有空闲时间的人以巨大的优势。如果不这样做,就要面临增加面试压力的风险。我倾向于后者。好的面试官可以减轻压力,方法之一就是让面试者提前知道他们将做代码审查,你也可以在审查开始之前介绍你的期望。
2023-08-10 22:27:051

名片上“经营范围”怎样翻译?

Business range.别抄我的啊,我已经申请专利了
2023-08-10 22:26:267

退烧药中是否含有激素?多么?如果一发烧就吃退烧药,将来会怎样?要有科学凭证的答案

退烧药不含有激素,如西药含有抗生素,见效快,中成药就没有,疗效较慢,但西药长期吃会产生耐药性而导致药力失效。
2023-08-10 22:26:236

软化水制备的原理?

软化水设备的定义软化水设备,顾名思义即降低水硬度的设备,主要除祛水中的钙、镁离子,软化水设备在软化水的过程中,不能降低水中的总含盐量。 软化水设备的工作原理由于水的硬度主要由钙、镁形成及表示,故一般采用阳离子交换树脂(软水器),将水中的Ca2+、Mg2+(形成水垢的主要成份)置换出来,随着树脂内Ca2+、Mg2+的增加,树脂去除Ca2+、Mg2+的效能逐渐降低。 当树脂吸收一定量的钙镁离子之后,就必须进行再生,再生过程就是用盐箱中的食盐水冲洗树脂层,把树脂上的硬度离子在置换出来,随再生废液排出罐外,树脂就又恢复了软化交换功能。 由于水的硬度主要由钙、镁形成及表示由于水的硬度主要由钙、镁形成及表示钠离子交换软化处理的原理是将原水通过钠型阳离子交换树脂,使水中的硬度成分Ca2+、Mg2+与树脂中的Na+相交换,从而吸附水中的Ca2+、Mg2+,使水得到软化。如以RNa代表钠型树脂,其交换过程如下: 2RNa + Ca2+ = R2Ca + 2Na+ 2RNa + Mg2+ = R2Mg + 2Na+ 即水通过钠离子交换器后,水中的Ca+、Mg+被置换成Na+。 一般控制阀的运行流程为:运行、反洗、吸盐、慢洗、盐箱补水、正洗。软化水设备工作流程及工作要求1)软化水设备工作流程 工作(有时叫做产水,下同)、反洗、吸盐(再生)、慢冲洗(置换)、快冲洗五个过程。不同软化水设备的所有工序非常接 近,只是由于实际工艺的不同或控制的需要,可能会有一些附加的流程。任何以钠离子交换为基础的软化水设备都是在这五个流程的基础上发展来的(其中,全自动软化水设备会增加盐水重注过程)。 软化水设备工作流程示意图反洗:工作一段时间后的设备,会在树脂上部拦截很多由原水带来的污物,把这些污物除去后,离子交换树脂才能完全曝露出来,再生的效果才能得到保证。反洗过程就是水从树脂的底部洗入,从顶部流出,这样可以把顶部拦截下来的污物冲走。这个过程一般需要5-15分钟左右。 吸盐(再生):即将盐水注入树脂罐体的过程,传统设备是采用盐泵将盐水注入,全自动的设备是采用专用的内置喷射器将盐水吸入(只要进水有一定的压力即 可)。在实际工作过程中,盐水以较慢的速度流过树脂的再生效果比单纯用盐水浸泡树脂的效果好,所以软化水设备都是采用盐水慢速流过树脂的方法再生,这个过 程一般需要30分钟左右,实际时间受用盐量的影响。 慢冲洗(置换):在用盐水流过树脂以后,用原水以同样的流速慢慢将树脂中的盐全部冲洗干净的过程叫慢冲洗,由于这个冲洗过程中仍有大量的功能基团上的钙镁 离子被钠离子交换,根据实际经验,这个过程中是再生的主要过程,所以很多人将这个过程称作置换。这个过程一般与吸盐的时间相同,即30分钟左右。 快冲洗:为了将残留的盐彻底冲洗干净,要采用与实际工作接近的流速,用原水对树脂进行冲洗,这个过程的最后出水应为达标的软水。一般情况下,快冲洗过程为5-15分钟。2)软化水设备技术指标及工作要求: 入口水压:0.18-0.6Mpa 工作温度:1-55℃ 源水硬度:<8mmol/L 操作方式:自动/手动 出水硬度:≤0.03mmol/L 再生剂:NaCL 再生方式:顺流/逆流 交换剂:001*7强酸性离子交换树脂 控制方式:时间/流量 工作电源:220V/50Hz
2023-08-10 22:26:183

mks显示无存卡

原因和处理方式如下1)存储卡识别异常。处理方法:关机重启,让系统重新识别即可。2)存储卡松动或氧化;处理方法:取出存储卡,取出表面氧化物后重新安装,如有松动,则使用小纸片加固,然后重新安装即可。3)存储卡故障。处理方法:更换一张存储卡即可。
2023-08-10 22:26:181

为何勃拉姆斯的笫—交响乐被称为“贝多芬第十交响乐”?

