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2025-01-21 09:33:29頁(yè)巖納米孔隙表征
頁(yè)巖納米孔隙表征是指對(duì)頁(yè)巖儲(chǔ)層中納米級(jí)孔隙的結(jié)構(gòu)、形態(tài)、分布及連通性等特征進(jìn)行定量描述和分析的過(guò)程。它對(duì)于理解頁(yè)巖氣儲(chǔ)層的儲(chǔ)集性能、滲流特性及開(kāi)發(fā)潛力至關(guān)重要。通過(guò)先進(jìn)的實(shí)驗(yàn)技術(shù)和表征方法,如氮?dú)馕?、氬離子拋光掃描電鏡、小角中子散射等,可以揭示頁(yè)巖納米孔隙的復(fù)雜結(jié)構(gòu),為頁(yè)巖氣勘探開(kāi)發(fā)提供科學(xué)依據(jù)。這一過(guò)程有助于優(yōu)化開(kāi)采策略,提高資源利用效率。

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2025-05-19 11:15:18透射電子顯微鏡怎么表征
透射電子顯微鏡(Transmission Electron Microscope,簡(jiǎn)稱TEM)作為一種強(qiáng)有力的科學(xué)研究工具,廣泛應(yīng)用于材料科學(xué)、生命科學(xué)等領(lǐng)域,用于研究樣品的微觀結(jié)構(gòu)、組成和形態(tài)。透射電子顯微鏡通過(guò)利用電子束穿透樣品并形成高分辨率的圖像,從而揭示出樣品的內(nèi)部結(jié)構(gòu),具有比光學(xué)顯微鏡更為的分辨率。在這篇文章中,我們將詳細(xì)探討透射電子顯微鏡的表征原理,分析其在材料分析和生物樣品觀察中的實(shí)際應(yīng)用,并介紹其如何幫助研究人員更地解析樣品的微觀特征。 透射電子顯微鏡的工作原理 透射電子顯微鏡的基本工作原理是利用電子束的短波長(zhǎng),突破光學(xué)顯微鏡的分辨率極限。電子束被加速到高能狀態(tài),通過(guò)電磁透鏡聚焦,經(jīng)過(guò)樣品后,穿透的電子會(huì)與樣品中的原子相互作用,產(chǎn)生不同的信號(hào),如衍射圖樣、透射電子圖像等。通過(guò)探測(cè)這些信號(hào),科學(xué)家可以從不同角度觀察樣品的微觀結(jié)構(gòu)。 在TEM的工作過(guò)程中,樣品必須薄至幾個(gè)納米級(jí)別,這樣電子束才能有效穿透。這一特性使得TEM特別適合用于觀察薄膜、納米材料及生物組織切片等結(jié)構(gòu)。 透射電子顯微鏡在材料科學(xué)中的應(yīng)用 透射電子顯微鏡在材料科學(xué)領(lǐng)域的應(yīng)用尤為廣泛。它能夠幫助研究人員了解金屬、陶瓷、半導(dǎo)體等材料的晶體結(jié)構(gòu)、缺陷及表面形態(tài)。通過(guò)TEM,研究人員可以直接觀察到材料中的晶粒、位錯(cuò)、析出相等微觀結(jié)構(gòu)特征。這些信息對(duì)于提升材料的性能,尤其是在微電子學(xué)和納米技術(shù)中的應(yīng)用,具有極大的指導(dǎo)意義。 例如,在研究金屬材料的力學(xué)性能時(shí),TEM可以用來(lái)揭示材料內(nèi)部的晶體缺陷和裂紋傳播路徑,這為材料的改性和應(yīng)用提供了重要依據(jù)。 透射電子顯微鏡在生物科學(xué)中的應(yīng)用 除了材料科學(xué),透射電子顯微鏡在生物科學(xué)中的應(yīng)用也極其重要。通過(guò)TEM,生物學(xué)家可以觀察到細(xì)胞內(nèi)部的結(jié)構(gòu),如細(xì)胞膜、核膜、內(nèi)質(zhì)網(wǎng)、線粒體等,甚至可以識(shí)別細(xì)胞中的細(xì)胞器和病毒顆粒。TEM在病毒學(xué)研究中發(fā)揮著不可替代的作用,科學(xué)家可以通過(guò)透射電子顯微鏡分析病毒的形態(tài)、尺寸和結(jié)構(gòu),為病毒的診斷與提供理論基礎(chǔ)。 