နာနိုနည်းပညာဆီသို့ ခြေတစ်လှမ်း
နည်းပညာ

နာနိုနည်းပညာဆီသို့ ခြေတစ်လှမ်း

လွန်ခဲ့သော နှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာက လူတွေဟာ အနီးပတ်ဝန်းကျင်က ရုပ်အလောင်းတွေကို ဘာတွေလုပ်ထားလဲလို့ သိချင်ခဲ့ကြပါတယ်။ အဖြေတွေက အမျိုးမျိုးပါပဲ။ ရှေးဂရိနိုင်ငံတွင် သိပ္ပံပညာရှင်များသည် အက်တမ်ဟုခေါ်သော သေးငယ်သောမခွဲနိုင်သောဒြပ်စင်များ ပါဝင်သည်ဟု သိပ္ပံပညာရှင်များက ထင်မြင်ယူဆခဲ့ကြသည်။ မည်မျှ သေးငယ်သည်ကို မဖော်ပြနိုင်ပေ။ ရာစုနှစ်များစွာကြာအောင် ဂရိလူမျိုးများ၏အမြင်များသည် ယူဆချက်မျှသာ ကျန်ရှိခဲ့သည်။ မော်လီကျူးများနှင့် အက်တမ်များ၏ အရွယ်အစားကို ခန့်မှန်းရန် စမ်းသပ်မှုများ ပြုလုပ်သောအခါ ၎င်းတို့ကို ရာစုနှစ် ကိုးရာစုတွင် ၎င်းတို့ထံ ပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့သည်။

အမှုန်အမွှားအရွယ်အစားများကို တွက်ချက်နိုင်စေသည့် သမိုင်းကြောင်းအရ သိသာထင်ရှားသော စမ်းသပ်မှုတစ်ခုအား ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အင်္ဂလိပ်သိပ္ပံပညာရှင် Lord Rayleigh. လုပ်ဆောင်ရတာ ရိုးရှင်းပြီး တစ်ချိန်တည်းမှာ အလွန်ယုံကြည်စိတ်ချရတာကြောင့် အိမ်မှာ ထပ်လုပ်ကြည့်ရအောင်။ ထို့နောက် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့အား မော်လီကျူးများ၏ ဂုဏ်သတ္တိအချို့ကို လေ့လာနိုင်စေမည့် အခြားစမ်းသပ်မှု နှစ်ခုကို ပြောင်းလဲလိုက်သည်။

အမှုန်အရွယ်အစားတွေက ဘာတွေလဲ။

ထမင်း။ 1. ထုတ်ယူထားသော ဓာတ်ဆီထဲတွင် ဆီထည့်ရန်အတွက် ပြွတ်တစ်ချောင်းကို ပြင်ဆင်သည့်နည်းလမ်း၊ p – ပိုဆီလီနာ၊

c – ဆေးထိုးဆေး

အောက်ပါစမ်းသပ်ချက်ကို ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ဤမေးခွန်းကို ဖြေကြည့်ကြပါစို့။ 2 စင်တီမီတာပြွတ်ကနေ3 ပလပ်ဂါကို ဖယ်ရှားပြီး အပ်ကိုထည့်သွင်းရန်အတွက် ရည်ရွယ်ထားသော ထွက်ပေါက်ပြွန်ကို လုံးလုံးဖြည့်နိုင်စေရန် ၎င်း၏ပလပ်ကို Poxiline ဖြင့် တံဆိပ်ခတ်ပါ။ Poxilina မာကျောသည်အထိ မိနစ်အနည်းငယ်စောင့်ပါ။ ဒီလိုဖြစ်လာရင် ၀.၂ စင်တီမီတာလောက်ရှိတဲ့ ဆေးထိုးအပ်ထဲကို လောင်းထည့်လိုက်ပါ။3 စားသုံးနိုင်သောဆီနှင့် ဤတန်ဖိုးကို မှတ်တမ်းတင်ပါ။ ဒါက သုံးတဲ့ ဆီပမာဏပါ။o. ဆေးထိုးပြွတ်၏ကျန်ထုထည်ကို ဓာတ်ဆီဖြင့်ဖြည့်ပါ။ တစ်သားတည်းဖြစ်တည်နေသောဖြေရှင်းချက်ရရှိပြီး ဆေးထိုးပြွတ်ကို ကိုင်ဆောင်သူတိုင်းတွင် ဒေါင်လိုက်ပြင်ဆင်သည်အထိ အရည်နှစ်မျိုးလုံးကို ဝိုင်ယာကြိုးဖြင့်ရောမွှေပါ။