第一交响曲在调性的选用和大的结构上取法于贝多芬的第五,是勃拉姆斯唯一的一部发挥斗争动机(小调)终于胜利(大调)这一浪漫主义观念的交响曲。乐章的调性结构也是l9世纪交响曲所典型的:I,C小调;II,E大调;III,A大调和B大调;IV,C小调和C大调。其它浪漫主义特点有:开始的半音主题在第二、第四乐章中重复出现;两个奇特的慢导奏,从中逐步蜕化出后面的主题,犹如拨开云雾见高山;慢乐章的凄楚感伤,主题内部突然迸发的小调和弦;末乐章的弓子中,圆号和长笛在一个神秘地起伏的伴奏上方吹奏一个满腔愁绪的C大调旋律,长号和大管的一句沉穆的4小节众赞歌乐句,在快板高潮时又一次以尸出现。
2023-08-10 22:26:173

求营业执照经营范围英文翻译,谢谢!

Housing construction, building waterproof engineering, anti-corrosion insulation engineering, municipal engineering,foundation and foundation engineering, architectural decoration, construction of sports facilities, landscape engineering, pipeline engineering, electrical and mechanical equipment installation engineering, property management, cleaning services, making the color steel plate, steel structure installation, non standard steel structurefabrication and installation, piling foundation, electricity, air conditioning installation, pipeline maintenance, ship repair,equipment rental, sales of building materials.
2023-08-10 22:26:151

在PLSQL中怎么能取到表中按ID降序排列的前十条记录???

1.limit关键字是mysql中的,top关键字是ms sqlserver中的,pl/sql是oracle的客户端工具,这两个关键字在这里不适用。2.select rownum,a.* from (select * from test order by id desc) a where rownum<10;
2023-08-10 22:26:151

螺杆空压机的原理

(1) 吸气过程:电机驱动转子,主、从转子的齿沟空间在转至进气端壁开口时,其空间大,外界的空气充满其中,当转子的进气侧端面转离了壳之进气口时,在齿沟间的空气被封闭在主、从转子与机壳之间,完成吸气过程。(2) 压缩过程:在吸气结束时,主、从转子齿峰与机壳形成的封闭容积随着转子角度的变化而减少,并按螺旋状移动,此为“压缩过程”。(3) 压缩气体与喷油过程:在输送过程中,容积不断减少,气体不断被压缩,压力提高,温度升高,同时,因气压差而变成雾状的润滑被喷入压缩腔,从而达到压缩、降低温度密封和润滑的作用。(4)排气过程:当转子之封闭齿峰旋转到与机壳排气口相遇时,被压缩的空气开始排放,直到齿峰与齿沟的吻合面移至排气端面,此时齿沟空间为零,即完成排气过程。与此同时,主、从转子的另一对齿沟已旋转至进气端,形成最大空间,开始吸气过程,由此开始一个新的压缩循环。
2023-08-10 22:26:141

孩子塞屁屁的降温药是什么原理

,使大脑意识到体温高了,通过汗腺排汗达到降温的目的。
2023-08-10 22:26:124

一般电厂的阴阳离子交换器的工作原理?

阳床用酸再生之后,树脂为H型,运行时吸附水中的阳离子,放出H离子,阴床用碱再生之后,树脂为OH型,运行时吸附水中的阴离了,放出OH离子,放出来的H离子和OH离子反应生成水分子,达到除盐的目的。
2023-08-10 22:26:072

螺杆式空压机是如何工作的?

