Мы обучаем сотрудников не просто теоретическим основам лабораторного анализа - мы даем практические знания, позволяющие сразу начать работать на лабораторных приборах
🧪Проверено, но не поверено🧪 Сегодня немного полезного контента: Вы проверили спектрофотометр перед работой — провели калибровку, убедились, что прибор «жив» и показывает адекватные значения. Но это ещё не значит, что он метрологически пригоден! 🧐 ✅ Проверка — это рутинный контроль: вы смотрите, всё ли в порядке прямо сейчас. Делается ежедневно, быстро, силами лаборанта. ✅ Поверка — это официальная процедура, которую проводят аккредитованные организации. Она подтверждает, что прибор соответствует метрологическим требованиям и его показания можно считать достоверными. Проводится по графику (обычно раз в год) и фиксируется в документах. ⚠️ Без действующей поверки результаты измерений могут не принять при проверках и аккредитации лаборатории. А это риск для отчётов, исследований и репутации. 💡 Вывод простой: ежедневная проверка обязательна, но она не заменяет поверку. Следите за сроками — и пусть ваши данные будут безупречны! 📊✨ Присоединяйтесь, у нас много полезного🤗
Поцарапали контактную линзу? В будущем её, возможно, не придётся выбрасывать.
Учёные из Южной Кореи создали прозрачный гидрогель, который способен почти полностью восстанавливать повреждённую поверхность под действием ультрафиолета.
Внутри материала находятся особые серные связи. УФ-свет запускает их перестройку: старые связи разрываются, формируются новые, а края царапины постепенно соединяются.
В лабораторных испытаниях материалу потребовался примерно час под УФ-лампой, чтобы повреждение стало практически незаметным. Дополнительное покрытие также помогло защитить поверхность от новых царапин и загрязнений.
Пока это только прототип: материалу ещё предстоят проверки на стабильность, безопасность и соответствие медицинским требованиям. Поэтому восстанавливать обычные линзы под лампой дома точно не стоит.
Но для рубрики «Лабораторный шум» новость отличная: возможно, контактные линзы будущего будут не только мягкими и прозрачными, но ещё и способными самостоятельно ремонтировать свою поверхность 👁️🧪
Их называют «вечными химикатами», потому что они почти не разрушаются в природе.
Но, похоже, учёные всё-таки нашли их слабое место — ультрафиолет.
Исследователи показали, что интенсивное направленное УФ-излучение способно разрушать молекулы PFAS в воде без добавления дополнительных химических реагентов.
Это особенно важно, потому что PFAS годами сохраняются в почве и воде, а затем накапливаются в организмах животных и людей. Обычные методы очистки чаще лишь отделяют загрязнители, но не уничтожают их полностью.
Новая технология пока находится на стадии лабораторных испытаний, и учёным ещё предстоит оценить её эффективность для разных типов PFAS и реальных объёмов загрязнённой воды.
Но для рубрики «Научный шум» новость действительно громкая: даже у «вечных химикатов», кажется, всё-таки есть срок существования 🧪
Как узнать рецепт, которому несколько тысяч лет, если никаких записей не сохранилось?
Проанализировать запах.
Учёные исследовали летучие соединения, которые до сих пор выделяются из древнеегипетских мумий, и по ним восстановили составы для бальзамирования.
Оказалось, что ранние рецепты состояли в основном из масел и животных жиров. Позже египтяне начали добавлять пчелиный воск, хвойные смолы и битум — технология мумификации постепенно становилась сложнее.
Более того, разные части одного тела могли обрабатывать разными составами.
Так химический анализ помог восстановить древнюю технологию, которая менялась на протяжении тысячелетий.
Иногда история сохраняется не в текстах, а в молекулах 🧪
Что, если мы скажем, что из вашей утренней чашки кофе можно сделать... уголь?
Причём не через годы переработки, а примерно за полторы минуты.
В рубрике «Научный шум» сегодня новость из Южной Кореи: исследователи разработали технологию, которая превращает использованную кофейную гущу в высокоэнергетический углеродный материал всего за 90 секунд.
Самое интересное, что раньше влажность была одной из главных проблем такой переработки. Теперь вода не мешает процессу, а помогает ему.
При резком нагреве влага внутри частиц мгновенно испаряется и создаёт так называемый «эффект попкорна» — структура кофейных отходов буквально разрушается изнутри и превращается в пористый углеродный материал.
В результате получается продукт, по своим энергетическим характеристикам сопоставимый с углём.
Каждый год в мире образуются миллионы тонн кофейных отходов. И эта технология показывает, что то, что вчера считалось мусором, завтра может стать ценным ресурсом.
Похоже, будущее переработки отходов будет намного интереснее, чем мы привыкли думать ☕🧪
How can I read @prolabschool without a Telegram account?
TGViewer shows the public web preview Telegram publishes for ПРО ОБОРУДОВАНИЕ: recent posts, photos, videos and the subscriber count, with no app, login or account.
How many subscribers does ПРО ОБОРУДОВАНИЕ have?
ПРО ОБОРУДОВАНИЕ (@prolabschool) has 190 subscribers on Telegram, refreshed roughly every 30 minutes.
Does ПРО ОБОРУДОВАНИЕ know I viewed it here?
No. Public channel previews carry no viewer identity, and TGViewer has no accounts or tracking of what you look up.