PVDF聚偏氟乙烯修订版
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聚偏氟乙烯(PVdF)锂电池隔膜改性研究进展作者:洪崇得翁景峥来源:《科学与财富》2017年第17期(福建师范大学材料科学与工程学院福建福州 350007)摘要:针对动力锂离子电池对隔膜的要求,综述了三种聚偏氟乙烯(PVdF)隔膜材料的改性研究。
可以通过掺杂无机材料提高聚合物隔膜热稳定性;通过掺杂有机材料提升聚合物隔膜的电导率、电化学性能以及力学性能。
通过复合膜制备将不同复合材料协同优势发挥到最大化,弥补了聚偏氟乙烯(PVdF)隔膜的缺陷,制备出性能优异的锂电池隔膜。
关键词:聚偏氟乙烯;锂电池隔膜;改性前言:随着能源存储设备的高速发展,锂离子电池因其高能量密度和长循环寿命受到广泛关注。
在锂离子电池系统中,隔膜起到至关重要的作用,在隔绝正负极的同时允许锂离子通过,其性能对于电池的充放电性能及安全性能有直接影响。
由于隔膜本体电阻较大,对电解液的浸润性差,导致锂离子电池的离子电导率较低。
因此,开发高性能隔膜对电池性能的改善具有积极的作用。
为了改善隔膜对电解液的浸润性并提高离子电导率,聚偏氟乙烯(PVdF)具有化学稳定性好、介电常数高、疏水性好等优点,比较适宜作锂离子电池隔膜材料。
1.掺杂无机材料无机材料具有的两大优势:一、无机颗粒高温无尺寸收缩对有机隔膜热稳定性的增强;二、许多无机材料具有的吸附、中和等功能,对聚合物隔膜只能用作物理阻断的功能进行拓展。
刘文婷等[1]通过溶剂热法制备石榴石型快锂离子导体锆酸镧锂(LLZO),分别以不同比例掺入PVdF溶液中,通过静电纺丝法制备出掺LLZO的 PVdF-LLZO复合隔膜;其次,利用磁控溅射镀膜技术在上述6% LLZO隔膜两侧沉积AlF3 纳米颗粒.陈爱雨等[2]研究了添加有机溶剂PEG400和无机纳米材料Ti02对膜的结构和性能的影响,得出综合改性后制备的膜材料性能优异,SEM表明膜的孔结构完整且分布均匀,多孔膜吸液率达345%,离子电导率达5.2mS/cm,电池测试表明综合改性的膜材料装配的电池充放电平台稳定,循环性能优异。
聚偏二氟乙烯(PVDF)市场调查报告1. 引言聚偏二氟乙烯(Polyvinylidene Fluoride,简称PVDF)是一种具有优异性能的高分子材料,广泛应用于电力、电子、化工、医药等领域。
本报告旨在对PVDF市场进行调查,包括市场规模、市场竞争、主要应用领域等方面进行分析。
2. 市场规模分析根据调研数据显示,PVDF市场规模呈现稳步增长的趋势。
预计在未来几年内,PVDF市场将保持良好的增长势头。
该增长主要受益于以下几个因素: - 需求增长:PVDF在电力、电子、化工、医药等领域的广泛应用,对市场需求形成巨大推动力。
- 技术进步:PVDF材料的性能不断提升,赋予其更多应用领域,进一步扩大市场规模。
- 环保要求:PVDF具有优异的耐腐蚀性能和抗老化性能,越来越多的行业开始使用PVDF取代传统材料,满足环保要求。
3. 市场竞争分析PVDF市场存在着激烈的竞争。
目前市场主要的竞争者包括国内外的PVDF生产厂家和供应商。
为了在竞争中占据优势,企业采取了以下几种策略: - 产品创新:不断推出具有更好性能的PVDF产品,满足用户需求,赢得市场份额。
- 价格竞争:通过优惠价格和灵活的销售策略吸引客户,提高市场份额。
- 市场拓展:开拓新的应用领域和市场,扩大销售渠道,增加潜在用户。
4. 主要应用领域分析PVDF应用领域广泛,主要包括以下几个方面:- 电力行业:PVDF在电力输配电、线缆绝缘层等方面应用广泛。
- 电子行业:PVDF在电池隔膜、传感器保护膜等方面应用广泛。
- 化工行业:PVDF在化工管道、阀门、泵等方面应用广泛。
- 医药行业:PVDF在医药材料、药品包装等方面应用广泛。
5. 发展趋势分析PVDF市场发展的趋势与以下几个方面密切相关: - 绿色环保:PVDF具有优异的环保性能,符合绿色发展的要求,在市场中的地位将进一步提升。
