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浸泡成像实验
仪器信息网浸泡成像实验专题为您整合浸泡成像实验相关的最新文章,在浸泡成像实验专题,您不仅可以免费浏览浸泡成像实验的资讯, 同时您还可以浏览浸泡成像实验的相关资料、解决方案,参与社区浸泡成像实验话题讨论。
浸泡成像实验相关的方案
应用低场核磁共振研究绿豆浸泡过程吸水率
本实验采用低场核磁共振技术对绿豆浸泡过程进行研究,目的是从一种新的角度来解释绿豆种子内部吸水的动态过程,通过把绿豆浸泡入水中,每隔0.5h 分别测量其脉冲FID 信号、弛豫时间T2,每隔1h 进行核磁共振成像。实验结果表明:绿豆吸水率在浸泡3h 后进入迅速增长,至5.5h 后吸水率变化缓慢;绿豆吸入水分可分为三种状态水:毛细管水T21、自由水T22 以及结合水T23;毛细管水T21 随时间变化为波浪型,自由水T22 以及结合水T23 变化基本一致,为稳定- 上升- 稳定;自由水作为溶剂在绿豆吸水过程中参与各种生化反应,故自由水的质子密度(信号量)上升量最大。从核磁共振图像中可以看到水是从种脐处慢慢进入绿豆内。低场核磁共振技术同样可应用于其他种子浸泡过程分析。
不同浸泡时间黄酒原料质构特性分析
均匀的水分分布和扩散将使蒸煮后的原料具有良好的质构特性,从而提升酿酒过程中微生物的物质利用率。风味是由味道和香气组成的,后者是由煮熟米饭中挥发性化合物与嗅觉受体相互作用所赋予的,预浸泡处理会对米饭的风味产生较大影响。
应用低场核磁共振研究绿豆浸泡过程水分结合状态
本实验采用低场核磁共振技术对绿豆浸泡过程进行研究,利用CPMG(Carr-Purcell-Meiboom-Gill)脉冲序列测定样品的自旋 - 自旋弛豫时间(T2)[5]。将绿豆置于永磁场中心位置的射频线圈的中心进行 CPMG 脉冲序列实验。CPMG 序列采用的参数:采样点数 TD = 120130,谱宽SW = 100kHz,回波个数 EchoCount = 6000,重复扫描次数 NS = 4,采样重复时间 TR = 1500ms,回波时间TE = 100 μs。利用T2_FitFrm 软件调用CPMG 序列拟合T2。
普析:预浓缩横向加热石墨炉AAS法测定涉水材料浸泡水中铅镉
卫生部2001年颁布的《生活饮用水卫生规范》规定了铅,镉作为涉水材料浸泡水中卫生安全评价指标。定值为铅增加量1.0µ g/L,镉增加量0.5µ g/L[1],要求的检测限和定量下限会更低。目前直接测定能满足要求的只有ICP-MS[2]等手段,但其仪器成本和使用成本都很高,其它方法[3]有石墨炉原子吸收法,催化示波极谱法和ICP-OES等都要求前处理,且示波极谱法干扰严重,处理烦杂;横向加热石墨炉由于其很好地克服了普通马斯曼炉时间和空间的不等温性,具有较高的灵敏度和抗干扰能力,代表着石墨炉发展的方向。本文采用北京普析通用公司的TAS-986横向加热石墨炉原子吸收仪在样品通过简单的蒸发浓缩测定涉水材料浸泡水中铅、镉,不加基体改进剂就能消除较高的背景干扰,获得满意的结果。
应用低场核磁共振研究绿豆浸泡过程成像分析
运用低场核磁共振能够很好的了解绿豆吸水这一动态过程,绿豆的吸水率可以间接从测量 FID 信号获得,通过测量弛豫时间 T2 及其幅值,可以掌握水分在绿豆中的结合状态,运用核磁共振成像可以快速无损观测到绿豆内部吸水状况:绿豆先吸水打破休眠期,而后进入活化期,这个期间各种生化活动都在进行中,最后种子吸水进入平稳期,等待之后胚芽冲破种皮的过程。运用核磁共振对绿豆吸水过程的探索同理也可应用于其他种子吸水过程的研究。
