rpm和g之间的单位怎么换算

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rpm和g之间的单位怎么换算?~

在3cm的旋转半径下,每300xg的离心力的速度约为2990rpm,当一个粒子(生物大分子或细胞器)在高速旋转下受到离心力作用时,此离心力“F”由下式定义,即:F=m•a=m•ω2r 。
通常离心力常用地球引力的倍数来表示,因而称为相对离心力“RCF”。或者用数字乘“g”来表示,例如25000×g,则表示相对离心力为25000。
相对离心力是指在离心场中,作用于颗粒的离心力相当于地球重力的倍数,单位是重力加速度“g”(980cm/sec2),此时“RCF”相对离心力可用下式计算:RCF=1.119×10-5×(rpm)2r,只要给出旋转半径r,则RCF和rpm之间可以相互换算。
但是由于转头的形状及结构的差异,使每台离心机的离心管,从管口至管底的各点与旋转轴之间的距离是不一样的,所以在计算是规定旋转半径均用平均半径“rav”代替:rav=(rmin+rmax)/2  
一般情况下,低速离心时常以转速“rpm”来表示,高速离心时则以“g”表示。计算颗粒的相对离心力时,应注意离心管与旋转轴中心的距离“r”不同,即沉降颗粒在离心管中所处位置不同,则所受离心力也不同。

RCF(G)=F离心力/F重力
= mωˆ2r/mg
= ωˆ2r/g= (2*π*r/r*rpm)
可参考金华神舟

在3cm的旋转半径下,每300xg的离心力的速度约为2990rpm,当一个粒子(生物大分子或细胞器)在高速旋转下受到离心力作用时,此离心力“F”由下式定义,即:F=m•a=m•ω2r 。

通常离心力常用地球引力的倍数来表示,因而称为相对离心力“RCF”。或者用数字乘“g”来表示,例如25000×g,则表示相对离心力为25000。

相对离心力是指在离心场中,作用于颗粒的离心力相当于地球重力的倍数,单位是重力加速度“g”(980cm/sec2),此时“RCF”相对离心力可用下式计算:RCF=1.119×10-5×(rpm)2r,只要给出旋转半径r,则RCF和rpm之间可以相互换算。

但是由于转头的形状及结构的差异,使每台离心机的离心管,从管口至管底的各点与旋转轴之间的距离是不一样的,所以在计算是规定旋转半径均用平均半径“rav”代替:rav=(rmin+rmax)/2  

一般情况下,低速离心时常以转速“rpm”来表示,高速离心时则以“g”表示。计算颗粒的相对离心力时,应注意离心管与旋转轴中心的距离“r”不同,即沉降颗粒在离心管中所处位置不同,则所受离心力也不同。

扩展资料;

离心原理

当含有细小颗粒的悬浮液静置不动时,由于重力场的作用使得悬浮的颗粒逐渐下沉。粒子越重,下沉越快,反之密度比液体小的粒子就会上浮。微粒在重力场下移动的速度与微粒的大小、形态和密度有关,并且又与重力场的强度及液体的粘度有关。象红血球大小的颗粒,直径为数微米,就可以在通常重力作用下观察到它们的沉降过程。

此外,物质在介质中沉降时还伴随有扩散现象。扩散是无条件的绝对的。扩散与物质的质量成反比,颗粒越小扩散越严重。而沉降是相对的,有条件的,要受到外力才能运动。沉降与物体重量成正比,颗粒越大沉降越快。

对小于几微米的微粒如病毒或蛋白质等,它们在溶液中成胶体或半胶体状态,仅仅利用重力是不可能观察到沉降过程的。因为颗粒越小沉降越慢,而扩散现象则越严重。所以需要利用离心机产生强大的离心力,才能迫使这些微粒克服扩散产生沉降运动。

离心就是利用离心机转子高速旋转产生的强大的离心力,加快液体中颗粒的沉降速度,把样品中不同沉降系数和浮力密度的物质分离开。

离心力(g)和转速(rpm)之间的换算

离心力G和转速RPM之间的换算其换算公式如下:

G=1.11×10^(-5)×R×(rpm)^2

其中,G为离心力,一般以g(重力加速度)的倍数来表示。

10^(-5) 即10的负五次方,(rpm)^2转速的平方,R为半径,单位为厘米。

例如,离心半径为10厘米,转速为8000RPM,其离心力为:

G=1.11*10(-5)*10*(8000)2=7104

即离心力为7104g.