- 多功能材料:PVDF材料的性能不断提升,未来将融合更多功能,满足不同行业的需求。
聚偏二氟乙烯(pvdf工艺(一)亚磷酸钾的正确使用方法什么是亚磷酸钾亚磷酸钾是一种常用的磷肥,它含有的磷元素非常丰富,对于提高农作物的产量和品质具有非常重要的作用。
亚磷酸钾的使用方法亚磷酸钾的使用方法有以下几点:1.适量使用在使用亚磷酸钾的时候,一定要注意适量使用。
如果使用过多,不仅会造成浪费,还会对土壤和农作物造成不利影响。
2.分散施用亚磷酸钾在施用的时候,应该采取分散施用的方式。
这样可以确保肥料能够均匀地覆盖在土壤上,促进作物的生长发育。
3.与其他肥料混合使用在使用亚磷酸钾的时候,可以将其与其他肥料混合使用。
比如可以与氮肥、钾肥等混合使用,以提高施肥效果。
4.注意施肥时机在进行施肥的时候,一定要注意施肥时机。
通常情况下,最好是在作物生长期的前期、中期或后期进行施肥,并且要结合土壤的实际情况和气候环境进行合理调整。
注意事项在使用亚磷酸钾的时候,还需要注意以下几点:1.避免长期使用亚磷酸钾虽然对提高农作物的产量和品质有重要的作用,但是长期使用会对土壤产生不良影响。
因此,使用亚磷酸钾的时候,一定要注意适当轮作和休耕,以降低土壤磷含量。
2.注意安全使用在亚磷酸钾的使用过程中,要注意安全使用。
尤其是在运输过程中,要注意防止亚磷酸钾受潮、受热或受酸等因素的影响。
3.注意储存方式亚磷酸钾在储存的时候,要注意避光、防潮、防火,并且要放置在通风、干燥的地方。
总结亚磷酸钾是一种非常重要的肥料,对于提高农作物的产量和品质具有非常重要的作用。
在使用亚磷酸钾的时候,要注意适量使用、分散施用、与其他肥料混合使用以及注意施肥时机等事项。
同时,还要注意避免长期使用、注意安全使用以及注意储存方式等问题。
只有正确使用亚磷酸钾,才能发挥其最大的效益。
如何选择合适的亚磷酸钾在选择亚磷酸钾的时候,需要注意以下几点:1.选择正规品牌选择亚磷酸钾的时候,要选择正规品牌的产品。
这样可以保证产品的质量和安全性。
2.选择适合的型号亚磷酸钾有不同型号和规格。
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聚偏氟乙烯膜(pVDF)亲水性改善方法的研究进展摘要:聚偏氟乙烯(pVDF)有价格低廉、化学和热稳定性好、机械强度高等优点,但pVDF分子链上氟原子对称分布导致了材料表面的表面能低、疏水性强,在含油废水分离过程中污染严重,从而制约了pVDF分离膜的应用,因此需要对膜材料表面进行亲水化改性处理。
对于聚偏氟乙烯膜的改性主要有物理和化学两种方法,然后可用接触角、膜的纯水通量等测试对其亲疏水性表征。
关键词:聚偏氟乙烯,亲水性,接触角1、聚偏氟乙烯简介[1]pVDF由偏氟乙烯单体ch2=cF2经悬浮聚合或乳液聚合得到,它是一种成膜性能较好的聚合物材料,使用诸如二甲基甲酞胺(DmF)、二甲基乙酞胺(DmAc)和n-甲基毗咯烷酮(nmp)等极性溶剂溶解。
从pVDF分子结构分析,整体符合一般聚烯烃分子碳链的锯齿构型,氟原子替代氢原子,因为氟原子电负性大,原子半径很小,c-F键长短,其键能达到50kJ.mol-1,整个分子链呈柔性使聚合物具有一定的结晶性,表现为突出的热稳定性,熔点为170℃,热分解温度在316℃以上,连续在150℃高温以下暴露2年内不会分解。
由于氟原子对称分布,整个分子显示非极性,聚合物表面能很低,仅为25J.m-3。
通常太阳能中可见光---紫外光部分对有机物起破坏作用,光子波长在200--700nm之间,而c-F键能接近220nm光子在总数中所占比例极少,所以氟材料耐环境气候性好。
由于性质稳定的氟原子包围在碳链四周,使pVDF具有很好的化学稳定性,在室温条件下不易被酸、碱和强氧化剂及卤素腐蚀。
PVDF成分介绍PVDF(聚偏氟乙烯)是一种热塑性聚合物材料,具有优异的力学性能、化学稳定性和耐高温性能。
本文将全面、详细、完整地探讨PVDF的成分及其相关特性。
1. PVDF的结构1.1 聚偏氟乙烯单体分子结构聚偏氟乙烯(PVDF)的单体分子结构主要由氟化氢乙烯单体构成,其化学式为:CH₂=CF₂。
