等速電泳 是在樣品中加有離子(其遷移率比所有被分離離子的大)和終末離子(其遷移率比所有被分離離子的?。瑯悠芳釉陔x子和終末離子之間,在外電場作用下,各離子進行移動,經(jīng)過一段時間電泳后,達到完全分離。被分離的各離子的區(qū)帶按遷移率大小依序排列在離子與終末離子的區(qū)帶之間。由于沒有加入適當?shù)闹С蛛娊赓|來載帶電流,所得到的區(qū)帶是相互連接的(圖d),且因“自身校正”效應,界面是清晰的,這是與區(qū)帶電泳不同之處。
電泳已日益廣泛地應用于分析化學、生物化學、臨床化學、毒劑學、藥理學、免疫學、微生物學、食品化學等各個領域。在直流電場中,帶電粒子向帶符號相反的電極移動的現(xiàn)象稱為電泳(electropho-resis)。1807年,由俄國莫斯科大學的斐迪南·弗雷德里克·羅伊斯(Ferdinand Frederic Reuss)首先發(fā)現(xiàn)了電泳現(xiàn)象,但直到1937年瑞典的Tiselius建立了分離蛋白質的界面電泳(boundary electrophoresis)之后,電泳技術才開始應用。上世紀60-70年代,當濾紙、聚丙烯酰胺凝膠等介質相繼引入電泳以來,電泳技術得以迅速發(fā)展。豐富多彩的電泳形式使其應用十分廣泛。電泳技術除了用于小分子物質的分離分析外,主要用于蛋白質、核酸、酶,甚至病毒與細胞的研究。由于某些電泳法設備簡單,操作方便,具有高分辨率及選擇性特點,已成為醫(yī)學檢驗中常用的技術。
超聲波清洗處理主要是利用化學試劑的作用和超聲波自身所具有的對被處理件的“空化”化用的協(xié)同作用來完成的。它具有云污能力強,可集除油除銹為一體,占地少,操作簡單,等優(yōu)點。但該處理方法具有很強的針對笥和選擇性,如應用于微銹或無銹,油污雖較嚴重但材質為A3的冷軋件,可望取得較好的綜合效益。但如應用于銹鉵嚴重,氧化皮較厚的A3熱軋件,則難取得令人滿意的效果,不僅處理量小,而且成本高,原因在于1。其處理液中的化學試劑是磷酸,不僅價格昂貴,而且本身的除銹能力極為有限,雖然超聲波的“空化”作用加強了除銹能力,但當處理液中Fe3+離子含量達到或超過某一濃度時,其除銹能力即迅速下降。所處理的是A3熱軋件,銹鉵嚴重,工件表面的銹鉵快速剝落或溶解將促使處理液中Fe3+離子含量的快速飽和,其結果,不僅降低超聲波的處理和質量,而且將促使處理量的快速下降,終將導致處理成本居高不下,而且這個成本尚不包括超聲波設備的電能消耗和置入處理液中換能器的被腐蝕損耗費用。
電泳加工,就是進行表面處理,清除涂膜與涂件表面的障礙,排除影響二者結合的因素如油污,銹漬,氧化皮及其它雜質,為電泳涂裝提供如下良好條件。