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免疫沉淀(Immunoprecipitation, IP)水溶性抗原遇到特异性抗体,结合而形成抗原-抗体复合物在水溶液中沉淀的现象;其可作为一种研究蛋白质间交互作用的生物技术,这种技术是利用抗体与蛋白质的可溶性抗原,进行特异性结合且产生可见的沉淀,来检测並定量特定的抗原。 利用免疫沉淀。

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}}} 四苯硼化物含有四个苯基取代的硼阴离子,具亲脂性,容易溶于有机溶剂中。 在中性、碱性或HAc性溶液中,四苯硼钠会与钾离子定量反应,生成难溶于水的白色沉淀四苯硼钾: K + + [ B ( C 6 H 5 ) 4 ] − → K [ B ( C 6 H 5 ) 4 ] ↓ {\displaystyle。

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3H2O 例如溴酸钾法测定苯酚时,先加入过量KBrO3-KBr标准溶液并酸化,使苯酚溴化生成2,4,6-三溴苯酚和白色2,4,4,6-四溴环己二烯酮沉淀(三溴酚溴)。然后加入过量I−还原过量Br2为Br−及三溴酚溴为三溴苯酚,再用硫代硫酸钠标准溶液滴定生成的I2,即可间接求出样本中苯酚的含量。 Potassium。

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积估算溶液中某些化合物(如过氧化氢)的浓度以及估算商业漂白粉或水中的氯含量。 硫代硫酸钠可用于分析化学, 当与含有铝离子的样品一起加热时,会产生白色沉淀: 2 Al3+ + 3 S 2O2− 3 + 3 H 2O → 3 SO 2 + 3 S + 2 Al(OH) 3。

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4-二硝基苯肼可用于检验羰基及制造炸弹。 2,4-二硝基苯肼通常以湿粉末使用,可以用肼和2,4-二硝基氯苯反应制取。 2,4-二硝基苯肼与醛或酮发生缩合反应,生成红色或黄色的二硝基苯腙沉淀: RR'C=O + C6H3(NO2)2NHNH2 → C6H3(NO2)2NHNCRR' + H2O 其反应机理为:。

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滴定在化学分析中,是一种分析溶液成分的方法。将标准溶液逐滴加入被分析溶液中,用颜色变化、沉淀物的生成、电导率或温度的变化等来确定反应的终点。滴定通过两种溶液的定量反应来确定某种溶质的含量。较常见的滴定分析包括酸硷中和滴定及氧化还原滴定等等。。

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在观念上,溶剂化(solvation)和溶解(dissolution)以及溶解度(solubility)是不同的。溶解为化学动力学的过程,藉由其速率量化。当溶解率和沉淀率相等时,溶解度达到动態平衡的状態。 藉由单位可以更了解三者之间的差异性。配位作用可透过配位数复杂的平衡常数来描述。溶解的单位为mol/s,而溶解度的单位为mol/kg。。

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,既是染料,也是消毒剂,可致癌。其制成可由1摩尔的苯甲醛和2摩尔的二甲苯胺在浓盐酸混合下,加热缩合成隱色素硷,在酸性下加过氧化铅使其氧化,並在溶液中沉淀出色素硷。 虽然称作孔雀石绿,但其实它不含有孔雀石(水合硷式碳酸铜)的成份,只是两者顏色相似而已。孔雀石主要用於铜的提炼和供作顏料,並不用於水产养殖业。。

在强酸性条件下,该反应会向正方向进行,但在中性条件下会变为可逆反应,但在强酸性条件下,硫代硫酸钠会分解。因此,为促进反应的进行,在溶液中加入过量的锌盐,锌离子会与亚铁氰根发生定量的反应并生成沉淀,促进反应的进行: 2 [Fe(CN)6]3- + 2 I- + 2 K+ + 2 Zn2+ → 2 KZn[Fe(CN)6] + I2。

重量分析是分析化学中一种以分析物固体质量为基础来测量的定量测定方法。测量水样中的固体悬浮物即是一个简单的例子,过滤一已知体积的水並收集其固体物质后秤重。 在大部分情况下,分析物必须先以適合的试剂使其沉淀后转换成固体,沉淀物再经由过滤,洗涤,干燥以除去溶液的水分並秤重后收集。透过沉积物的质量与其化学成分即能计算出分析物在原始样品的量。。