而当离心力为8000g 时,其转速应为:8489即约为8500rpm。

参考资料来源;百度百科-离心机



在3cm的旋转半径下,每300xg的离心力的速度约为2990rpm  (这是我自己换算的)  当一个粒子(生物大分子或细胞器)在高速旋转下受到离心力作用时,此离心力“F”由下式定义,即:  F=m•a=m•ω2r  a—粒子旋转的加速度,m—沉降粒子的有效质量,ω—粒子旋转的角速度,r—粒子的旋转半径(cm)。  通常离心力常用地球引力的倍数来表示,因而称为相对离心力“RCF”。或者用数字乘“g”来表示,例如25000×g,则表示相对离心力为25000。相对离心力是指在离心场中,作用于颗粒的离心力相当于地球重力的倍数,单位是重力加速度“g”  (980cm/sec2),此时“RCF”相对离心力可用下式计算:RCF=1.119×10-5×(rpm)2r  (rpm—revolutionsperminute每分钟转数,r/min)  由上式可见,只要给出旋转半径r,则RCF和rpm之间可以相互换算。但是由于转头的形状及结构的差异,使每台离心机的离心管,从管口至管底的各点与旋转轴之间的距离是不一样的,所以在计算是规定旋转半径均用平均半径“rav”代替:rav=(rmin+rmax)/2  一般情况下,低速离心时常以转速“rpm”来表示,高速离心时则以“g”表示。计算颗粒的相对离心力时,应注意离心管与旋转轴中心的距离“r”不同,即沉降颗粒在离心管中所处位置不同,则所受离心力也不同。因此在报告超离心条件时,通常总是用地心引力的倍数“×g”代替每分钟转数“rpm”,因为它可以真实地反映颗粒在离心管内不同位置的离心力及其动态变化。科技文献中离心力的数据通常是指其平均值(RCFav),即离心管中点的离心力。  为便于进行转速和相对离心力之间的换算,Dole和Cotzias利用RCF的计算公式,制作了转速“rpm”、相对离心力“RCF”和旋转半径“r”三者关系的列线图,图式法比公式计算法方便。换算时,先在r标尺上取已知的半径和在rpm标尺上取已知的离心机转数,然后将这两点间划一条直线,与图中RCF标尺上的交叉点即为相应的相对离心力数值。注意,若已知的转数值处于rpm标尺的右边,则应读取RCF标尺右边的数值,转数值处于rpm标尺左边,则应读取RCF标尺左边的数值。

离心机默认离心能力用rpm表示。而一般trizol的说明书对离心的要求用rcf表示。
rpm(revolution per minute)为离心机每分钟的转数(单位:周/分钟);

RCF(relative centrifugal force)为相对离心力,以地心引力即重力加速度的倍数来表示,一般用×g表示。

r为离心机转子半径(单位:米)。
两者转换关系如下:
rcf=0.0011×r×rpm^2
rpm=(909×rcf÷r)^0.5

以eppendorf centrifuge 5810r,F45-30-11转子为例. max rpm=1400r/min, r=9.5cm.trizol说明书要求抽提RNA时rcf=12000×g.
则所需rpm=(12000×909÷0.095)^0.5=10715r/min.



在3cm的旋转半径下,每300xg的离心力的速度约为2990rpm,当一个粒子(生物大分子或细胞器)在高速旋转下受到离心力作用时,此离心力“F”由下式定义,即:F=m•a=m•ω2r 。

通常离心力常用地球引力的倍数来表示,因而称为相对离心力“RCF”。或者用数字乘“g”来表示,例如25000×g,则表示相对离心力为25000。

相对离心力是指在离心场中,作用于颗粒的离心力相当于地球重力的倍数,单位是重力加速度“g”(980cm/sec2),此时“RCF”相对离心力可用下式计算:RCF=1.119×10-5×(rpm)2r,只要给出旋转半径r,则RCF和rpm之间可以相互换算。



“在3cm的旋转半径下,每300xg的离心力的速度约为2990rpm,当一个粒子(生物大分子或细胞器)在高速旋转下受到离心力作用时,此离心力“F”由下式定义,即:F=ma=mω2r 。 通常离心力常用地球引力的倍数来表示,因而称为相对离心力“RCF”。或者用数字乘“g”来表示,例如250...”


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