采用 ICP-MS 的集成进样系统-不连续进样 (ISIS-DS) 对茶叶浸泡液中的 13 种痕量元素进行直接分析
茶叶因其抗氧化活性以及含有一些微量营养素,比如矿物质、黄酮类以及儿茶酚,使其消费日趋增长,因此对经过浸泡的茶叶、花或根部的前处理液的分析具有重要科学价值 。已有研究表明,草本植物中存在潜在的有毒和累积性物质,如无机污染物。这些污染物源自草本茶生产过程中的各个环节,也包括土壤、水、肥料以及工业排放的大气。根据其浓度的不同,潜在的有毒元素对人体健康损害程度也有所不同,轻则肝脏和肾脏机能障碍,重则致癌。不过,茶叶中的污染物并不是都能被浸泡出来。大多数残留有毒物的浓度很低,因此降低了饮茶所带来的风险。用于 7700x/7800 ICP-MS 的安捷伦集成进样系统 (ISIS) 配件采用不连续进样 (DS) 模式进行直接分析。其优点在于样品消耗量准确,避免了在 ICP-MS 进样系统中引入不必要的样品。而且,DS 模式能够保持仪器性能,当配合使用独特的 ORS3 和 He 碰撞气体时,将实现高速分析。
使用台式三维X射线显微镜 (XRM) 对泡沫体材料进行成像和分析
使用台式三维X射线显微镜 (XRM) 对泡沫体材料进行成像和分析PU发泡体有着不同的X 射线穿透率,可以清晰定义聚合物结构,并准确解决多孔分布的微观结构SKYSCAN 1272 - 0.8微米体素尺寸高分辨率的3D成像XRM可以以无损的方式使泡沫体的内部3D结构可视化。扫描后可以重建为一个虚拟的物体,高精度地呈现内部结构的细节。您可以在虚拟的切片上移动查看,观察不同平面不同位置的泡沫结构。
渗透实验测试猪肉质地
将猪肉浸泡在水中或者蛋白酶溶液中,可以迅速使肉质达到足够的嫩度。而具体嫩度的定量分析,则需要使用质构仪测试得出。 本试验使用岛津公司EZ-Test质构仪,对从商店中购买的波士顿猪臀肉分别进行水浸泡与酶溶液浸泡并进行渗透强度测试。将其嫩度 口感数值化并进行对比。
在泰勒-库埃特湍流中,使用疏水内筒实现气泡减阻
采用LaVision公司由科研型CMOS相机和DaVis软件平台构成的粒子成像测速系统,对在泰勒-库埃特湍流中,使用疏水内筒实现气泡减阻的方法进行了实验测量研究。
串联气泡诱导喷射流动导致的细胞膜形变和生物效应
利用德国LaVision公司的显微粒子成像测速分析软件包DaVis对串联气泡诱导喷射流动导致的细胞膜形变和生物效应进行了实验研究和分析。
生物实验室培养皿清洗方案
培养皿虽然结构简单,但每个培养皿都有大量培养基,日常实验室培养皿的清洗方法一般要经过浸泡、涮洗、纯化水冲洗等步骤,手工清洗长期接触酒精、酸液浸泡,还有可能未灭活的活菌,长期以往危害健康。而且培养皿的清洗量往往比较大,清洗任务很繁重。像培养皿这种结构比较单一,清洗量又特别巨大的器皿是非常适合采用全自动实验室洗瓶机进行器皿清洗。标准化清洗可尽早解放双手,洁净度、清洗效率上都可以得到提高。清洗记录可记录、可查询、可追溯的要求,使实验室器皿清洗标准化、智能化。
茶水中重金属的含量及其浸出实验因素分析
采用火焰原子吸收光谱法和原子荧光光谱法测定茶叶及其茶水中重金属含量,研究浸泡时间、浸泡温度、浸泡次数对重金属浸出率的影响.结果表明:六种茶叶中重金属元素含量差异较大,同种元素在不同茶叶中的含量也略有不同.六种茶叶样品中Cu和Pb元素含量都未超标.6种重金属元素在绿茶浸出液中的含量在前30分钟都随着浸泡时间的增加而增加,且各元素浸出率都随着浸泡次数的增加而降低。
混凝土耐久性能试验方法冻融试验箱