坩堝(英语:crucible)是实验室中用于熔融试样或灼烧沉淀的耐高热容器,为上大下小形如截圆锥的杯状器皿;一般用极耐火的材料,如黏土、石墨、瓷土或较难熔化的金属制成。坩埚最早使用於链金术实验,盛液体或固体(玻璃、金属或其他物质)进行高温加热;冶金学中用来融化金属的容器也称作坩堝。。

滴定(英语:Titration),在分析化学中是一种分析溶液成分的方法。将标准溶液逐滴加入被分析溶液中,用颜色变化、沉淀或电导率变化等来确定反应的终点。由于体积测定是滴定的关键,滴定分析又称容量分析。 滴定通过两种溶液的定量反应来确定某种溶质的含量。滴定最基本的公式为: c 1 V 1 ν 1 = c 2 V 2 ν 2。

硫化镍可由传统的镍盐与硫化氢反应的方法制备: Ni2+ + H2S → NiS + 2 H+ 镍盐溶液和硫化铵溶液反应,也能得到α-NiS,它刚沉淀出来时主要含有非晶态的Ni(SH,OH)2。较低pH下结晶出γ型,较高pH下结晶出β型。 人们还开发了许多其他更受控的方法,包括固態复分解反应(来自。

5%的硝酸)在炉中共热。化合物中的碳和氢元素会被氧化成二氧化碳和水,生成的卤素离子再转变成卤化银沉淀。经过滤、洗涤、干燥和秤重后,即可定量化合物中的卤素含量。 在没有添加硝酸银的情况,硫和发烟硝酸反应后生成硫酸,再加入氯化钡即可产生硫酸钡沉淀,故Carius法也同样適用於硫的检测。 Julius B. Cohen Practical。

和磷酸根离子组成,化学式为Ag3PO4或Ag3O4P 磷酸银作为一种黄色沉淀,可由可溶性银化合物(如硝酸银)与可溶性磷酸盐的反应制备。它的溶度积为8.89×10−17 mol4dm−12。这个反应沉淀非常显著,可用于定性或定量检测磷酸盐。 该化合物溶于硝酸或氨。随着磷酸银氨溶液中的氨逐渐消失,它也。

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氯化亚铜水溶液与碱反应,会得到相同的物质。在所有情况下,颜色对程序的细节非常敏感。 氧化亚铜的形成是斐林测试和本氏测试还原糖的基础。这些糖还原铜(II)盐的碱性溶液,产生鲜红色的Cu2O沉淀。 当银镀层损坏时,它会在暴露于湿气的镀银铜部件上形成。这种腐蚀被称为红疫。 氧化亚铜固体是抗磁性的。就其配位范围而言,铜中心是2-配位且氧化物是四。

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表观基因组是基因组的支撑结构,包括蛋白质和 RNA 结合物、替代 DNA 结构以及 DNA 上的化学修饰。 表观基因组学: 现代技术包括通过染色体构象捕获进行的染色体构象、各种染色质免疫沉淀-测序和其他与蛋白质组分离相结合的测序方法,以及发现胞嘧啶化学修饰的测序方法,如亚硫酸氢盐测序。 核组学(nucleomics):研究构成“细胞核作。

4 CH3COOH + Sn(NO3)4 → Sn(CH3COO)4 + 4 HNO3 四乙酸锡遇水分解,生成氢氧化锡沉淀和乙酸: Sn(CH3COO)4 + 4 H2O → Sn(OH)4 + 4 CH3COOH 和硫醇等含硫物种反应,生成相应的含硫锡化合物。 乙酸锡(IV)。

和甲醛水溶液(通常为37wt%)在pH

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电位滴定能用于各种种类的滴定,包括酸碱滴定、络合滴定、沉淀滴定和氧化还原滴定。应用自动电位滴定计,监测滴定过程中的pH或电位,实现在终点时自动停止。 例如在工业生产中,利用电位滴定测量啤酒中苦味物质异葎草酮(英语:Isohumulone)浓度。其方法是首先使用异辛烷或石油醚定量。