PVDF分子链的结构具有高度的有序性,这使得PVDF表现出优异的性能。
2. PVDF的组成2.1 PVDF的化学成分PVDF的化学成分主要是聚偏氟乙烯,其主链上以氟和碳原子为主要构成元素。
PVDF的组分中还可能存在少量的共聚物或添加剂,用以改善其加工性能或赋予其特殊的性能。
2.2 PVDF的晶型PVDF可以存在多种晶型,包括α相(注:这里不能使用“贝相”,因为它可能是敏感词)和β相。
α相是PVDF的一种低对称晶型,具有弯曲的链构象,而β相是PVDF的高对称晶型,具有直线型的链构象。
PVDF材料中的晶相组成和有序程度会影响其物理性质。
3. PVDF的特性3.1 热稳定性PVDF具有优异的耐高温性能,可以在较高温度下长时间保持稳定。
PVDF的熔点约为165-175°C,热分解温度高达300°C以上,因此适用于高温环境下的应用。
3.2 化学稳定性PVDF具有良好的化学稳定性,可以耐受大多数酸、碱和溶剂的侵蚀。
这种化学稳定性使得PVDF在化学工业中得到广泛应用。
3.3 电介质性能PVDF具有良好的电介质性能,其介电常数相对较低,介电损耗也较小。
由于这些特性,PVDF广泛应用于电子器件的绝缘材料和电池隔膜。
3.4 机械强度PVDF具有高强度和硬度,耐磨性好。
它具有良好的抗拉强度、弯曲强度和冲击强度,可以满足不同领域的要求。
4. PVDF的应用4.1 电子行业由于PVDF的优异电介质性能,它常被用于电子行业的绝缘材料、电容器、传感器等。
PVDF材料的特性可以提高电子器件的性能和稳定性。
4.2 化工行业PVDF具有良好的耐腐蚀性和化学稳定性,因此常被用于制造化工设备和管道。
聚偏氟乙烯电阻率一、聚偏氟乙烯概述聚偏氟乙烯(简称PVDF)是一种高性能的氟塑料,具有优异的化学稳定性、热稳定性和电气性能。
它广泛应用于化学、石油、电子、能源等领域。
在工程技术中,聚偏氟乙烯以其独特的电阻率特性备受关注。
二、聚偏氟乙烯电阻率的定义与特性电阻率是衡量材料导电性能的指标,单位为欧姆·米。
聚偏氟乙烯的电阻率较高,一般在10^-9至10^-7欧姆·米范围内。
这使得PVDF在电气领域具有广泛的应用前景。
三、影响聚偏氟乙烯电阻率的因素1.温度:聚偏氟乙烯的电阻率随温度的升高而降低。
2.压力:压力对聚偏氟乙烯电阻率的影响较小。
3.杂质:材料中的杂质会影响其电阻率,杂质含量越高,电阻率越低。
4.晶体结构:晶体结构对聚偏氟乙烯电阻率有一定影响,不同晶体结构的PVDF电阻率有所不同。
四、聚偏氟乙烯电阻率的应用领域1.电子元器件:PVDF可用于制作高精度电阻、电位器、变压器等。
2.电缆绝缘:聚偏氟乙烯具有良好的绝缘性能,可用于电缆绝缘材料。
3.防静电:PVDF可用于制作防静电材料,如防静电服、防静电包装材料等。
4.能源领域:聚偏氟乙烯电阻率可用于研究能源转换过程,如太阳能电池、燃料电池等。
五、提高聚偏氟乙烯电阻率的方法1.纯化处理:去除材料中的杂质,提高电阻率。
2.控制温度:在低温环境下使用PVDF,可提高其电阻率。
3.压力处理:适当施加压力,可提高聚偏氟乙烯的电阻率。
六、总结聚偏氟乙烯电阻率是衡量其导电性能的重要指标。
了解PVDF的电阻率特性及影响因素,有助于我们更好地应用这种高性能材料。
改性聚偏氟乙烯(PVDF)超滤膜的制备与性能的研究施柳青 卞晓锴 陆晓峰中国科学院上海应用物理研究所,上海201800摘要:以改性聚偏氟乙烯(PVDF-马来酸酐)为膜材料,绘制了PVDF-DMAc,PVDF-NMP,PVDF-DMF,PVDF-DMSO 不同溶剂体系的三元相图;采用浸没沉淀相转化方法制备超滤膜,研究了铸膜液中溶剂体系、不同聚合物浓度以及添加剂浓度变化对膜性能的影响,对膜的亲水性和抗污染性能进行了测试和对比。
结果表明:在聚合物-溶剂二元体系发生相分离过程中,所需非溶剂( 水) 的量的顺序为: DMAC>NMP>DMF >DMSO;以DMAC为溶剂时制备的改性聚偏氟乙烯(PVDF-马来酸酐)制膜液液-液分层速度减慢,得到的膜表面相对致密截留率高;随着聚合物浓度的提高,膜的通量下降,截留率上升,提高膜的性能;蛋白溶液连续运行实验及接触角测试结果显示接枝了马来酸酐后,改性PVDF制备的超滤膜的透过性能和抗污染性能均得到了提高。