螺杆压缩机工作详情:螺杆压缩机是一种工作容积作回转运动的容积式气体压缩机械。气体的压缩依靠容积的变化来实现,而容积的变化又是借助压缩机的一对转子在机壳内作回转运动来达到。螺杆空压机基本构造:在压缩机的机体中,平行地配置着一对相互啮合的螺旋形转子,通常把节圆外具有凸齿的转子,称为阳转子或阳螺杆。把节圆内具有凹齿的转子,称为阴转子或阴螺杆,一般阳转子与原动机连接,由阳转子带动阴转子转动转子上的最后一对轴承实现轴向定位,并承受压缩机中的轴向力。转子两端的圆柱滚子轴承使转子实现径向定位,并承受压缩机中的径向力。在压缩机机体的两端,分别开设一定形状和大小的孔口。一个供吸气用,称为进气口;另一个供排气用,称作排气口。进气:螺杆空压机的工作过程详细分析之进气过程:转子转动时,阴阳转子的齿沟空间在转至进气端壁开口时,其空间最大,此时转子齿沟空间与进气口的相通,因在排气时齿沟的气体被完全排出,排气完成时,齿沟处于真空状态,当转至进气口时,外界气体即被吸入,沿轴向进入阴阳转子的齿沟内。当气体充满了整个齿沟时,转子进气侧端面转离机壳进气口,在齿沟的气体即被封闭。压缩:螺杆空压机的工作过程详细分析之压缩过程:阴阳转子在吸气结束时,其阴阳转子齿尖会与机壳封闭,此时气体在齿沟内不再外流。其啮合面逐渐向排气端移动。啮合面与排气口之间的齿沟空间渐渐件小,齿沟内的气体被压缩压力提高。排气:螺杆空压机的工作过程详细分析之排气过程:当转子的啮合端面转到与机壳排气口相通时,被压缩的气体开始排出,直至齿尖与齿沟的啮合面移至排气端面,此时阴阳转子的啮合面与机壳排气口的齿沟空间为0,即完成排气过程,在此同时转子的啮合面与机壳进气口之间的齿沟长度又达到最长,进气过程又再进行。
2023-08-10 22:26:041

白土离子交换原理

晶体结构中离子空位,可以吸附和交换周围的离子。根据查询相关公开信息显示,当白土与土壤中的离子接触时,其表面的离子空位就会吸附周围的离子,并释放出白土中原有的钠离子等离子,从而实现了离子的交换。白土是一种具有离子交换能力的天然吸附材料,可以通过吸附、交换和释放离子来改善土壤的物理性质、化学性质和生物学性质。
2023-08-10 22:25:581

螺杆空压机的原理是什么?

螺杆式空压机原理1、吸气过程:螺杆式的进气侧吸气口,必须设计得使压缩室可以充分吸气,而螺杆式压缩机并无进气与排气阀组,进气只靠一调节阀的开启、关闭调节,当转子转动时,主副转子的齿沟空间在转至进气端壁开口时,其空间最大,此时转子的齿沟空间与进气口之自由空气相通,因在排气时齿沟之空气被全数排出,排气结束时,齿沟乃处于真空状态,当转到进气口时,外界空气即被吸入,沿轴向流入主副转子的齿沟内。当空气充满整个齿沟时,转子之进气侧端面转离了机壳之进气口,在齿沟间的空气即被封闭。2、封闭及输送过程:主副两转子在吸气结束时,其主副转子齿峰会与机壳闭封,此时空气在齿沟内闭封不再外流,即[封闭过程]。两转子继续转动,其齿峰与齿沟在吸气端吻合,吻合面逐渐向排气端移动。3、压缩及喷油过程:在输送过程中,啮合面逐渐向排气端移动,亦即啮合面与排气口间的齿沟间渐渐减小,齿沟内之气体逐渐被压缩,压力提高,此即[压缩过程]。而压缩同时润滑油亦因压力差的作用而喷入压缩室内与室气混合。4、排气过程:当转子的啮合端面转到与机壳排气相通时,(此时压缩气体之压力最高)被压缩之气体开始排出,直至齿峰与齿沟的啮合面移至排气端面,此时两转子啮合面与机壳排气口这齿沟空间为零,即完成(排气过程),在此同时转子啮合面与机壳进气口之间的齿沟长度又达到最长,其吸气过程又在进行
2023-08-10 22:25:521