ထို့နောက် ရေအနက် 0,5-1 စင်တီမီတာရှိစေရန် ဇလုံထဲသို့ ရေနွေးနွေးဖြင့် လောင်းချပါ။ ရေနွေးနွေးကို သုံးသော်လည်း အငွေ့များ တက်လာသည်ကို မမြင်ရပါ။ ကျပန်းဝတ်မှုန်တွေရဲ့ မျက်နှာပြင်ကို သန့်ရှင်းဖို့ ရေမျက်နှာပြင်တစ်လျှောက် စက္ကူအမြှောင်းတစ်ခုကို ဣဿာနဲ့ အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ဆွဲယူပါတယ်။

ဆီနှင့် ဓာတ်ဆီ အနည်းငယ် ရောစပ်ထားသော dropper ထဲသို့ စုဆောင်းပြီး dropper ကို အိုး၏ အလယ်ဗဟိုကို ရေဖြင့် မောင်းနှင်ပါ။ ခဲဖျက်ကို ညင်သာစွာ နှိပ်လိုက်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်သို့ တတ်နိုင်သမျှ သေးငယ်သော အစက်တစ်စက်ကို ချလိုက်ပါ။ ဆီနှင့် ဓာတ်ဆီ ရောနှောထားသော တစ်စက်သည် ရေမျက်နှာပြင် အရပ်ရပ်သို့ ပျံ့နှံ့သွားကာ အထူအပါးဆုံး အချင်းတစ်ခုနှင့် ညီသော အထူအပါးရှိသော အလွှာတစ်ခု ဖြစ်ပေါ်လာသည်- monomolecular အလွှာ. အချိန်အနည်းငယ်ကြာပြီးနောက်၊ ပုံမှန်အားဖြင့် မိနစ်အနည်းငယ်ကြာသောအခါ ဓာတ်ဆီသည် အငွေ့ပျံသွားလိမ့်မည် (ရေ၏အပူချိန်မြင့်တက်လာမှုကြောင့်) မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် မိုနိုမော်လီကျူးဆီလွှာတစ်ခုကျန်ခဲ့သည် (ပုံ။ 2)။ ရရှိလာသောအလွှာသည် အများအားဖြင့် အချင်းများစွာစင်တီမီတာ သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပိုသော စက်ဝိုင်းပုံသဏ္ဍာန်ရှိသည်။

ထမင်း။ 2. ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ Monomolecular ဆီအလွှာ

m - တင်ပါးဆုံတွင်း၊ ဂ - ရေ၊ o - ဆီ၊ D - ဖွဲ့စည်းမှုအချင်း၊ g - ဖွဲ့စည်းမှုအထူ

(ဆီမှုန်အရွယ်အစား)

လက်နှိပ်ဓာတ်မီးမှ အလင်းတန်းတစ်ခုအား ထောင့်ဖြတ်၍ ရေမျက်နှာပြင်ကို အလင်းပေးသည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် အလွှာ၏ နယ်နိမိတ်များကို ပိုမိုမြင်သာစေပါသည်။ ရေမျက်နှာပြင်အထက်တွင်ရှိသော ပေတံတစ်ခုမှ ၎င်း၏ ခန့်မှန်းခြေအချင်း D ကို အလွယ်တကူ ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။ ဤအချင်းကို သိရှိခြင်းဖြင့် စက်ဝိုင်းဧရိယာအတွက် ဖော်မြူလာကို အသုံးပြု၍ အလွှာ S ၏ ဧရိယာကို တွက်ချက်နိုင်သည်-

ဆီ V ပမာဏကို သိရင်၊1 ပြုတ်ကျသောအစက်တွင်ပါရှိသော၊ ထို့နောက် ဆီမော်လီကျူး d ၏အချင်းကို အလွယ်တကူ တွက်ချက်နိုင်သည်၊၊ ဆီသည် အရည်ပျော်ပြီး မျက်နှာပြင် S ဖြင့် အလွှာတစ်ခုဖွဲ့စည်းသည်ဟု ယူဆသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ-

ဖော်မြူလာ (၁) နှင့် (၂) နှင့် ရိုးရှင်းသောအသွင်ပြောင်းခြင်းကို နှိုင်းယှဉ်ပြီးနောက်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဆီအမှုန်များ၏ အရွယ်အစားကို တွက်ချက်နိုင်စေမည့် ဖော်မြူလာကို ရရှိခဲ့ပါသည်။