关键词:改性聚偏氟乙烯;相转化法;超滤膜;三元相图随着超滤技术应用领域的日益扩大, 人们对各种可溶性溶质的浓缩、分离、提纯和净化,对超滤膜提出了更高的要求,因而对膜材料的品种和性能提出了更高的要求,对超滤膜的品种及性能要求越来越高。
聚偏氟乙烯(PVDF)是一种疏水性的线型结晶性聚合物,具有优良加工性能、热稳定性能和耐化学腐蚀性等特点,近年来在膜分离技术领域中受到了人们的关注,在环保、冶金、医药、食品加工等领域有广泛的应用〔1 〕。
我们获得改性聚偏氟乙烯(PVDF-马来酸酐),在PVDF本体上接枝马来酸酐的新型膜材料,对此展开了研究,制备超滤膜。
本文以改性PVDF-马来酸酐为膜材料,采用相转化的方法制备超滤膜, 研究了铸膜液中溶剂体系,不同聚合物浓度以及添加剂浓度变化对膜性能的影响,对改性PVDF-马来酸酐和PVDF超滤膜的抗污染性能和接触角进行了测试和对比。
1实验部分1.1 实验材料及试剂聚偏氟乙烯(PVDF)、改性聚偏氟乙烯(PVDF-马来酸酐),聚乙二醇,聚乙烯吡咯烷酮(PVP),所用的有机溶剂主要有:N-甲基吡咯烷酮(NMP)、二甲基乙酰胺(DMAC)、二甲基甲酰胺(DMF)、二甲基亚砜(DMSO)、牛血清蛋白(BSA, M n=67000)。
CHEMICAL INDUSTRY AND ENGINEERING PROGRESS 2016年第35卷第8期·2480·化工进展聚偏氟乙烯膜亲水改性研究进展张松峰,吴力立(武汉理工大学材料科学与工程学院,湖北武汉430070)摘要:聚偏氟乙烯以其优异的力学性能和化学性能被广泛用于制备微滤膜、超滤膜、纳滤膜和反渗透膜等水处理膜材料,然而由于其极强的疏水性,使其在用于水处理过程中存在通量低和容易被污染等缺陷,这极大地降低了水处理效率和薄膜的使用寿命,因此对其亲水改性具有重要的实际意义。
本文根据改性方法的异同,将近几年来国内外对聚偏氟乙烯膜的亲水化改性研究工作按共混改性、共聚改性、表面接枝改性和表面涂覆改性等方法进行了综述,通过不同改性方法对聚偏氟乙烯水处理膜的亲水效果、渗透能力和防污染性等方面的影响,着重比较讨论了各种改性方法的改性效果及优缺点。
最后对未来聚偏氟乙烯膜的亲水改性研究及工业化应用的发展趋势进行了展望。
关键词:聚偏氟乙烯;膜;亲水改性;水接触角;渗透性;防污染性中图分类号:TQ 028.8 文献标志码:A 文章编号:1000–6613(2016)08–2480–08DOI:10.16085/j.issn.1000-6613.2016.08.27Research progress of hydrophilic modification of polyvinylidene fluoridemembranesZHANG Songfeng,WU Lili(School of Materials Science and Engineering,Wuhan University of Technology,Wuhan430070,Hubei,China)Abstract:Polyvinylidene fluoride(PVDF),due to its excellent mechanical and chemical properties,has been widely used to prepare microfiltration,ultrafiltration,nanofiltration and reverse osmosis membranes for water treatment. However,its strong hydrophobicity makes it easy get fouled and poor permeability in the water treating process,so it is beneficial to improve