选择机器:购买比色皿时,科学家应该得到有关比色皿所用机器类型的问题的答案。当比色皿装入分光光度计时,则需要抛光两个平行的窗口。当科学家使用荧光计代替分光光度计时,则需要抛光四个可用的窗口。研究人员需要注意的最重要的事实是,荧光计比色皿在分光光度计中起作用,但同样不适用于分光计比色皿。它不能在荧光计中工作。 选择最佳材料: 巴林电话号码库 研究人员还应考虑用于组装比色皿的材料,因为材料在实验中起着关键作用。要进行紫外线范围的研究,特殊的紫外线石英是必不可少的。根据紫外线范围和实验室要求以及实惠的价格,有不同类型的材料可供选择。紫外线石英是最好的材料之一,其范围为 190-2500 毫米,其次是光学玻璃,其范围为 340-2000 毫米,被认为是便宜且最适合在 VIS 上进行的实验。

最后,范围从 190-3500 毫米的最昂贵的材料是红外石英。如果科学家不愿意再次使用比色皿,则可以在一次使用后将其丢弃。 光路:光路就是离开分光光度计前需要覆盖的距离。光路可以从小到大。科学家使用的样本大小是选择光路的决定因素。当样本量很大时,需要选择行业中的标准光路。使用 DNA/RNA 作为样本的科学家可以选择小光路。 考虑了比色皿机器(即荧光计或分光光度计)和光路以及选择比色皿的基础材料后,科学家便可以选择最适合其目的的比色皿。人工智能领域自诞生以来就呈指数级增长。最近,推动人工智能进步的主要突破是其预测分析能力、NLG、语音和图像识别、改进的自动化和物联网集成。大多数人工智能应用都是“狭义”的——专注于以最高效率执行简单或复杂的任务。