离子交换色谱的原理以及阴阳离子交换树脂的特性

、离子交换树脂基础介绍   离子交换树脂的全名称由分类名称、骨架(或基因)名称、基本名称组成。孔隙结构分凝胶型和大孔型两种,凡具有物理孔结构的称大孔型树脂,在全名称前加“大孔”。分类属酸性的应在名称前加“阳”,分类属碱性的,在名称前加“阴”。如:大孔强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂。   离子交换树脂还可以根据其基体的种类分为苯乙烯系树脂和丙烯酸系树脂。树脂中化学活性基团的种类决定了树脂的主要性质和类别。首先区分为阳离子树脂和阴离子树脂两大类,它们可分别与溶液中的阳离子和阴离子进行离子交换。阳离子树脂又分为强酸性和弱酸性两类,阴离子树脂又分为强碱性和弱碱性两类 (或再分出中强酸和中强碱性类)。   离子交换树脂的命名方式:   离子交换产品的型号以三位阿拉伯数字组成,第一位数字代表产品的分类,第二位数字代表骨架的差异,第三位数字为顺序号用以区别基因、交联剂等的差异。第一、第二位数字的意义,见表8-1。   表8-1 树脂型号中的一、二位数字的意义   代号 0 1 2 3 4 5 6   分类名称 强酸性 弱酸性 强碱性 弱碱性 螫合性 两性 氧化还原性   骨架名称 苯乙烯系 丙烯酸系 醋酸系 环氧系 乙烯吡啶系 脲醛系 氯乙烯系   大孔树脂在型号前加“D”,凝胶型树脂的交联度值可在型号后用“×”号连接阿拉伯数字表示。如D011×7,表示大孔强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂,其交联度为7。   离子交换树脂在国内外都有很多制造厂家和很多品种。国内制造厂有数十家,主要的有上海树脂有限公司、南开化工厂、浙江争光实业股份有限公司、晨光化工研究院树脂厂、江苏色可赛思树脂有限公司等;国外较著名的如美国Rohm & Hass公司生产的Amberlite系列、Success公司生产Ionresin系列、Dow化学公司的Dowex系列、法国Duolite系列和Asmit系列、日本的Diaion系列,还有Ionac系列、Allassion系列等。树脂的牌号多数由各制造厂或所在国自行规定。国外一些产品用字母C代表阳离子树脂(C为cation的第一个字母),A代表阴离子树脂(A为Anion的第一个字母),如Amberlite的IRC和IRA分别为阳树脂和阴树脂,亦分别代表阳树脂和阴树脂。我国化工部规定(HG2-884-76),离子交换树脂的型号由三位阿拉伯数字组成。第一位数字代表产品的分类:0 代表强酸性,1代表弱酸性,2代表强碱性,3代表弱碱性,4代表螯合性,5代表两性,6代表氧化还原。第二位数字代表不同的骨架结构:0代表苯乙烯系,1代表丙烯酸系,2代表酚醛系,3代表环氧系等。第三位数字为顺序号,用以区别基体、交联基等的差异。 此外大孔型树脂在数字前加字母D。因此,D001是大孔强酸性苯乙烯系树脂。   二、离子交换树脂的基本类型   (1) 强酸性阳离子树脂   这类树脂含有大量的强酸性基团,如磺酸基-SO3H,容易在溶液中离解出H+,故呈强酸性。树脂离解后,本体所含的负电基团,如SO3-,能吸附结合溶液中的其他阳离子。这两个反应使树脂中的H+与溶液中的阳离子互相交换。强酸性树脂的离解能力很强,在酸性或碱性溶液中均能离解和产生离子交换作用。   树脂在使用一段时间后,要进行再生处理,即用化学药品使离子交换反应以相反方向进行,使树脂的官能基团回复原来状态,以供再次使用。如上述的阳离子树脂是用强酸进行再生处理,此时树脂放出被吸附的阳离子,再与H+结合而恢复原来的组成。   (2) 弱酸性阳离子树脂   这类树脂含弱酸性基团,如羧基-COOH,能在水中离解出H+ 而呈酸性。树脂离解后余下的负电基团,如R-COO-(R为碳氢基团),能与溶液中的其他阳离子吸附结合,从而产生阳离子交换作用。这种树脂的酸性即离解性较弱,在低pH下难以离解和进行离子交换,只能在碱性、中性或微酸性溶液中(如pH5~14)起作用。这类树脂亦是用酸进行再生(比强酸性树脂较易再生)。   (3) 强碱性阴离子树脂   这类树脂含有强碱性基团,如季胺基(亦称四级胺基)-NR3OH(R为碳氢基团),能在水中离解出OH-而呈强碱性。这种树脂的正电基团能与溶液中的阴离子吸附结合,从而产生阴离子交换作用。   这种树脂的离解性很强,在不同pH下都能正常工作。它用强碱(如NaOH)进行再生。   (4) 弱碱性阴离子树脂   这类树脂含有弱碱性基团,如伯胺基(亦称一级胺基)-NH2、仲胺基(二级胺基)-NHR、或叔胺基(三级胺基)-NR2,它们在水中能离解出OH-而呈弱碱性。这种树脂的正电基团能与溶液中的阴离子吸附结合,从而产生阴离子交换作用。这种树脂在多数情况下是将溶液中的整个其他酸分子吸附。它只能在中性或酸性条件(如pH1~9)下工作。它可用Na2CO3、NH4OH进行再生。   (5) 离子树脂的转型   以上是树脂的四种基本类型。在实际使用上,常将这些树脂转变为其他离子型式运行,以适应各种需要。例如常将强酸性阳离子树脂与NaCl作用,转变为钠型树脂再使用。工作时钠型树脂放出Na+与溶液中的Ca2+、Mg2+等阳离子交换吸附,除去这些离子。反应时没有放出H+,可避免溶液pH下降和由此产生的副作用(如蔗糖转化和设备腐蚀等)。这种树脂以钠型运行使用后,可用盐水再生(不用强酸)。又如阴离子树脂可转变为氯型再使用,工作时放出Cl-而吸附交换其他阴离子,它的再生只需用食盐水溶液。氯型树脂也可转变为碳酸氢型(HCO3-)运行。强酸性树脂及强碱性树脂在转变为钠型和氯型后,就不再具有强酸性及强碱性,但它们仍然有这些树脂的其他典型性能,如离解性强和工作的pH范围宽广等。   三、离子交换树脂基体的组成   离子交换树脂(ionresin)的基体(matrix),制造原料主要有苯乙烯和丙烯酸(酯)两大类,它们分别与交联剂二乙烯苯产生聚合反应,形成具有长分子主链及交联横链的网络骨架结构的聚合物。苯乙烯系树脂是先使用的,丙烯酸系树脂则用得较后。   这两类树脂的吸附性能都很好,但有不同特点。丙烯酸系树脂能交换吸附大多数离子型色素,脱色容量大,而且吸附物较易洗脱,便于再生,在糖厂中可用作主要的脱色树脂。苯乙烯系树脂擅长吸附芳香族物质,善于吸附糖汁中的多酚类色素(包括带负电的或不带电的);但在再生时较难洗脱。因此,糖液先用丙烯酸树脂进行粗脱色,再用苯乙烯树脂进行精脱色,可充分发挥两者的长处。   树脂的交联度,即树脂基体聚合时所用二乙烯苯的百分数,对树脂的性质有很大影响。通常,交联度高的树脂聚合得比较紧密,坚牢而耐用,密度较高,内部空隙较少,对离子的选择性较强;而交联度低的树脂孔隙较大,脱色能力较强,反应速度较快,但在工作时的膨胀性较大,机械强度稍低,比较脆而易碎。工业应用的离子树脂的交联度一般不低于4%;用于脱色的树脂的交联度一般不高于8%;单纯用于吸附无机离子的树脂,其交联度可较高。   除上述苯乙烯系和丙烯酸系这两大系列以外,离子交换树脂还可由其他有机单体聚合制成。如酚醛系(FP)、环氧系(EPA)、乙烯吡啶系(VP)、脲醛系(UA)等。   四、离子交换树脂的物理结构   离子树脂常分为凝胶型和大孔型两类。   凝胶型树脂的高分子骨架,在干燥的情况下内部没有毛细孔。它在吸水时润胀,在大分子链节间形成很微细的孔隙,通常称为显微孔(micro-pore)。湿润树脂的平均孔径为2~4nm(2×10-6 ~4×10-6mm)。   这类树脂较适合用于吸附无机离子,它们的直径较小,一般为0.3~0.6nm。这类树脂不能吸附大分子有机物质,因后者的尺寸较大,如蛋白质分子直径为5~20nm,不能进入这类树脂的显微孔隙中。   大孔型树脂是在聚合反应时加入致孔剂,形成多孔海绵状构造的骨架,内部有大量永久性的微孔,再导入交换基团制成。它并存有微细孔和大网孔(macro-pore),润湿树脂的孔径达100~500nm,其大小和数量都可以在制造时控制。孔道的表面积可以增大到超过1000m2/g。江苏色可赛思树脂有限公司整理这不仅为离子交换提供了良好的接触条件,缩短了离子扩散的路程,还增加了许多链节活性中心,通过分子间的范德华引力(van de Waals force)产生分子吸附作用,能够象活性炭那样吸附各种非离子性物质,扩大它的功能。一些不带交换功能团的大孔型树脂也能够吸附、分离多种物质,例如化工厂废水中的酚类物。   大孔树脂内部的孔隙又多又大,表面积很大,活性中心多,离子扩散速度快,离子交换速度也快很多,约比凝胶型树脂快约十倍。使用时的作用快、效率高,所需处理时间缩短。大孔树脂还有多种优点:耐溶胀,不易碎裂,耐氧化,耐磨损,耐热及耐温度变化,以及对有机大分子物质较易吸附和交换,因而抗污染力强,并较容易再生。   五、离子交换树脂的离子交换容量   离子交换树脂进行离子交换反应的性能,表现在它的“离子交换容量”,即每克干树脂或每毫升湿树脂所能交换的离子的毫克当量数,meq/g(干)或 meq/mL(湿);当离子为一价时,毫克当量数即是毫克分子数(对二价或多价离子,前者为后者乘离子价数)。