the hydrophilic properties by modification. This paper summarized the researches of PVDF hydrophilic modification in recent years from the aspects of blending,co-polymerization,surface grafting and surface coating. By comparing the influence of hydrophilicity,permeability and anti-fouling among various modification methods,we introduced the modification effect and the advantages and disadvantages of various methods. Finally,the trends of PVDF hydrophilic modification research and its industrialization were prospected.Key words:polyvinylidene fluoride;membranes;hydrophilic modification;water contact angle;permeability;anti-fouling聚偏氟乙烯(PVDF)是一种线型半结晶型聚合物,由于C—F键键长较短,键能高,使其具有力学性能优良、耐热、耐化学腐蚀、耐冲击、不易降解、易成膜等诸多特点,因而被认为是制备水处理分离膜的优选材料之一[1-2]。
2021年中国PVDF(聚偏氟乙烯)现状分析一、PVDF产业概述PVDF是市场上规模仅次于聚四氟乙烯的第二大氟树脂,是氟乙烯的均聚物或少量改性单体与氟乙烯的共聚物的统称。
除具有聚四氟乙烯的优良性能外,其刚性、硬度、抗蠕变性能尤其突出。
1、生产流程PVDF生产工艺主要包括乳液聚合法、悬浮聚合法、溶液聚合法以及超临界聚合法等,其中实现工业量产生产的主要是悬浮法和乳液法。
虽然同样为PVDF,但是不同工艺生产的产品性能仍有一定的差异,其中乳液法生产的产品粒径明显较小,具有更好的热稳定性和溶剂溶解性,因而在需要溶剂溶解领域具有很好的应用特性,比如锂电池粘结剂等,而悬浮法具有更高端产品粒径,上料更为容易,因而在制备色母粒等产品时更容易稳定生产。
不同应用领域的产品质量和工艺管控要求差异较为明显,产品价格呈现较大差异。
2、基本参数情况PVDF分子量在30-60万,其脂熔体流动速率为1-30g/10min,熔点和分解温度的相差100°C以上,加工温度范围宽,热稳定性好,有良好的加工特性,可以通过挤出、模压、注塑、浇铸方式成型,用于生产用于耐腐蚀性的零件,整体下游需求广泛。
值得注意的是,由于锂电带动的PVDF需求爆发,PVDF企业纷纷扩产。
但是锂电级PVDF 技术瓶颈较高,要求根据电池需求调整PVDF树脂的分子量分布、粒径、结晶度和官能团等获取最优性能,并且需要进行客户下游认证,国外企业在这方面有较多技术和专业积累,而国内企业则处于刚起步阶段。
因此实质上锂电级的PVDF产能扩张要远小于PVDF产能的扩张。
二、PVDF产业链整体简述1、产业链整体:上游中游一体化优势就PVDF产业链整体而言,PVDF上游受原材料R142b限制较大,整体产能供给有限,中游主要为PVDF生产企业,包括阿科玛、东岳化工、内蒙三爱富、苏威和东阳光等,下游应用广泛,包括涂料、注塑、锂电池、水处理和光伏等,目前以涂料为主,锂电池作为主要需求推动力占比持续提高。
聚偏氟乙烯用途
聚偏氟乙烯(PVDF)是一种稳定性极佳的合成高分子,是硝酸盐型材料中热稳定性最好的材料。
因此,PVDF有多种应用场合,如能源、化工、制造、汽车、食品和饮料等。
1. 能源领域:由于其耐腐蚀性和耐高温性,PVDF可用于火电站、热电站和制氢装置的燃料液化和加热系统内的塑料零件,如溢流阀、探头、压力容器和管道等。
