光密度和吸光度的区别
虽然光密度(OD)和吸光度(Absorbance光吸收率)都可以测量光通过光学元件时的吸收情况, 但这两个术语是不一样的。光密度测量光通过光学元件时的光衰减或光强度损失。光密度着重于探测光散射后的衰减程度, 而吸光度只考虑光学元件或介质内的光吸收率。通过使用光谱仪可以探测光密度和吸光度(吸光率)。
光学密度, 有时缩写为OD,是测量折射率介质或光学元件减缓或延迟光的传输的能力。它通过物质的光速测量,主要受给定光波波长的影响。光能够通过给定介质的速度越慢,该介质的光学密度就越高。
光学设备在各种现代技术中发挥着重要作用。例如CD、DVD和蓝光播放机、光纤电缆盒及光学元件。它们甚至在某些生物实验室中都有用途, 在某些显微镜和光谱仪中可以看到这一点。在研究这些器件背后的科学时, 很容易混淆光学密度和吸收率, 因为两者都测量光通过光学元件时 "吸收" 的光量, 但这两个术语有一些细微的差异。
吸光度的定义为:
对于不同波长(λ)的光,样本的吸光度未必一样。
对于较稀的溶液,吸光度和浓度成正比,两者关系可用比尔-朗伯定律说明:
是入射光光强,
I0是出射光光强。
l是光在样本中经过的距离。
c是浓度
α是吸收系数,是材质的性质。
实验中,吸光度或透光率可用色度计求得。2100433B
燃气管道专用生料带与液体生料带两者的区别 你知道 燃气管道专用生料 带跟液体生料带的区别?它们各自又有什么优越性及特点 呢?今天就由我来为大家讲解下它们的区别, 希望能够让您在日常生活中正确选择自己需要 的东西,解决您不必出现的麻烦。 液态生料带 在燃气管道上的密封性能 液态生料带是金属材料密封性能最好的生料带, 这种生料带的密封性能是被金属离子激 发出来的,因此,它只能用在金属材料的密封,不能用在其它材料的密封中。 液态生料带 在金属管道中会形成固体塑料,而且这种塑料有弹性,抗老化性能非常强, 能够在 50年以内不老化,有着非常优良的使用性能。 液态生料带 的使用性能不但好, 而且使用方法非常方便, 不需要缠绕和拧紧, 只在金属 螺纹上涂上几滴,把螺丝拧紧即可,而且管件的角度在生料带凝固之前,可以随意调整。 燃气管道专用生料带 是水暖天然气安装中常用的一种辅助用品 ,用于管件连接处 ,增
双圈护栏网 双圈护栏网 双圈护栏网是用冷拔低碳钢丝焊接成网筒状卷边与网面一体, 采用镀锌进行防腐处理, 具有 很强的耐腐蚀性, 然后进行喷、 浸塑,各种颜色的喷、 浸塑;最后连接附件与钢管支柱固定。 常见双圈护栏网规格: 1. 材质: Q 235 低碳冷拔钢丝 2.浸塑丝经: 4.5--5mm 3.网孔: 50mm X 200mm(长方孔) 4.最大尺寸: 2.4m X 3m 双圈护栏网表面处理方式:镀锌、喷塑、浸塑 双圈护栏网的结构: 用低碳钢丝编织焊接成的金属网冲压折弯卷成圆筒状后, 用连接附件与 钢管支柱相连固定。 双圈护栏网具有强度高、钢性好、造型美观、视野宽广、安装简便,感觉明亮、轻盈、实用 的特点,网片与网柱连接十分紧凑,整体感好; 上下卷圈使网面强度显著增加的优点。 主要用于高速公路、机场、市政绿地、园林花坛、单位绿地、港口绿地的装饰防护的是双圈 护栏网。 双圈护栏网安装
通常利用个人出行调查和机动车OD调查等来获取OD交通量。这其中又可分为客流OD调查和货流OD调查。前者的调查内容主要有起止点分布、出行目的、出行方式、出行时间、出行距离、出行次数等。由此可以确定公交线网上的乘客分布规律,为公交线网优化提供数据,也可以确定各线路的乘客平均乘距及乘客平均乘行时间,建立居民出行量与车流量之间的换算关系。通过个人出行调查获得的数据是进行城市综合交通体系规划与评价的基础数据。货流OD调查内容主要有各单位的货运人,运出量、调查日各交通区之间及各交通区与外地之间的货物来往量、各单位历年的一些基础数据等。由此可以为分析、预测货物发生(即各交通区的货运人、运出量),分布(即各交通区之间及交通区与外地之间的货物来往量)提供必要的基础数据。
OD调查方法很多。在我国,客流OD调查多采用家访调查,货流调查多采用发收表调查。家访调查是对居住在调查区内的住户,进行抽样家访。由调查员当面了解该户中包括学龄前儿童在内的6年以上(如北京1986年进行的个人出行调查)全体成员的详细出行情况,包括出发地、出发时间、目的地、到达目的地的时间、交通工具、出行目的、换乘情况、上车前后的步行时间等。这种调查方法数据可靠,而且还可同时得到出行者的个人属性及社会经济特征资料。发收表调查是将调查表格发到卡车驾驶员处,由驾驶员逐项填写。主要包括发时、抵时、货种、载重、起止点路段名和单位名,经过主要路口、里程等。事实证明,这两种调查方法的调查效果都很好。此外还有路边询问调查、明信片调查、工作出行调查、车辆牌照调查、运输集散点调查、公交线路乘客调查、电话询问调查等。每种方法都各有优缺点,可根据实际情况加以选用,也可以同时采用几种方法,以互补不足或互相校对。
