techniki wykład

 0    45 cartonașe    masloorzechowe0
descarcă mp3 printează joacă Testează-te
 
Întrebare język polski Răspuns język polski
co to powiększenie mikroskopu i jaki obraz powstaje
începe să înveți
obiektyw× okular obraz urojony odwrócony powiększony
wymień urządzenia mikroskopowe wchodzące w skład części mechanicznej
începe să înveți
tubus statyw rewolwer stolik śruba makrometryczna i mikrometryczna
wymień urządzenia mikroskopowe wchodzące w skład części optycznej
începe să înveți
okular obiektyw kondensor oświetlacz
jakie cechy decydują o jakości mikroskopu
începe să înveți
zdolność rozdzielcza, wielkość powiększenia, wielkość apertury numerycznej
Jak zwiększyć zdolność rozdzielczą i co to
începe să înveți
najmniejsza odległość między dwoma punktami, które mikroskop pozwala rozróżnić. stosując promieniowanie o długości fali krótszej od światła białego lub przez zwiększenie apertury numerycznej, lub olejek. zależy od kąta padania i współczynnika załamania
aparatura numeryczna
începe să înveți
wartością wskazującą zdolność rozdzielczą obiektywu
jak wyrażamy zdolność rozdzielczą?
începe să înveți
d= h/2NA zdolność rozdzielcza= długość fali świetlnej / 2*apertura numeryczna obiektywu
przesłony jakie są i rola
începe să înveți
przysłona aperturowa reguluje średnicę światła, przysłona polowa ogranicza oświetloną powierzchnię do pola obrazu
proces ustawienia oświetlenia metoda Kohlera
începe să înveți
światło, kolektor, przysłona polowa, kondensor
co to jest kąt aperturowy?
începe să înveți
to kąt między osią optyczną mikroskopu a skrajnymi promieniami światła przechodzącego przez obiektyw
co to płytka fazowa i rola
începe să înveți
wewnątrz obiektywu, odpowiada za wytworzony między światłem bezpośrednim a dyfrakcyjnym dodatkowej różnicy fazy o 90 stopni
budowa kondensora w różnych mikroskopach: ciemne tło, kontr-faz
începe să înveți
ciemne tlo- pod kondensatorem jest blenda, kontr-faz- otwór przelotowy i przysłony pierscieniowe, swietlny- przysłona irysowa
gdzie i rola przysłony pierscieniowej kondensora
începe să înveți
między źródłem światła a próbką. kontrolowanie i regulacja ilości światła.
gdzie i rola soczewki Bertrada
începe să înveți
umożliwienie poprawnego wycentrowania obrazu przysłony pierścieniowej z pierścieniem płytki fazowej
jaki obraz i jaki preparat w mikroskopie z ciemnym polem
începe să înveți
metoda ilościowa, kształt komórek,
jaki preparat w mikroskopie z kobtarafowo-fazowym
începe să înveți
preparat przeżyciowy, przedmioty fazowe, przeźroczyste w jasnym polu
jaki obraz i jaki preparat w mikroskopie świetlnym
începe să înveți
przeżyciowy lub utrwalony kształt i wielkość komórek
elementy do wykonania pomiaru odległości
începe să înveți
okular z podziałką-skala okularowa, plytka- skala mikrometryczna
elementy kontrasowo-fazowego
începe să înveți
przesłona pierścieniowa, układ kondensor-obiektyw, płytka fazowa, soczewka Bertranda
jakie filtry w mikroskopie fluorescencyjnym
începe să înveți
filtr wzbudzenia- przepuszcza światło o pożądanej długości fali, filtr barierowy- przepuszcza jedynie widzianą część widma
jakie są florochromy
începe să înveți
DAPI, oranż akrydyny, jodek propydyny,
czym się różni skaningowy i transmisyjny mikroskop
începe să înveți
SEM obrazuje powierzchnię próbki a w TEM przenika przez próbkę obrazując jej wewnętrzną strukturę
elementy spektrofotometru
începe să înveți
źródło promieniowania, monochromator, kuweta, detektor promieniowania, układ pomiarowy, wzmacniacz sygnału urządzenie odczytujące zasilacz
jakie wartości mierzymy
începe să înveți
absorbancja, transmitancja (przepuszczalność),
prawo lamberta- bera
începe să înveți
absorbancja jest wprost proporcjonalna do stężenia roztworu i grubości warstwy obserwującej
metody określania stężenia
începe să înveți
metoda krzywej wzorcowej metoda Lowry'ego, Brandforda, Smitha, UV
roztwór koloidalny
începe să înveți
mieszaniny niejednorodne, które składają się z faz, z których jedna jest rozproszona w drugiej. no mleko
metoda nefrometryczna
începe să înveți
wykorzystuje się do pomiaru ilości światła rozproszonego przez zawiesiny cząstek w roztworach
bufory
începe să înveți
roztwór określonej wartości ph, który nie zmienia podczas rozcieńczania i dodawania kwasu i zasady
cechy buforu
începe să înveți
stałe pH, pojemność buforowa
pojemność buforowa, kiedy największa
începe să înveți
ilość dodanych jonów Oh- lub h+ na 1dm3 który zmienia pH o jednostkę. największa jest kiedy stosunek stężeń jest bliski 1
metody wyznaczania ph
începe să înveți
ph-metr, indykatory, kolorymetryczna potencjometryczna
metoda potencjometryczna
începe să înveți
technika określania stężeń substancji przez pomiar potencjału elektrody
oblicz ph
începe să înveți
pH= -log[H+]
homogenat i techniki otrzymywania, jakie warunki
începe să înveți
homogenizator statorowo-rotowy, kulkowy, ciśnieniowy, ultradźwiękowy, trawienie enzymatyczne, rozcieranie, detergenty, szok termiczny, szok osmotyczny, warunki- izotonicznosc, stałe pH, temperatura 4°, jony zapobiegające aglutynacji, inhibitory enzymów
od czego zależy sedymentacja
începe să înveți
od gęstości
co to jest skuteczność wirowania i od czego zależy
începe să înveți
procent cząstek, które zostały rozdzielone w stosunku do całkowitej liczby cząstek. zależy od masy, kształtu, gęstości,
kiedy jest sedymentacja, flotacja, zawiesina
începe să înveți
sedymentacja opadanie cząstek stałych na dno w wyniku siły grawitacji. flotacja cząstki stałe unoszą się na powierzchni cieczy. zawiesina cząstki stałe rozproszone są w cieczy
wzory na obroty i siłę
începe să înveți
a= w^2×X, w=2π×v
podział wirówek ze względu na obroty, kształt rotora
începe să înveți
obroty- niskoobrotowe, średnioobrotowe, ultralirówki. rotor- horyzontalny, kątowy
techniki rozdzielania
începe să înveți
destylacja chromatografia ekstrakcja filtracja elektroforeza krystalizacja
co do sporządzania gradientów, typy gradientów
începe să înveți
gradient skokowy gradient ciągły
podaj izotopy trwałe i nie trwałe
începe să înveți
trwałe - c12, c13, prot, deuter, nietrwałe- tryt, technet-99m, rad-226
czas połowicznego rozpadu co to
începe să înveți
czas w którym połowa początkowej liczby atomów danego izotopu ulega rozpadowi radioaktywnemu. N(t)=N0×(1/2)^t/T1/2
wykorzystanie izotopów w medycynie, przemyśle, chemi
începe să înveți
medycyna- fosfor 32, kobalt 60, jod 125. przemysl- krypton-85, tal-204, stront-90. chemia-deuter, tryt

Trebuie să te autentifici pentru a posta un comentariu.