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设备工程师
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赛得利(江西)化纤有限公司·设备工程师
湖南石油化工职业技术学院 石化工程系
陕西省西安
转染方式很多瞬转,稳转,电转,还有一部分同学用磷酸钙转染。本人接触转染实验的时间还不长,最近在用师兄推荐的RFECT-siRNA方法做瞬转,各方面还在摸索中...
1. 电磁加热搅拌器??1台 2. 磁石??1个 3. 大烧杯(容量1000 mL) 1个 4. 稀盐酸(0.01 M HCl) 800 mL 5. 小烧杯(容量100 mL)??2个 6. 氢氧化钠溶液(0.1 M NaOH)??50 mL 7. 稀盐酸(0.1 M HCl) 50 mL 8. 酚酞指示剂??10 mL 9. 塑胶滴管??2支 原理和概念 ● 龙捲风是一种相当猛烈的天气现象,由于快速旋转造成直立中空管状的气流。龙捲风大小不一,但形状一般都呈上大下小的漏斗状,如图五所示。 ? 图五??漏斗状的龙捲风 图片来源:Tlindenbaum, http://www.flickr.com/photos/lindenbaum/328304747/ ●??在龙捲风的内部是非常快速的扰动状态,但是在龙捲风的上方切线方向之外面几乎不会受到龙捲风的影响,但是在龙捲风的下方或附近则会受到快速扰动,与地面接触并且时常被一团尘土或碎片残骸等包围,如图六所示。因此,我们看到新闻报导常会听到龙捲风经过的路径会满目疮痍,但是没有经过的地方不会受到影响。 ? 图六??龙捲风的下方或附近受到快速扰动 图片来源:Jmos&reg, http://www.flickr.com/photos/indigente/798304/ ●??当滴入氢氧化钠溶液时,形成〝化学酸硷龙捲风〞的过程如下:(1)首先在漏斗状上方形成胖宽的红色漩涡,但未到达烧杯底部。(2)红色龙捲风的长度增长,延伸到转动的磁石处,并且在杯底消失。(3)然后漏斗状上方胖宽的红色龙捲风由上而下消失。(4)在胖宽漩涡的消失过程中,出现瘦长的红色柱状结构。(5)接着细长的红色柱状结构上方开始消失,接着下方也消失,形成一条较短的红色柱状结构。(6)最后全部的红色柱状结构消失。 ●??由〝化学酸硷龙捲风〞的形成过程中,我们可以发现龙捲风的气流分为二层:(1)内层:直立管状最中间瘦长的柱状结构,旋转的速度较慢。(2)外层:直立管状的中间第二层宽胖的漏斗状结构,旋转的速度较快,是非常快速的扰动状态。在第二层漏斗状结构的外面,旋转的速度最慢,几乎不会受到影响。我们也可以发现在龙捲风的上方的切线方向之外面几乎不会受到影响,但是在龙捲风的下方或附近则会受到快速扰动。 ●??本示範实验的〝化学酸硷龙捲风〞是利用龙捲风的特性,在溶液中的漩涡会形成像未混合的异质混合物般不均匀地搅拌,与一般的搅拌溶液促使混合均匀有很大的不同。 ● 在此示範实验中,使用酚酞(Phenolphthalein)当作酸硷指示剂。酸硷指示剂是用来测试pH值的试剂,通常它们是有机染料,本身是弱酸或弱硷,在滴入溶液时酸硷指示剂会与氢离子(H + )或氢氧离子(OH ? )反应,转变成相对应的酸式或硷式,因而显示不同的颜色。 酚酞是一种弱的有机酸,通常会以H 2 In表示。酚酞在pH<8.2的溶液里为无色;在pH>10的溶液里为粉红色。反应式如下所示: H 2 In(无色) ? 2H + + In 2? (粉红色) ● 酚酞指示剂的酸硷变色:H 2 In(无色) ? 2H + + In 2? (粉红色),可以利用勒沙特列原理来解释。当酚酞在硷性的环境下,氢氧离子(OH ? )与氢离子(H + )反应,导致氢离子减少,平衡位置往右移动,溶液呈粉红色;反之,当酚酞在酸性的环境下,氢离子(H + )增加,平衡位置往左移动,溶液呈无色。 ● 在此示範实验中,也涉及到限量试剂和过量试剂的概念。限量试剂即在化学反应中最先用尽的化合物,使得反应终止。更进一步说明,就是反应物的莫耳数除以反应係数,所得比值最小者即为限量试剂。相反地,反应物的莫耳数除以反应係数,所得比值最大者即为过量试剂。 以酸硷反应说明,若添加氢氧化钠是限量的,则最初产生的〝龙捲风〞颜色会褪为原来的无色,因为氢氧化钠被用尽了。这示範实验可以反覆进行直至添加到漩涡中的氢氧化钠为过量试剂,此时溶液的颜色不会褪回原来的无色。 教学提示 1. 在示範〝化学酸硷龙捲风〞实验时,必须注意背景是否太过于杂乱,杂乱的背景会影响学生的观察。若烧杯放置淡色的背景,则学生能清楚地观察颜色的变化以及〝化龙捲风〞漩涡的结构。 2. 这个示範实验可以使用大量筒取代大烧杯,由于大量筒的高度高于大烧杯很多,因此形成〝化学酸硷龙捲风〞的漩涡的长度也长很多。 3. 这个示範实验包含了许多科学原理和概念,例如:龙捲风的构造、酸硷指示剂、勒沙特列原理、限量试剂和过量试剂等,教师可以配合单元的需求或学生的程度介绍部分的概念。