OD调查结果通常用一个二维表格表示,称为OD表,也叫OD矩阵。OD调查结果还可以通过期望值图、交通发生统计图、交通统计量图、交通等值线图、各种不同因素与OD量两两相关的分布曲线(相关曲线)等来表示。其中期望值图应用较为广泛,它是连接各小区形心的直线,代表了小区间所发生的出行,其宽度通常按小区间出行数比例大小而定。这些图表为进一步的工作提供了方便。
目前,还有一种利用路段交通量进行反推获得OD交通量的方法,此法节省开支、调查解析时间短、所需人力少,在进行短期规划和政策效果分析等方面,有相当的优越性。
个人出行调查也称为PT调查,是最重要的交通调查之一。此调查源于美国。50年代,美国芝加哥大都市圈首先开始了此种调查,调查数据为全面分析城市客流的空间移动及交通需求特点,进行包括各种交通方式在内的城市综合交通体系的规划奠定了基础我国的个人出行调查始于1981年,目前天津、上海、徐州、沈阳、北京、广州、杭州、大连等大中城市先后进行过人、车OD调查,为城市综合治理与规划提供了宝贵的分析依据。
乙肝检测中的检测结果。
检测结果是阴,其中有个OD值为0.001,C.O(临界值)0.1500。
OD值>C.O(临界值)为阳性
OD值 OD值>Cut-off为阴性,OD值
它的一个重要应用,就是利用细菌的吸光来测量细菌培养液的浓度,从而估计细菌的生长情况,所以通常用来指菌体细胞密度。 比如,测量细菌培养液在600nm处的吸光值,得到的OD600的数值如果在0.6-0.8之间,表明细菌处于旺盛生长的对数生长期,OD600>3表明细菌已经饱和等。细菌的生长情况,可以通过测OD600来监测。细菌的生长比较好的时期是在OD600为1时,此时可以进行转代等研究.在细菌的培养中,OD600超过0.8就要稀释培养液。
实验室确定细菌生长密度和生长期,多根据经验和目测推断细菌的生长密度。在遇到要求较高的实验,需要采用分光光度计准确测定细菌细胞密度。OD600是追踪液体培养物中微生物生长的标准方法。以未加菌液的培养液作为空白液,之后定量培养后的含菌培养液。
2、OD值的名词解释与测量方法的实现
2.1 OD值名词定义:OD是optical density(光密度)的缩写,表示被检测物吸收掉的光密度,是检测方法里的专有名词,检测单位用OD值表示,1OD=log10(1/trans),其中trans为检测物的透光率T值。光通过被检测物,前后的能量差异即是被检测物吸收掉的能量,特定波长下,同一种被检测物的浓度与被吸收的能量成定量关系。
2.2 测量方法的实现:知道的测量原理就是用分光光度计来实现,包括可见和紫外分光光度计都可以,因为波长是在600nm,市面上所有的分光光度计都可以满足要求,但根据实验者对测量数据的精度和准确度的要求可以选择不同档次的光度计来实现。也有部分厂家的光度计直接支持OD600,例如天美的UV1100。如果是普通的分光光度计我们也可以实现OD600的测定,
第一步在仪器的光度计模式中,先把波长走到600nm;
第二步放入我们的空白样品,进行调零操作;
第三步放入样品直接显示样品的T值(透过率值),之后带入OD值与T值的换算公式中可以得到OD600。个人感觉以后光度计可以直接增加测定OD值的功能,简单的办法就是在测量模式中直接加入OD选项,只需要简单的编程就可以。
分光光度计要测量的样品必须是均一的溶液,不能有沉淀,如果有沉淀的话就要摇匀。为了保证正确操作,必须针对每种微生物和每台仪器用显微镜进行细胞计数,做出校正曲线。实验中偶尔会出现菌液的OD值出现负值,原因是采用了显色的培养基,即细菌培养一段时间后,与培养基反应,发生变色反应。另外,需要注意的是,测试的样品不能离心,保持细菌悬浮状态。注意,一般来说样品的吸光度值在0.1-1.5Abs之间可以保证仪器的准度和测量结果的线性关系。对于浓度过度的样品建议稀释后再进行测定。
分光光度计的重要配件-- 比色杯
比色杯按照材质大致分为石英杯、玻璃杯以及塑料杯。根据不同的测量体积,有比色杯和毛细比色杯等。一般测试核酸和紫外定量蛋白,均采用石英杯或者玻璃杯,但是不适合比色法测定。因为反应中的染料(如考马斯亮兰)能让石英和玻璃着色,所以必须采用一次性的塑料杯。而塑料杯一般不适合用于在紫外范围内测试样品。
由于另外测试的样品量不同,所以一般分光光度计厂家提供不同容积的比色杯以满足用户不同的需求。市场已经存在一种既可用于核酸、紫外蛋白质定量,亦可用于蛋白比色法测定的塑料杯,样品用量仅需50μl,比色杯单个无菌包装,可以回收样品。如Eppendorf UVette®塑料比色杯,比色杯市场上一个革新。随着生命科学以及相关学科发展,对此类科学的实验研究提出更高的要求,分光光度计将是分子生物学实验室不可缺少的仪器,也成为微生物、食品、制药等相关实验室的必备设备之一。