2. 化工领域:PVDF在化学工业中广泛应用,可用于制取有机化合物、医药产品、肥料等各种产品的反应容器和管道。
3. 制造领域:PVDF在制造工业中得到了广泛的应用,可用于制造压力容器、容器板、集装箱和冷却塔等。
4. 汽车领域:PVDF可作为汽车体内的各种塑料套管、分流盒、控制杆管等部件的材料,可以提高汽车的燃油经济性和耐久性。
5. 食品和饮料领域:PVDF可用于食品加工工业,可以制造食品加工机械、储存容器、泵、管道和配件等。
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PVDF聚偏氟乙烯
集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]
PVDF聚偏氟乙烯,分子式:-(C2H2F2)n-,英文缩写poly(vinylidenefluoride),主要是指偏氟乙烯均聚物或者偏氟乙烯与其他少量含
氟乙烯基单体的共聚物,它兼具和通用树脂的特性,除具有良好的耐化学腐蚀性、耐高温性、耐氧化性、耐候性(可在户外长期使用)、
耐辐射性能外,还具有压电性、介电性、热电性等特殊性能,化学结构中以氟一碳化合键结合,这种具有短键性质的结构与氢离子形成最
稳定最牢固的结合。PVDF亲水性较差。
PVDF膜在处理前是疏水性的膜,经过甲醇处理后,PVDF膜就成了亲水性的了。这个你在实验中也应该看到了。所以,只要用甲醇处理
PVDF膜30s左右就可以完全的把PVDF膜从疏水性状态转变成亲水性的了,时间延长后效果都是一样的。
同时,用肉眼观察,膜表面是否还有白色的点状或者块状区域存在,没有了再浸泡到transferbuffer中15min。用过millipore、Pall-
Gelman、osmonics的PVDF膜,都是在甲醇中浸泡1-2MIN。millipore公司的膜说明书都说的是在甲醇中浸泡1-2min。
PVDF膜可以结合蛋白质,而且可以分离小片段的蛋白质,最初是将它用于蛋白质的序列测定,因为在Edman试剂中会降解,所以就寻找
了PVDF作为替代品,虽然PVDF膜结合蛋白的效率没有硝酸纤维素膜高,但由于它的稳定、耐腐蚀使它成为蛋白测序理想的用品,一直沿
用至今。PVDF膜与硝酸纤维素膜一样,可以进行各种染色和化学发光检测,也有很广的适用范围。这种PVDF膜,灵敏度、分辨率和蛋白
亲和力在精细工艺下比常规的膜都要高,非常适合于的检测。
但是使用PVDF膜前,一定要先用无水甲醇预处理,再在transferbuffer中平衡好才可以使用(PVDF膜用甲醇泡的目的是为了活化
PVDF膜上面的正电基团,使它更容易跟带负电的蛋白质结合)。经过预处理的PVDF膜在转膜时,可以使用不含甲醇的transferbuffer。
电转液中SDS增加蛋白的水溶性,促进蛋白在电转液中泳动。若不加SDS,蛋白会沉淀在胶上,但SDS过多会影响蛋白与膜的吸附。
甲醇能使SDS与蛋白分离,甲醇浓度越高SDS与蛋白分离越快,但高浓度的甲醇对蛋白会有固定作用,不利于蛋白从胶里跑出来。一般来
说甲醇的浓度为20%,但PVDF膜截留marker上交联的小分子颜料的能力很差,可考虑提升甲醇的浓度至25%(它对普通蛋白的转膜影响
不太,颜料截留更多);大蛋白转印可考虑降低甲醇浓度,另外SDS必须添加。甲醇的另一个作用是降温,旧的电转液由于电解质的消耗
和甲醇的挥发,电转时电流或电压变化更快、温度升高也更快,因此可考虑增加额外的甲醇;这点对半干转缓冲液的意义较大,因为半干
转缓冲液消耗很慢,缓冲液放置的时间较久,甲醇挥发比较严重,可临时少量补加。
转移后效果的鉴定1.染胶用考马斯亮兰染色经destain脱色后,看胶上是否还有蛋白来反映转移的效果。2.染膜有两类染液选择,可
逆的和不可逆的。可逆的有ponceau-sred、FastgreenFC、CPTS等,这类染料染色后,色素可以被洗掉,膜可以用做进一步的分析用。但
是不可逆的染料,如考马斯亮兰、indiaink、Amido.black10B等,染色后膜就不能用于进一步的分析。