Volume V ကိုဆုံးဖြတ်ရန် အလွယ်ကူဆုံးဖြစ်သော်လည်း အတိကျဆုံးနည်းလမ်းမဟုတ်ပါ။1 ဆေးထိုးပြွတ်တွင်ပါရှိသောအရောအနှောစုစုပေါင်းပမာဏမှအစက်မည်မျှရနိုင်သည်ကိုစစ်ဆေးပြီးဤနံပါတ်ဖြင့်အသုံးပြုသောVoဆီပမာဏကိုပိုင်းခြားရန်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အရောအနှောကို ပိုက်ပိုက်တစ်ခုထဲတွင် စုဆောင်းကာ ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်သို့ ကြဲချလိုက်သည့်အတိုင်း အရွယ်အစားတူစေရန် ကြိုးပမ်းကာ အမှုန်အမွှားများကို ဖန်တီးပါ။ အရောအနှော တစ်ခုလုံး ကုန်သွားတဲ့အထိ ဒါကို လုပ်ပါ။

ပိုတိကျသော်လည်း အချိန်ပိုကုန်သောနည်းလမ်းမှာ ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ဆီတစ်စက်ကို ထပ်ခါတလဲလဲချခြင်း၊ ဆီမိုမိုလီကျူလာအလွှာကိုရယူပြီး ၎င်း၏အချင်းကို တိုင်းတာခြင်းဖြစ်သည်။ အလွှာတစ်ခုစီကို မပြုလုပ်မီ၊ ယခင်က အသုံးပြုခဲ့သော ရေနှင့်ဆီများကို ဇလုံထဲမှ သွန်ပြီး သန့်ရှင်းစွာ လောင်းပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ရရှိသော တိုင်းတာမှုများမှ ဂဏန်းသင်္ချာ ပျမ်းမျှအား တွက်ချက်သည်။

ရရှိသောတန်ဖိုးများကို ဖော်မြူလာ (၃) သို့ အစားထိုးခြင်း ၊ ယူနစ်များအဖြစ် ပြောင်းလဲရန် မမေ့ပါနှင့် မီတာ (m) နှင့် V ဖြင့် ဖော်ပြပါ1 ကုဗမီတာ (m3) အမှုန်အမွှားအရွယ်အစားကို မီတာဖြင့်ရယူပါ။ ဤအရွယ်အစားသည် အသုံးပြုသောဆီအမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် အလွှာသည် မိုနိုမိုလီကျူလာမဟုတ်သည့်အပြင် အစက်အရွယ်အစား အမြဲမတူညီသောကြောင့် ရိုးရှင်းသောယူဆချက်များကြောင့် ရလဒ်သည် မှားယွင်းနိုင်သည်။ မိုနိုမိုလီကျူလာ အလွှာမရှိခြင်းသည် ဃတန်ဖိုးကို လွန်ကဲစွာ ခန့်မှန်းခြင်းသို့ ဦးတည်သွားစေသည် ကို အလွယ်တကူ သိမြင်နိုင်ပေသည်။ ပုံမှန် ဆီအမှုန်များ၏ အရွယ်အစားများမှာ 10 အကွာအဝေးတွင် ရှိနေသည်။-8-10-9 မီတာ ၁၀-9 m ဟုခေါ်သည်။ နာနိုမီတာ လူသိများသော နယ်ပယ်တွင် မကြာခဏ အသုံးပြုသည်။ နာနိုနည်းပညာ.

အရည်၏ "ပျောက်ကွယ်ခြင်း" ပမာဏ

ထမင်း။ 3. အရည်ကျုံ့စမ်းသပ်သင်္ဘော၏ဒီဇိုင်း;