透射電子顯微鏡還廣泛用于分子生物學(xué)研究,幫助解析蛋白質(zhì)、核酸等生物大分子的結(jié)構(gòu),為基因工程和藥物研發(fā)提供了有力的技術(shù)支持。 透射電子顯微鏡表征的優(yōu)勢(shì)與挑戰(zhàn) 透射電子顯微鏡具備高分辨率和深度分析能力,使其在表征微觀結(jié)構(gòu)時(shí)具有無(wú)可比擬的優(yōu)勢(shì)。TEM也面臨一些挑戰(zhàn)。例如,樣品的制備要求極高,需要將樣品切割至納米級(jí)厚度,且在電子束照射下,樣品可能會(huì)受到損傷。TEM設(shè)備通常體積龐大,操作和維護(hù)要求較高,這也限制了其在一些低成本研究中的應(yīng)用。 結(jié)語(yǔ) 透射電子顯微鏡作為一種高端科學(xué)研究工具,在微觀結(jié)構(gòu)表征中發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。無(wú)論是材料科學(xué)的創(chuàng)新研究,還是生命科學(xué)的深入探索,TEM都為科學(xué)家提供了的觀測(cè)手段。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步,透射電子顯微鏡的應(yīng)用前景將更加廣闊,推動(dòng)著各學(xué)科領(lǐng)域的不斷發(fā)展和創(chuàng)新。
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2023-03-16 16:20:33泡沫分析儀如何表征液體泡沫?
起泡性和泡沫穩(wěn)定性問(wèn)題對(duì)許多工業(yè)應(yīng)用都至關(guān)重要,從啤酒工業(yè)到保健產(chǎn)品,再如洗發(fā)水和用于礦物分離的泡沫浮選工藝。工業(yè)上使用了大量泡沫測(cè)試來(lái)表征泡沫性能。然而,準(zhǔn)確測(cè)量泡沫性能是一個(gè)挑戰(zhàn)。Teclis泡沫分析儀是專門(mén)為研究泡沫特性而設(shè)計(jì),旨在表征液體泡沫的特性。FOAMSCANTM具有智能模塊化設(shè)計(jì),無(wú)論是通過(guò)鼓氣法還是攪拌法生成泡沫,都可以實(shí)現(xiàn)精確的可重復(fù)的全過(guò)程測(cè)量。Teclis泡沫分析儀能夠提供全方位的測(cè)量功能。在整個(gè)實(shí)驗(yàn)過(guò)程中,Teclis泡沫分析儀可提供的測(cè)量數(shù)據(jù):? 泡沫/液體體積? 泡沫中液體含量(%)? 泡沫密度 / 穩(wěn)定性? 泡尺寸和分布分析? Bikerman參數(shù)? 膨脹系數(shù)? 電導(dǎo)? 泡沫密度? 泡沫穩(wěn)定性指數(shù)進(jìn)而研究泡沫的下列性能:? 發(fā)泡能力:由有限數(shù)量的液體產(chǎn)生的泡沫數(shù)量。? 發(fā)泡性:達(dá)到一定體積的泡沫的時(shí)間? 泡沫穩(wěn)定性:泡沫的半衰期,產(chǎn)生的泡沫量減少一半所需的時(shí)間。? 液體穩(wěn)定性:液體的半衰期,失去用于產(chǎn)生泡沫的一半液體所需的時(shí)間。? 泡沫濕潤(rùn)度? 低發(fā)泡和高發(fā)泡系統(tǒng)? 消泡劑的有效性? …在測(cè)量過(guò)程中,軟件精確控制所有參數(shù)。這保證了可靠的測(cè)量,并確??芍貜?fù)性。實(shí)驗(yàn)結(jié)果被記錄下來(lái),可以導(dǎo)出到excel中。泡沫的圖像可以導(dǎo)入CSA軟件進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。泡尺寸分析(CSA)軟件分析泡沫的一個(gè)特定區(qū)域,測(cè)量氣泡的大小和隨時(shí)間的分布, 以推斷泡沫的密度和穩(wěn)定性。
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2023-06-27 13:39:46如何表征高溫下的泡沫特性?