它又有“总交换容量”、“工作交换容量”和“再生交换容量”等三种表示方式。   1、总交换容量,表示每单位数量(重量或体积)树脂能进行离子交换反应的化学基团的总量。   2、工作交换容量,表示树脂在某一定条件下的离子交换能力,它与树脂种类和总交换容量,以及具体工作条件如溶液的组成、流速、温度等因素有关。   3、再生交换容量,表示在一定的再生剂量条件下所取得的再生树脂的交换容量,表明树脂中原有化学基团再生复原的程度。   通常,再生交换容量为总交换容量的50~90%(一般控制70~80%),而工作交换容量为再生交换容量的30~90%(对再生树脂而言),后一比率亦称为树脂的利用率。   在实际使用中,离子交换树脂的交换容量包括了吸附容量,但后者所占的比例因树脂结构不同而异。现仍未能分别进行计算,在具体设计中,需凭经验数据进行修正,并在实际运行时复核之。   离子树脂交换容量的测定一般以无机离子进行。这些离子尺寸较小,能自由扩散到树脂体内,与它内部的全部交换基团起反应。而在实际应用时,溶液中常含有高分子有机物,它们的尺寸较大,难以进入树脂的显微孔中,因而实际的交换容量会低于用无机离子测出的数值。这种情况与树脂的类型、孔的结构尺寸及所处理的物质有关。   六、离子交换树脂的吸附选择性   离子交换树脂对溶液中的不同离子有不同的亲和力,对它们的吸附有选择性。各种离子受树脂交换吸附作用的强弱程度有一般的规律,但不同的树脂可能略有差异。主要规律如下:   (1) 对阳离子的吸附   高价离子通常被优先吸附,而低价离子的吸附较弱。在同价的同类离子中,直径较大的离子的被吸附较强。一些阳离子被吸附的顺序如下:   Fe3+ > Al3+ > Pb2+ > Ca2+ > Mg2+ > K+ > Na+ > H+   (2) 对阴离子的吸附   强碱性阴离子树脂对无机酸根的吸附的一般顺序为:   SO42-> NO3- > Cl- > HCO3- > OH-   弱碱性阴离子树脂对阴离子的吸附的一般顺序如下:   OH-> 柠檬酸根3- > SO42- > 酒石酸根2- >草酸根2- > PO43- >NO2- > Cl- >醋酸根- > HCO3-   (3) 对有色物的吸附   糖液脱色常使用强碱性阴离子树脂,它对拟黑色素(还原糖与氨基酸反应产物)和还原糖的碱性分解产物的吸附较强,而对焦糖色素的吸附较弱。这被认为是由于前两者通常带负电,而焦糖的电荷很弱。   通常,交联度高的树脂对离子的选择性较强,大孔结构树脂的选择性小于凝胶型树脂。这种选择性在稀溶液中较大,在浓溶液中较小。   七、离子交换树脂的物理性质   离子交换树脂的颗粒尺寸和有关的物理性质对它的工作和性能有很大影响。   (1) 树脂颗粒尺寸   离子交换树脂通常制成珠状的小颗粒,它的尺寸也很重要。树脂颗粒较细者,反应速度较大,但细颗粒对液体通过的阻力较大,需要较高的工作压力;特别是浓糖液粘度高,这种影响更显著。因此,树脂颗粒的大小应选择适当。如果树脂粒径在0.2mm(约为70目)以下,会明显增大流体通过的阻力,降低流量和生产能力。   树脂颗粒大小的测定通常用湿筛法,将树脂在充分吸水膨胀后进行筛分,累计其在20、30、40、50……目筛网上的留存量,以90%粒子可以通过其相对应的筛孔直径,称为树脂的“有效粒径”。多数通用的树脂产品的有效粒径在0.4~0.6mm之间。   树脂颗粒是否均匀以均匀系数表示。它是在测定树脂的“有效粒径”坐标图上取累计留存量为40%粒子,相对应的筛孔直径与有效粒径的比例。如一种树脂(IR-120)的有效粒径为0.4~0.6mm,它在20目筛、30目筛及40目筛上留存粒子分别为:18.3%、41.1%、及31.3%,则计算得均匀系数为2.0。   (2) 树脂的密度   树脂在干燥时的密度称为真密度。湿树脂每单位体积(连颗粒间空隙)的重量称为视密度。树脂的密度与它的交联度和交换基团的性质有关。通常,交联度高的树脂的密度较高,强酸性或强碱性树脂的密度高于弱酸或弱碱性者,而大孔型树脂的密度则较低。江苏色可赛思树脂有限公司整理例如,苯乙烯系凝胶型强酸阳离子树脂的真密度为1.26g/mL,视密度为0.85g/mL;而丙烯酸系凝胶型弱酸阳离子树脂的真密度为1.19g/mL,视密度为0.75g/mL。   (3) 树脂的溶解性   离子交换树脂应为不溶性物质。