g - ဖောက်ထွင်းမြင်ရသော ပလပ်စတစ်ပြွန်၊ p - polyoxylin၊ l - ပေတံ၊

t - အကြည်တိပ်

အောက်ပါစမ်းသပ်ချက်နှစ်ခုသည် မတူညီသောကိုယ်ခန္ဓာ၏ မော်လီကျူးများတွင် မတူညီသောပုံသဏ္ဍာန်နှင့် အရွယ်အစားရှိကြောင်း ကောက်ချက်ချနိုင်စေမည်ဖြစ်သည်။ ပထမဦးစွာပြုလုပ်ရန်၊ အတွင်းပိုင်းအချင်း 1-2 စင်တီမီတာနှင့် 30 စင်တီမီတာရှည်သော ပလပ်စတစ်ပြွန်နှစ်ခုကို ဖြတ်တောက်လိုက်ပါ။ ပြွန်တစ်ပိုင်းစီကို စကေးတစ်ဖက်ခြမ်းရှိ သီးခြားပေတံ၏အစွန်းတွင် ကော်တိပ်အပိုင်းအစများစွာဖြင့် ကော်ပတ်ထားသည် (ပုံ။ ။၃)။ poxylin ပလပ်များဖြင့် ရေပိုက်များ၏ အောက်စွန်းများကို ပိတ်ပါ။ ဒေါင်လိုက်အနေအထားတွင် ကော်ထားသောပိုက်များဖြင့် အုပ်နှစ်ခုလုံးကို ပြင်ပါ။ 3 စင်တီမီတာဟုပြော၍ ပိုက်အရှည်တစ်ဝက်ခန့်ရှိ ကော်လံတစ်ခုဖြစ်အောင် ပိုက်တစ်ခုထဲသို့ လုံလောက်သောရေလောင်းထည့်ပါ။ တူညီသော ethyl alcohol ပမာဏကို ဒုတိယစမ်းသပ်ပြွန်ထဲသို့ လောင်းထည့်ပါ။

ယခုကျွန်ုပ်တို့မေးသည်မှာ အရည်နှစ်မျိုးလုံး၏ ကော်လံ၏အမြင့်မှာ အဘယ်နည်း။ သူတို့အတွက် အဖြေရအောင် စမ်းသပ်ကြည့်ရအောင်။ အရက်ကို ရေပိုက်ထဲသို့ လောင်းချပြီး အရည်၏ အပေါ်ဆုံးအဆင့်ကို ချက်ချင်းတိုင်းတာပါ။ ရေပိုက်ပေါ်တွင် ရေစိုခံအမှတ်အသားဖြင့် ဤအဆင့်ကို အမှတ်အသားပြုပါသည်။ ထို့နောက် အရည်နှစ်မျိုးလုံးကို ဝိုင်ယာကြိုးဖြင့် ရောပြီး အဆင့်ကို ထပ်မံစစ်ဆေးပါ။ ငါတို့ ဘာကို သတိထားမိလဲ။ ဤအဆင့်သည် ကျဆင်းသွားကြောင်း ထွက်ပေါ်လာသည်။ အရောအနှော၏ ထုထည်သည် ၎င်းကို ထုတ်လုပ်ရန် အသုံးပြုသည့် ပါဝင်ပစ္စည်းများ၏ ပမာဏပေါင်းစုထက် နည်းပါသည်။ ဤဖြစ်စဉ်ကို fluid volume contraction ဟုခေါ်သည်။ အသံအတိုးအကျယ်လျော့ချခြင်းသည် များသောအားဖြင့် ရာခိုင်နှုန်းအနည်းငယ်ဖြစ်သည်။

Model ၏ ရှင်းလင်းချက်

ဖိသိပ်မှုအကျိုးသက်ရောက်မှုကို ရှင်းပြရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် မော်ဒယ်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုကို ပြုလုပ်ပါမည်။ ဤစမ်းသပ်မှုတွင် အရက်မော်လီကျူးများကို ပဲစေ့များဖြင့် ကိုယ်စားပြုမည်ဖြစ်ပြီး ရေမော်လီကျူးများသည် ဘိန်းစေ့များဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် အရပ်ရှည်သော အိုးတစ်လုံးထဲသို့ ပထမ၊ ကျဉ်းမြောင်းသော၊ ဖောက်ထွင်းမြင်ရသော ပန်းကန်ထဲသို့ ၀.၄ မီတာခန့်မြင့်သော ပဲစေ့များကို လောင်းထည့်ပါ။ ဘိန်းစေ့များကို တူညီသော အမြင့်ရှိသော ဒုတိယအိုးထဲသို့ လောင်းထည့်ပါ (ဓာတ်ပုံ 0,4a)။ ထို့နောက် ဘိန်းစေ့များကို အိုးတစ်လုံးထဲသို့ လောင်းထည့်ကာ စပါး၏ ထိပ်တန်းအဆင့်သို့ ရောက်ရှိသည့် အမြင့်ကို တိုင်းတာရန် ပေတံကို အသုံးပြုပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤအဆင့်ကို သင်္ဘောပေါ်တွင် အမှတ်အသား သို့မဟုတ် ဆေးဝါးရော်ဘာကြိုးဖြင့် အမှတ်အသားပြုပါသည် (ဓာတ်ပုံ 1b)။ ကွန်တိန်နာကိုပိတ်ပြီး အကြိမ်များစွာလှုပ်ပါ။ ၎င်းတို့ကို ဒေါင်လိုက်ချထားပြီး စပါးအရောအနှော၏ အထက်အဆင့်သည် ယခုရောက်ရှိနေသည့် အမြင့်ကို စစ်ဆေးပါ။ ရောနှောခြင်းမပြုမီကထက် နိမ့်နေပါသည် (ဓာတ်ပုံ 1c)။

