超聲波清洗處理主要是利用化學(xué)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(qiáng),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(qiáng)的針對笥和選擇性,如應(yīng)用于微銹或無銹,油污雖較嚴(yán)重但材質(zhì)為A3的冷軋件,可望取得較好的綜合效益。但如應(yīng)用于銹鉵嚴(yán)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(xué)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(qiáng)了除銹能力,但當(dāng)處理液中Fe3+離子含量達(dá)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(yán)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(jié)果,不僅降低超聲波的處理和質(zhì)量,而且將促使處理量的快速下降,終將導(dǎo)致處理成本居高不下,而且這個成本尚不包括超聲波設(shè)備的電能消耗和置入處理液中換能器的被腐蝕損耗費(fèi)用。
電泳已日益廣泛地應(yīng)用于分析化學(xué)、生物化學(xué)、臨床化學(xué)、毒劑學(xué)、藥理學(xué)、免疫學(xué)、微生物學(xué)、食品化學(xué)等各個領(lǐng)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(xué)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(zhì)的界面電泳(boundary electrophoresis)之后,電泳技術(shù)才開始應(yīng)用。上世紀(jì)60-70年代,當(dāng)濾紙、聚丙烯酰胺凝膠等介質(zhì)相繼引入電泳以來,電泳技術(shù)得以迅速發(fā)展。豐富多彩的電泳形式使其應(yīng)用十分廣泛。電泳技術(shù)除了用于小分子物質(zhì)的分離分析外,主要用于蛋白質(zhì)、核酸、酶,甚至病毒與細(xì)胞的研究。由于某些電泳法設(shè)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(xué)檢驗中常用的技術(shù)。
電泳又名—— 電著(著),泳漆,電沉積。創(chuàng)始于二十世紀(jì)六十年代,由福特汽車公司應(yīng)用于汽車底漆。由于其出色的防腐、防銹功能,很快在軍工行業(yè)得到廣泛應(yīng)用。近幾年才應(yīng)用到日用五金的表面處理。由于其優(yōu)良的素質(zhì)和高度環(huán)保,正在逐步替代傳統(tǒng)油漆噴涂。
等電聚焦電泳
是將兩性電解質(zhì)加入盛有pH梯度緩沖液的電泳槽中,當(dāng)其處在低于其本身等電點的環(huán)境中則帶正電荷,向負(fù)極移動;若其處在高于其本身等電點的環(huán)境中,則帶負(fù)電向正極移動。當(dāng)泳動到其自身特有的等電點時,其凈電荷為零,泳動速度下降到零,具有不同等電點的物質(zhì)后聚焦在各自等電點位置,形成一個個清晰的區(qū)帶,分辨率。