但树脂在合成过程中夹杂的聚合度较低的物质,及树脂分解生成的物质,会在工作运行时溶解出来。交联度较低和含活性基团多的树脂,溶解倾向较大 。   (4) 膨胀度   离子交换树脂含有大量亲水基团,与水接触即吸水膨胀。当树脂中的离子变换时,如阳离子树脂由H+转为Na+,阴树脂由Cl-转为OH-,都因离子直径增大而发生膨胀,增大树脂的体积。通常,交联度低的树脂的膨胀度较大。在设计离子交换装置时,必须考虑树脂的膨胀度,以适应生产运行时树脂中的离子转换发生的树脂体积变化。   (5) 耐用性   树脂颗粒使用时有转移、摩擦、膨胀和收缩等变化,长期使用后会有少量损耗和破碎,故树脂要有较高的机械强度和耐磨性。通常,交联度低的树脂较易碎裂,但树脂的耐用性更主要地决定于交联结构的均匀程度及其强度。如大孔树脂,具有较高的交联度者,结构稳定,能耐反复再生 。   八、离子交换树脂的应用领域:   1)水处理   水处理领域离子交换树脂的需求量很大,约占离子交换树脂产量的90%,用于水中的各种阴阳离子的去除。目前,离子交换树脂的最大消耗量是用在火力发电厂的纯水处理上,其次是原子能、半导体、电子工业等。   2)食品工业   离子交换树脂可用于制糖、味精、酒的精制、生物制品等工业装置上。例如:高果糖浆的制造是由玉米中萃出淀粉后,再经水解反应,产生葡萄糖与果糖,而后经离子交换处理,可以生成高果糖浆。离子交换树脂在食品工业中的消耗量仅次于水处理。   3)制药行业   制药工业离子交换树脂对发展新一代的抗菌素及对原有抗菌素的质量改良具有重要作用。链霉素的开发成功即是突出的例子。近年还在中药提成等方面有所研究。   4)合成化学和石油化学工业   在有机合成中常用酸和碱作催化剂进行酯化、水解、酯交换、水合等反应。用离子交换树脂代替无机酸、碱,同样可进行上述反应,且优点更多。如树脂可反复使用,产品容易分离,反应器不会被腐蚀,不污染环境,反应容易控制等。   甲基叔丁基醚(MTBE)的制备,就是用大孔型离子交换树脂作催化剂,由异丁烯与甲醇反应而成,代替了原有的可对环境造成严重污染的四乙基铅。   5)环境保护   离子交换树脂已应用在许多非常受关注的环境保护问题上。目前,许多水溶液或非水溶液中含有有毒离子或非离子物质,这些可用树脂进行回收使用。如去除电镀废液中的金属离子,回收电影制片废液里的有用物质等。   6)湿法冶金及其他   离子交换树脂可以从贫铀矿里分离、浓缩、提纯铀及提取稀土元素和贵金属。   其他补充:   离子交换技术有相当长的历史,某些天然物质如泡沸石和用煤经过磺化制得的磺化煤都可用作离子交换剂。但是,随着现代有机合成工业技术的迅速发展,研究制成了许多种性能优良的离子交换树脂,并开发了多种新的应用方法,离子交换技术迅速发展,在许多行业特别是高新科技产业和科研领域中广泛应用。近年国内外生产的树脂品种达数百种,年产量数十万吨。   在工业应用中,离子交换树脂的优点主要是处理能力大,脱色范围广,脱色容量高,能除去各种不同的离子,可以反复再生使用,工作寿命长,运行费用较低(虽然一次投入费用较大)。以离子交换树脂为基础的多种新技术,如色谱分离法、离子排斥法、电渗析法等,各具独特的功能,可以进行各种特殊的工作,是其他方法难以做到的。离子交换技术的开发和应用还在迅速发展之中。   离子交换树脂的应用,是近年国内外制糖工业的一个重点研究课题,是糖业现代化的重要标志。膜分离技术在糖业的应用也受到广泛的研究。   离子交换树脂都是用有机合成方法制成。常用的原料为苯乙烯或丙烯酸(酯),通过聚合反应生成具有三维空间立体网络结构的骨架,再在骨架上导入不同类型的化学活性基团(通常为酸性或碱性基团)而制成。   离子交换树脂不溶于水和一般溶剂。大多数制成颗粒状,也有一些制成纤维状或粉状。树脂颗粒的尺寸一般在0.3~1.2mm 范围内,大部分在0.4~0.6mm之间。它们有较高的机械强度(坚牢性),化学性质也很稳定,在正常情况下有较长的使用寿命。   离子交换树脂中含有一种(或几种)化学活性基团,它即是交换官能团,在水溶液中能离解出某些阳离子(如H+或Na+)或阴离子(如OH-或Cl-),同时吸附溶液中原来存有的其他阳离子或阴离子。即树脂中的离子与溶液中的离子互相交换,从而将溶液中的离子分离出来。   离子交换树脂的品种很多,因化学组成和结构不同而具有不同的功能和特性,适应于不同的用途。应用树脂要根据工艺要求和物料的性质选用适当的类型和品种。
2023-08-10 22:25:513