ရောစပ်ပြီးနောက် ဘိန်းစေ့လေးများ ရောစပ်ပြီးနောက် ပဲစေ့များကြားတွင် နေရာလွတ်များ ပြည့်လာကာ ရောစပ်ထားသော စုစုပေါင်းပမာဏ လျော့နည်းသွားသည်ကို စမ်းသပ်ပြသခဲ့သည်။ အရက်နှင့် အခြားအရည်အချို့ကို ရေနှင့်ရောသောအခါ အလားတူအခြေအနေမျိုး ဖြစ်ပေါ်သည်။ ၎င်းတို့၏ မော်လီကျူးများသည် အရွယ်အစားနှင့် ပုံသဏ္ဍာန်အားလုံးတွင် လာပါသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့် သေးငယ်သောအမှုန်များသည် ပိုကြီးသောအမှုန်များကြားရှိ ကွက်လပ်များကို ဖြည့်ပေးပြီး အရည်၏ထုထည်ကို လျော့ကျစေသည်။

ဓာတ်ပုံ 1. ဖိသိပ်မှုပုံစံကို လေ့လာခြင်း၏ အောက်ပါအဆင့်များ-

က) ပဲနှင့် ဘိန်းစေ့များကို သီးခြားအိုးများ၊

ခ) သွန်းလောင်းပြီးနောက် အစေ့အဆန်များ၊ ဂ) ရောစပ်ပြီးနောက် အစေ့အဆန်များ ပမာဏကို လျှော့ချပါ။

ခေတ်မီဂယက်

ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ခန္ဓာကိုယ်များအားလုံးသည် မော်လီကျူးများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပြီး ၎င်းတို့သည် အက်တမ်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်ကို ယနေ့ ကောင်းစွာသိရှိကြသည်။ မော်လီကျူးများနှင့် အက်တမ်နှစ်ခုလုံးသည် အပူချိန်ပေါ်တွင်မူတည်သည့် အရှိန်အဟုန်ဖြင့် ကျပန်းကျပန်းရွေ့လျားနေသည်။ ခေတ်မီအဏုကြည့်မှန်ဘီလူးများ၏ကျေးဇူးကြောင့်၊ အထူးသဖြင့် စကန်ဖတ်လိုဏ်ခေါင်းအဏုကြည့်မှန်ခရိုစကုပ် (STM) သည် အက်တမ်တစ်ခုချင်းစီကို ကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်သည်။ အက်တမ်တစ်ခုချင်းစီကို တိကျစွာ ရွေ့လျားနိုင်ပြီး ၎င်းတို့ကို ခေါ်သည့် စနစ်များအဖြစ် ပေါင်းစပ်နိုင်စေမည့် အက်တမ်အင်အား အဏုစကုပ် (AFM-) ကို အသုံးပြုသည့် နည်းလမ်းများလည်း ရှိပါသည်။ နာနိုအဆောက်အဦများ. ဖိသိပ်မှုအကျိုးသက်ရောက်မှုသည် လက်တွေ့ကျသောသက်ရောက်မှုများရှိသည်။ လိုအပ်သောပမာဏ၏အရောအနှောကိုရရှိရန် လိုအပ်သောအရည်အချို့ကိုရွေးချယ်ရာတွင် ၎င်းကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါမည်။ အပါအဝင်၊ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။ ဗော့ဒ်ကာ ထုတ်လုပ်ရာတွင် အဓိကအားဖြင့် ethyl alcohol (အယ်လ်ကိုဟော) နှင့် ရေ ရောစပ်ထားသောကြောင့် ရရှိလာသော အဖျော်ယမကာများ၏ ထုထည်သည် ပါဝင်ပစ္စည်းများ၏ ပမာဏပေါင်းစုထက် နည်းနေသောကြောင့် ဖြစ်သည်။

မှတ်ချက် Add