微量熱法英文解釋翻譯、微量熱法的近義詞、反義詞、例句
英語翻譯:
【化】 microcalorimetry
相關詞條:
1.microcalorimetricmethod
分詞翻譯:
微的英語翻譯:
decline; profound; tiny
【計】 mic-; micro-
【醫】 micr-; micro-; mikro-; mu
量熱法的英語翻譯:
【化】 calorimetry
【醫】 calorimetric method
專業解析
微量熱法(Microcalorimetry)是一種測量物質在物理或化學變化過程中釋放或吸收的微小熱量的技術。其英文對應術語為microcalorimetry,由前綴 micro-(微量)和 calorimetry(量熱法)構成,強調其對微瓦級(μW)甚至納瓦級(nW)熱效應的精确檢測能力。
一、核心定義與技術原理
-
漢英對照定義
中文術語“微量熱法”指通過高靈敏度儀器檢測樣品在反應中産生的微量熱信號(如溶解、吸附、化學反應或生物代謝過程),其核心在于測量熱功率(dQ/dt)或累積熱量(ΔQ)。英文定義依據國際純粹與應用化學聯合會(IUPAC)标準,描述為:
"A technique for measuring small heat changes during physical, chemical, or biological processes, typically with sensitivity in the microwatt range."
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技術原理
基于熱力學第一定律(能量守恒),通過熱電堆或熱敏電阻等傳感器,将樣品與參比物間的溫度差轉化為電信號,實現對微焦耳級熱量變化的實時監測。其分辨率可達0.1 μW,適用于低濃度或慢速反應體系 。
二、關鍵應用領域
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生物醫學研究
- 檢測蛋白質折疊、酶動力學及藥物-靶标相互作用的熱力學參數(如焓變 ΔH、結合常數 Ka),例如在抗體-抗原結合研究中量化親和力 。
- 細胞代謝分析:監測微生物生長或藥物對細胞代謝熱的影響,用于抗生素藥效評估 。
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材料科學
- 納米材料表面吸附研究:量化氣體分子(如CO2)在多孔材料上的吸附熱,指導吸附劑設計 。
- 相變材料分析:精确測定合金、高分子材料的熔融/結晶焓。
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化學工程
- 催化反應機理解析:通過反應熱實時監測催化劑活性位點變化,優化工業催化過程 。
三、權威參考文獻
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術語标準
- 中文定義依據《化學名詞》(第二版,科學出版社)及《生物化學名詞》(全國科學技術名詞審定委員會, 2008)。
- 英文術語規範參考 IUPAC Gold Book: microcalorimetry(國際純粹與應用化學聯合會)。
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技術應用文獻
- Ladbury, J.E., "Application of Isothermal Titration Calorimetry in Biophysical Studies", Biophysical Reviews (2022).
- Zhao, S. et al., "Microcalorimetry for Catalytic Reaction Analysis", ACS Catalysis (2021).
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國家标準
- GB/T 3102.4-1993《熱學的量和單位》(中國國家标準),明确量熱單位與測量規範 。
注:引用來源包含學術文獻、國際标準及專業工具書,确保術語定義與技術描述的權威性。部分網頁鍊接因平台限制未展示,可通過文獻DOI或标準編號檢索原文。
網絡擴展解釋
微量熱法(Microcalorimetry)是一種通過測量微小熱量變化來研究物質相互作用或反應過程的技術,廣泛應用于生物、化學和材料科學領域。以下從定義、技術類型、原理及應用等方面綜合解釋:
1.定義與核心功能
微量熱法通過高靈敏度儀器(如等溫滴定量熱儀ITC、差示掃描量熱儀DSC),實時監測反應過程中釋放或吸收的熱量,從而獲取熱力學參數(如焓變ΔH、熵變ΔS)和動力學數據。其特點包括:
- 非幹擾性:無需标記或修飾樣品,直接反映自然狀态下的反應過程;
- 高靈敏度:可檢測微量樣品(如納米級熱量變化)。
2.主要技術類型
- 等溫滴定量熱(ITC):通過逐次滴定反應物,測量結合熱并計算結合常數(K)、化學計量比(n)等參數,常用于蛋白質-配體相互作用研究。
- 差示掃描量熱(DSC):測量樣品與參比物在溫度變化過程中的熱量差異,用于分析熱穩定性(如蛋白質去折疊)。
3.基本原理
- 熱量測量:利用傳感器記錄樣品與環境間的溫度差,推算熱功率變化。例如,ITC實驗中每次滴定産生的放熱/吸熱峰會被儀器捕獲。
- 熱力學關聯:通過公式計算參數,如結合自由能ΔG=ΔH−TΔS,結合常數K=e^(−ΔG/RT)。
4.典型應用場景
- 生物大分子研究:蛋白質折疊/去折疊、抗原-抗體結合、酶催化反應機制;
- 藥物開發:分析藥物與靶标(如核酸、受體)的親和力及特異性;
- 材料科學:測定聚合物的熱穩定性或相變行為。
5.優勢與局限性
- 優勢:提供多維數據(熱力學+動力學)、適用性廣(溶液/固态均可)、無需标記。
- 局限性:設備成本高,對操作環境(如溫度穩定性)要求嚴格。
如需更詳細的技術參數或實驗設計案例,可參考相關儀器手冊或專業文獻(如提到的MST技術原理)。
分類
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