怎么按照ROWNUM更新数据

VBA方面的问题吧?需要提供更新详细的问题描述才方便继续哟。。。
2023-08-10 22:25:482

急,营业执照英文翻译

Pharmaceuticalchemistryresearchanddevelopment,biotechnologyresearchanddevelopment(inadditiontohumanstemcells,genediagnosisandtreatmentoftechnologydevelopmentandapplications),thetransferofitsowntechnologicalachievements,andprovidetechnicaladviceandtechnicalservices(relatedtoadministrativelicensing,operatingpermits.)
2023-08-10 22:25:472

MKS是什么文件

字幕文件
2023-08-10 22:25:463

在oracle中ROWNUM是什么东西?

ROWNUM是一个序列,是oracle数据库从数据文件或缓冲区中读取数据的顺序。它取得第一条记录则rownum值为1,第二条为2,依次类推。如果你用>,>=,=,between...and这些条件,因为从缓冲区或数据文件中得到的第一条记录的rownum为1,则被删除,接着取下条,可是它的rownum还是1,又被删除,依次类推,便没有了数据。有了以上从不同方面建立起来的对rownum的概念,那我们可以来认识使用rownum的几种现像1.selectrownum,c1fromt1whererownum!=10为何是返回前9条数据呢?它与selectrownum,c1fromtablenamewhererownum<10返回的结果集是一样的呢?因为是在查询到结果集后,显示完第9条记录后,之后的记录也都是!=10,或者>=10,所以只显示前面9条记录。也可以这样理解,rownum为9后的记录的rownum为10,因条件为!=10,所以去掉,其后记录补上,rownum又是10,也去掉,如果下去也就只会显示前面9条记录了2.为什么rownum>1时查不到一条记录,而rownum>0或rownum>=1却总显示所以的记录因为rownum是在查询到的结果集后加上去的,它总是从1开始3.为什么between1and10或者between0and10能查到结果,而用between2and10却得不到结果原因同上一样,因为rownum总是从1开始从上可以看出,任何时候想把rownum=1这条记录抛弃是不对的,它在结果集中是不可或缺的,少了rownum=1就像空中楼阁一般不能存在,所以你的rownum条件要包含到1但如果就是想要用rownum>10这种条件的话话就要用嵌套语句,把rownum先生成,然后对他进行查询。select*from(seletrownumasrn,t1.*fromawhere...)wherern>10一般代码中对结果集进行分页就是这么干的。另外:rowid与rownum虽都被称为伪列,但它们的存在方式是不一样的,rowid可以说是物理存在的,表示记录在表空间中的唯一位置ID,在DB中唯一。只要记录没被搬动过,rowid是不变的。rowid相对于表来说又像表中的一般列,所以以rowid为条件就不会有rownum那些情况发生。另外还要注意:rownum不能以任何基表的名称作为前缀。oracle的rownum是在提取记录就已经生成,它先于排序操作,所以必须使用子查询先排序。ROWNUM值的分配是在查询的谓词解析之后,任何排序和聚合之前进行的。
2023-08-10 22:25:411