       泡沫分析儀是專門(mén)為研究泡沫特性而設(shè)計(jì)的,可對(duì)液體泡沫進(jìn)行宏觀尺度和微觀尺度的多尺度表征。那如何表征高溫下的泡沫特性呢?為此法國(guó)泰克利斯(TECLIS)公司針對(duì)高溫下的泡沫研發(fā)生產(chǎn)了Foamscan HTMP高溫泡沫分析儀。       Foamscan HTMP高溫泡沫分析儀旨在通過(guò)在加壓和高溫實(shí)驗(yàn)環(huán)境下將氣體注入到液體中來(lái)測(cè)量液體產(chǎn)生泡沫的能力。它還將通過(guò)測(cè)量其體積、密度和排水速率的變化來(lái)確定生成的泡沫的持久性。Foamscan HTMP能夠在高達(dá)120°C的溫度和高達(dá)8 bar的壓力下工作。       Foamscan HTMP高溫泡沫分析儀能夠?qū)σ后w泡沫進(jìn)行多尺度的表征,它不僅可以對(duì)泡沫進(jìn)行宏觀尺度的表征如泡沫體積和泡沫中的液體含量,還可以對(duì)泡沫進(jìn)行微觀尺度的表征如氣泡的大小和分布,氣泡尺寸和分布隨時(shí)間的變化??梢垣@取的數(shù)據(jù):— 泡沫體積                — 液體體積— 泡沫含液量            — 氣體流量— 溫度                       — 壓力— 泡沫電導(dǎo)率            — 氣體體積— 起泡能力              — 泡沫穩(wěn)定性— 泡沫中液體穩(wěn)定性      — 泡沫密度Foamscan HTMP的應(yīng)用:— 石油化工— 溫度和壓力對(duì)泡沫的影響— 表面活性劑在困難條件下的起泡效能 (EOR研究)
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2021-09-14 11:36:52雙孔隙通道(TPC)
雙孔通道(TPC)是位于細(xì)胞內(nèi)體上的鈣通道。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,孔隙主要傳導(dǎo)Ca2+和Na+。已經(jīng)證明,它們?cè)诎2├《靖腥局衅鹬P(guān)鍵作用,并可能作為埃博拉病毒和其他絲狀病毒的抗病毒研究提供研究靶點(diǎn)。在內(nèi)質(zhì)體膜中,它們負(fù)責(zé)埃博拉病毒的進(jìn)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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2023-08-14 15:57:11泡沫分析儀如何表征高溫下的泡沫特性?
       泡沫分析儀是專門(mén)為研究泡沫特性而設(shè)計(jì)的,可對(duì)液體泡沫進(jìn)行宏觀尺度和微觀尺度的多尺度表征。那如何表征高溫下的泡沫特性呢?為此法國(guó)泰克利斯(TECLIS)公司針對(duì)高溫下的泡沫研發(fā)生產(chǎn)了Foamscan HTMP高溫泡沫分析儀。       Foamscan HTMP高溫泡沫分析儀旨在通過(guò)在加壓和高溫實(shí)驗(yàn)環(huán)境下將氣體注入到液體中來(lái)測(cè)量液體產(chǎn)生泡沫的能力。它還將通過(guò)測(cè)量其體積、密度和排水速率的變化來(lái)確定生成的泡沫的持久性。       Foamscan HTMP能夠在高達(dá)120°C的溫度和高達(dá)8 bar的壓力下工作。 Foamscan HTMP高溫泡沫分析儀能夠?qū)σ后w泡沫進(jìn)行多尺度的表征,它不僅可以對(duì)泡沫進(jìn)行宏觀尺度的表征如泡沫體積和泡沫中的液體含量,還可以對(duì)泡沫進(jìn)行微觀尺度的表征如氣泡的大小和分布,氣泡尺寸和分布隨時(shí)間的變化??梢垣@取的數(shù)據(jù):— 泡沫體積              — 液體體積— 泡沫含液量            — 氣體流量— 溫度                  — 壓力— 泡沫電導(dǎo)率            — 氣體體積— 起泡能力              — 泡沫穩(wěn)定性— 泡沫中液體穩(wěn)定性      — 泡沫密度 Foamscan HTMP的應(yīng)用:1. 石油化工2. 溫度和壓力對(duì)泡沫的影響3. 表面活性劑在困難條件下的起泡效能 (EOR研究)
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