此示範实验也可以融入气象学,引起学生的学习地球科学的兴趣。 4. 放入磁石搅拌时,搅拌的速率应由慢渐增,以免溶液喷溅。此示範实验所使用的酸硷溶液皆有刺激性与腐蚀性,使用时应多加注意。 5. 提醒示範者:现场演示示範实验所展现的变化现象的临场感,以及激发互动讨论的教学效果,比单纯的播放影片好很多。 问题和参考答案 1. 试说明本示範实验的〝化学酸硷龙捲风〞具有气象学的龙捲风之特性。 答:龙捲风是一种相当猛烈的天气现象,由于快速旋转造成直立中空管状的气流。在电磁加热搅拌器的磁石快速搅拌下,形状的〝龙捲风〞漩涡亦呈现上大下小的漏斗状。我们亦可观察到此〝龙捲风〞的结构内是非常快速的扰动状态,但是在上方切线的方向之外几乎不会受到影响,而在下方或附近则会受到快速扰动,这些现象与气象学的龙捲风相似。 2. 我们经常使用的酸硷指示剂,例如:石蕊、酚酞…等,它们为何可以用来测试酸硷呢? 答:酸硷指示剂可用于测试酸硷是由于它们本身为弱酸或弱硷,在滴入溶液时酸硷指示剂会与氢离子或氢氧离子反应,转变成相对应的酸式或硷式,因而显示不同的盐色。亦即藉由观察颜色的变化,而得知溶液的酸硷性。另外,由于各种指示剂的变色範围不尽相同,因此选择适当的指示剂可以作为判定的酸硷的指标。 3. 酚酞指示剂的酸硷变色:H 2 In(无色) ? 2H + + In 2? (粉红色),试以勒沙特列原理来解释其变色现象。 答:当酚酞指示剂在硷性的环境下,氢氧离子(OH ? )与氢离子(H + )反应,导致氢离子减少,平衡位置往右移动,溶液呈粉红色;反之,当酚酞指示剂在酸性的环境下,氢离子增加,平衡位置往左移动,溶液呈无色。 4. 一般使用酚酞指示剂于滴定实验时,为何由无色变成粉红色作为溶液由酸性变硷性的指标,而不是由粉红色变无色作为溶液由硷性变成酸性的指标? 答: 酚酞指示剂的变色範围在pH值8.2~10之间,pH值小于8.2为无色,pH值大于10为粉红色。因此,当溶液变为粉红色时,我们可以确定其pH值大于8.2,一定是硷性。但是,若溶液呈现无色,则其pH值还是有可能大于7,我们不能百分之百确定溶液为酸性。 安全 ● 示範这个实验最好戴安全眼镜及可丢弃的手套。 ● 示範这个实验实行适当的风险评估是老师的责任。 废弃物处理 ● 示範后的溶液以酚酞指示剂加入酸性或硷性溶液调成中性后,再用大量的水沖掉。 参考资料 1. Chemical tornadoes, Royal Society of Chemistry, http://www.rsc.org/Education/EiC ... emicalTornadoes.asp. 2. Tornado, Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Tornado. 3. 龙捲风,维基百科,http://zh.wikipedia.org/zh-tw/龙捲风。 4. 酸硷指示剂,维基百科,http://zh.wikipedia.org/zh-tw/酸硷指示剂。 5. Phenolphthalein, Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Phenolphthalein. 6. Limiting reagent, Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Limiting_reagent. ? ...
是不是加了TEOS?
没有,aa原子化效率不高,精度也不差那几个气泡
扫描电镜应该是可以对腐蚀后的形貌观察,这里有他们做的图
此结果可重复吗? 嗯嗯,不管是什么材料,二电极我都测不出来峰……
会不会三电极和两电极的窗口不一样?扫速也还好
还有一点水,就是温度是肯定够的,完全按照文献的来,300℃ 7h+550℃ 6h ... ZSM-5,硅铝分子筛,如果你分子筛制备的过程没有问题的话,比如硅铝沉淀过程,氢交换过程都没有问题的话,那就一定是后续焙烧的问题。分子筛干燥的步骤一般是先干燥除去水分,再在350℃焙烧个一两个小时就可以,之后在550℃或者600℃焙烧6h...
研发一个药物,成本可不低
管路损失
凉凉了
介质要考虑
藻类的可能性比较大
修饰下,然后用劳森试剂
你的是陶瓷?阻抗谱测到什么频率了
首先卡波不耐受离子,1631是阳离子,其次1631是去死皮吗 去死皮剂该加啥呢?求谅解
楼主没诚意
usp41有纸质版的 需要哪一页可以传给你
有做硫化钨的吗
这个应该是所有用过球磨的人都经历过的悲惨事件吧。。我以前都是拿薄刀片加锤子,慢慢沿着缝隙打进去。。反正是要借助工具的,而且肯定是会把球磨罐弄出一些划痕甚至破损。。...
 
个人资料
  • 挽梦忆笙歌设备工程师
  • 职业经历 赛得利(江西)化纤有限公司·设备工程师
  • 教育经历 湖南石油化工职业技术学院·石化工程系
  • 个人简介 读书何所求?将以通事理。
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