冻融试验箱应能使试件静止不动,并应通过气冻水融进行冻融循环。在满运转的条件下,冷冻期间冻融试验箱内空气的温度应能保持在(-20~-18℃)范围内:融化期间冻融试验箱内浸泡混凝试件的水温应能保持在(18~20℃)范围内:满载时冻融试验箱内各点温度极差不应超过2℃。
低温AFM助力六方氮化硼气泡中的氢分离研究
在原子尺寸容积内存储微量气体是科研中一项十分有意义的研究。其中,阻隔材料的选择是影响气体存储的重要因素:该材料必须形成气泡来包覆存储的气体,且必须在端环境下保持稳定,更重要的是材料本身不能与存储气体有任何的化学或者物理的相互作用。近期,中国科学院上海微系统与信息技术研究所的王浩敏研究员课题组就这项研究在《自然-通讯》杂志上发表了通过等离子体处理实现六方氮化硼气泡中的氢分离的工作。本文工作中,作者使用了一套attoAFM I低温原子力显微镜,显微镜可以在闭循环低温恒温器attoDRY1100(attoDRY2100系列)内被冷却到低的液氦温度。在特定的测量温度下,原子力显微成像结果可以帮助研究者证实在33.2 K ± 3.9 K温度的时候气泡消失,证实了被包覆气体的消失。由于该转变温度与氢气的冷凝温度(33.18K)接近,该实验结果可以证明氢气气体存在与六方氮化硼气泡内。该工作成功地在六方氮化硼内存储了氢气,为未来氢气的存储提供了全新的方法。
使用食品甲醛检测仪检测泡椒凤爪中甲醛含量的实验操作步骤
下面是一份使用食品甲醛检测仪检测泡椒凤爪中甲醛含量的实验操作步骤: 实验材料: 食品甲醛检测仪泡椒凤爪甲醛标准溶液(用于校准仪器)蒸馏水试管或容器秤量器具实验手套和眼镜(个人防护装备)实验步骤: 准备工作:
利用电子拉力试验机验证泡罩包装的热合强度
泡罩包装是一类常见的医药包装形式,具有阻隔性高,所包装各药片或胶囊间的干扰少,卫生性好等优点。在泡罩包装的各项性能指标中,热合强度是其中极其重要的一项,其强度的高低直接影响泡罩包装质量的优劣。本文采用济南兰光机电技术有限公司自主研发的XLW(M)智能电子拉力试验机对泡罩包装的热合强度进行测试,并简要的叙述了设备的原理、参数及具体的试验过程,从而为医药包装行业对泡罩包装热合强度的监控提供参考。
起泡趋势试验器的测定方法及仪器
起泡趋势试验器的测定方法及仪器
小鼠皮下肿瘤磁共振造影成像实验
1、实验目的:小鼠皮下肿瘤MRI造影成像效果与造影剂代谢过程研究。
润滑油泡沫特性实验方法
结论1.随着起泡剂浓度C的增大,泡沫高度h和泡沫半衰期t先增大,达到一定值后又降低、2。升高一定温度时,两种起泡剂(FA和FB) 的h均有不同程度的升高, t有明显的下降。3。随着固泡剂明胶和增粘剂CMC浓度的增加,h先增大,达到一定值后又下降,而t则单调增大。含有明胶和ICMC的泡沫,当温度升高时,其h增大,而t下降。4. FA的起泡性和泡沫稳定性优于FB。采用不同的介质(氦气和空气),对起泡性和稳定性也有一定的影响。5.三相泡沫与两相泡沫相比,t较大,稳定性较高。
旋转粘度计在蛋白泡沫灭火剂和氟蛋白泡沫灭火剂实验方法-泡沫液粘度测定中的作用
检验以动物蛋白质或植物蛋白质的水解浓缩液为基料的蛋白泡沫灭火剂和氟蛋白泡沫灭火剂。氟蛋白泡沫灭火剂适用于低倍数泡沫系统装置,在机械外力作用下产生泡沫,可在燃料与泡沫界面处形成一层聚合物胶膜,能有效保护泡沫,使其免遭极性液体的破坏,靠胶膜和泡沫的双重作用隔绝空气把火迅速扑灭。
如何测试液体饮料包装中可能发生迁移的不挥发性物质的含量
