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何谓粒度分析?简述主要方法及原理?

题目

何谓粒度分析?简述主要方法及原理?

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相似问题和答案

第1题:

何谓免疫佐剂,简述其作用原理。


正确答案:佐剂又称增加剂,它与抗原合用能增高抗原的免疫原性和改变宿主的免疫反应,也可达到增加细胞免疫力或提高抗体产量。
佐剂能增强免疫力的机理,主要是引起迟发型过敏反应,引起大量巨噬细胞对抗原加工处理和促进免疫反应,同时又可使抗原储存,缓慢释放和改变抗原性基团的构形。

第2题:

简述ARP欺骗的实现原理及主要防范方法?


正确答案: ARP攻击就是通过伪造IP地址和MAC地址实现ARP欺骗,能够在网络中产生大量的ARP通信量使网络阻塞,攻击者只要持续不断的发出伪造的ARP响应包就能更改目标主机ARP缓存中的IP-MAC条目,造成网络中断或中间人攻击。
目前对于ARP攻击防护问题出现最多是绑定IP和MAC和使用ARP防护软件,使用具有ARP防护功能的路由器。

第3题:

简述原子荧光光谱分析法原理及方法的主要特点。
原子荧光光谱分析法(AFS)是用一定强度的激发光源(线光源或连续光源)发射具有特征信号的光照射含有一定浓度的待测元素的原子蒸气后,其中的自由原子被激发跃迁到高能态,然后去激发跃迁到某一较低能态,(常常是基态)或去激发跃迁到不同于原来能态的另一较低能态而发射出各种特征原子荧光光谱,据此可以辨别元素的存在,并可以根据测量的荧光强度求得待测样品中的含量。If=KI0N0此式为原子荧光分析的基本关系式,该式说明,在一定的条件下,荧光强度If与基态原子数N0成正比,也即If与待测原子浓度成正比。
A.FS的主要特点:
(1)灵敏度较高;
(2)荧光谱线比较简单,因此光谱干扰小;
(3)分析曲线的线性范围宽;
(4)原子荧光是向各个方向辐射的,便于发展多道仪器进行多元素同时测定。

第4题:

何谓水量平衡原理?进行水量平衡分析时应考虑哪些主要因素?


正确答案: 水量平衡原理即:对于任意划定的一个区域,在一定的时间T内,此区域时段初、末的水资源变化量等于时段内流域区域的水量减去流出区域的水量。
主要因素:降雨量、凝结量、地表径流流入量、地下径流流入量、区域蒸发量、地表径流流出量、地下径流流出量。

第5题:

简述何谓软件开发方法?请列举四种主要方法。


正确答案: 软件开发方法是一中使用定义好的技术集和符号表示组织软件生产的过程。结构化方法jackson方法维也纳开发方法面向对象开发方法

第6题:

简述低应变法测桩的基本假定、原理及分析方法种类。


正确答案:(1)基本假定:
a.弹性假定:桩身材料为理想弹性体
b一维平面假定:桩身受力和运动状态是一维的
(2)基本原理:
一维弹性波动理论,利用弹性波在桩中传播时遇到桩身阻抗变化引起的反射,根据反射波波形分析来判断桩身缺陷的位置和程度。
(3)分析方法种类:时域法,频域法,曲线拟合法。

第7题:

何谓功能磁共振成像?简述其工作原理及主要特点。


正确答案: 用于脑功能定位的磁共振成像技术称为功能磁共振成像。工作原理:利用磁场不均匀性对衰减
信号进行测量,因为横向净磁场的衰减非常快,所以可以在非常短的时间内检测到信号,提供了
很好的时间分辨率。由于回波平面成像技术是一种超高速成像技术,对脑氧合状态变化的检测可
达到亚秒级程度。在功能磁共振成像技术中,自旋回波技术用于测量横向净磁场衰减信号弛豫时
间;梯度回波技术测量总信号衰减弛豫时间。功能磁共振成像的主要特点是能对特定大脑活动的
皮层区域进行准确可靠的定位,空间分辨率达到2毫米,并能对物体反复进行扫描;能实时跟踪
信号的变化,时间分辨率达到1秒钟。

第8题:

试述光谱定量分析的基本原理及何谓内标法。
光谱定量分析是根据待测元素谱线的强度和待测元素的含量之间存在一种关系,即罗马金公式I=acb来进行定量分析的,谱线强度可以用光电直读法,也可以用照相法记录。
在被测元素的谱线中选一条分析线,在基体元素谱线中选一条与它相匀称的内标线,根据这一对谱线强度的比值对被测元素的含量制作工作曲线,然后对未知试样进行定量分析的方法称为内标法。

第9题:

什么是沉淀法,简述沉淀蛋白质的几种主要方法的原理及应用。


正确答案:沉淀法:利用某种试剂使生物大分子沉淀,但不影响大分子结构的方法。
主要方法:
(1)中性盐沉淀(盐析法):中性盐的亲水性大于蛋白质和酶分子的亲水性,所以在加入大量中性盐后,其夺走了水分子,破坏了水膜。同时又中和了电荷,破坏亲水胶体,蛋白质分子即形成沉淀。
应用:除了蛋白质和酶以外,多肽、多糖和核酸等都可以用盐析法进行沉淀分离。盐析法应用最广的还是在蛋白质领域。
(2)有机溶剂沉淀法:降低了水溶液的介电常数,减小了溶剂的极性。同时削弱了溶剂分子与蛋白质分子间的相互作用,从而导致蛋白质溶解度降低而沉淀。除此以外,使带电溶质分子更易互相吸引而凝集,破坏了蛋白质的水化膜,从而发生沉淀。
应用:生化制备。
(3)选择性变性沉淀法:利用蛋白质、酶与核酸等生物大分子与非目的生物大分子在物理化学性质等方面的差异,选择一定的条件使杂蛋白等非目的物质变性沉淀而得到提纯,称为选择性变性沉淀法。
应用:通常用于生物大分子分离纯化的初期,是分离纯化流程中附带进行的一个分离纯化步骤。
(4)等电点沉淀法:等电点沉淀法是利用具有不同等电点的两性电解质在达到电中性时溶解度最低,易发生沉淀,从而实现分离的方法。
应用:此法主要用于在分离纯化流程中去除杂蛋白,而不用于沉淀目的物。
(5)有机聚合物沉淀

第10题:

简述热膨胀分析原理及热膨胀分析曲线。


正确答案:当温度变化时,物质的体积也相应地变化。不同的物质或者组成相同而结构不同的物质具有不同的热膨胀特性,这样就能对各种物质进行分析和研究。
热膨胀曲线,横坐标是温度或时间,纵坐标是膨胀率或膨胀速率微分。