液体饮料包装中的不挥发性物质含量通过蒸发残渣试验进行测试,检测过程可参考的标准主要为GB/T 5009.60,可使用的浸泡液包括正己烷、水、乙酸、乙醇四种,在试验时可根据所包装的饮料的种类选择合适的浸泡液,如包装酸性饮料的样品,可选择乙酸作为浸泡液,包装蛋白类饮料的样品,可选择正己烷作为浸泡液。
泡沫橡塑真空饱水率试验方法真空饱水率试验仪
真空饱水率试验仪设备满足GB/T 17794-2008《柔性泡沫橡塑热制品》标准的要求,以上标准抽真空的要求自行设计生产的,真空压力,保持时间可以自行设置, 自动计时,自动断电,操作灵活,能耗低、噪音小、且安装方便,操作简单,安全性能高等优点。用于建筑材料技术领域,循环使用无气水,提高检测精度。
医疗器械导尿管摩擦系数试验方法
湿测:水温37℃士2℃,夹持力设定3N,运行速度设定10 mm/s,水中浸泡时间设定60s
柔性泡沫橡塑真空饱水率试验方法
真空饱水率试验仪设备满足GB/T 17794-2008《柔性泡沫橡塑热制品》标准的要求,以上标准抽真空的要求自行设计生产的,真空压力,保持时间可以自行设置, 自动计时,自动断电,操作灵活,能耗低、噪音小、且安装方便,操作简单,安全性能高等优点。用于建筑材料技术领域,循环使用无气水,提高检测精度。
卫生纸湿抗张的测定法
张试验仪夹头(5.2.2)间的试样托.将浸泡装置(5.2.3)放置在两夹头间,然后在浸泡装置中加入(23士1)C的蒸馏水或去离子水。2.若浸泡过程手动完成,则应将试样置于图3所示位置。推动试样两端以使试样的中间部位浸人水中,没泡15 s.见图4。.
使用亚硝酸盐检测仪检测泡菜中亚硝酸盐含量的实验操作步骤
亚硝酸盐是食品中的一种常见添加剂,用于防止细菌滋生和保持食品的颜色。然而,过量的亚硝酸盐摄入可能对健康造成影响。以下是使用亚硝酸盐检测仪检测泡菜中亚硝酸盐含量的一般实验操作步骤:材料准备:泡菜样品亚硝酸钠标准溶液(含已知浓度的亚硝酸盐)亚硝酸盐检测仪蒸馏水容量瓶、烧杯、移液管等实验室常用仪器
卫生纸湿抗张强度的测定
将试样从浸泡装置中轻轻拉起,使其恢复初始位置,夹住试样,如图5所示。启动抗张强度试验仪,记录湿抗张力F,单位为牛顿(N)。对于可自动浸泡的抗张试验仪,设置浸水时间为15 s
泡沫塑料吸水率的试验方法硬质泡沫吸水率测定仪
硬质泡沫吸水率测定仪是根据标准GB8810-2005《硬质泡沫塑料吸水率检测》设计制造。具有使用简单、精度高的特点,可被广泛使用于制造、科技的硬质泡沫塑料吸水率测试。
加热制冷循环浴槽在蛋白泡沫灭火剂和氟蛋白泡沫灭火剂实验方法-泡沫液粘度测定中的作用
检验以动物蛋白质或植物蛋白质的水解浓缩液为基料的蛋白泡沫灭火剂和氟蛋白泡沫灭火剂。氟蛋白泡沫灭火剂适用于低倍数泡沫系统装置,在机械外力作用下产生泡沫,可在燃料与泡沫界面处形成一层聚合物胶膜,能有效保护泡沫,使其免遭极性液体的破坏,靠胶膜和泡沫的双重作用隔绝空气把火迅速扑灭
利用MALDI-7090采集的 实验鼠肝脏组织切片的MS成像分析
为了讨论疾病的原因及进展情况,在明确病变组织的基础上,搞清病变组织中存在的分子数量变化及分布。根据LC-MS或GC-MS进行的代谢分析可有效获得代谢产物及脂质定量变化,但由于分析方法的性质,无法知道什么分子在病变组织的什么位置。因此,很难看到病理发展中出现的分子分布变化。近年来,MS成像分析成为解决这一问题的方法。此次将要介绍的实验对象为患有非酒精性脂肪肝炎(NASH)实验鼠的肝脏,MS成像分析与LC-MS或GC-MS的数据组合起来解析疾病状态中的分子动态。
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