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协同冷却(Sympathetic cooling)也称为共同冷却及互感冷却,是一种粒子冷却另一种粒子的过程。
一般而言,会用可以被雷射冷却的单原子离子来冷却附近的离子或是原子,冷却方式是用二个粒子之间的库仑交互作用。此作法可以冷却一些无法直接用雷射来冷却的离子或是原子,后者包括大部份的多原子离子,特别是大的有机分子。不过若二个粒子的质量电荷比相近,协同冷却的效果会最好。
第一个用协同冷却冷却中性粒子的例子是由Christopher Myatt等人在1997年实作。此处有利用一个配合电场及磁场的技术,使某一个方向自旋的原子受到限制较往另一个方向自旋的原子要小,限制较小的原子其动能较高,比较容易脱离,使总能量下降,因此使受强烈限制的原子得以冷却。Christopher Myatt等人也用协同冷却来产生玻色–爱因斯坦凝聚。
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在不断演进中的欧盟立法里面,要求“成员国应确保设施的建造方式能够防止可能的的地表泄漏和溢出,然后进入土壤、水或空气中。”不得设置蒸发和露天废水池。法规要求把所有污染途径识别出以及做缓解处理。所有钻孔平台必须符合防止化学品泄漏的标准。在英国,钻孔场地需要达到全面禁止气体泄漏的程度,只有在紧急情况下才允许排放甲烷。
2014年9月出版的《美国国家科学院院刊》发布一项研究报告,表示甲烷污染可能是由已知已发生泄漏的井,影响到邻近井的缘故。但此非由水力压裂所造成,而是因为管路中套管胶结不良所造成。
地下水受到甲烷污染,对水质有不利影响,在极端情况下可能有爆炸的风险。杜克大学研究人员进行的一项科学研究发现,包括水力压裂在内的气井钻探活动与饮用水遭到甲烷污染具有高度相关性。根据麻省理工学院能源倡议 (MIT Energy Initiative)在2011年的研究,“有证据显示天然气(甲烷)会侵入某些地方的淡水区,很有可能是由于少数业者的完井操作不达标,即固井作业品质不佳或因套管损坏所造成。”2013年杜克大学的另一项研究显示,无论是构造缺陷(钻孔上部的水泥密封不完备,以及深层的钢衬层有缺陷),再加上当地地质的特殊性,都可能导致甲烷渗入水中;后种原因也可能把注入的压裂液释放到含水层。在如宾夕法尼亚州等地区,常见废弃的气井和油井把甲烷导引到地表的情事。
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脉冲场凝胶电泳(PFGE,Pulsed Field Gel Electrophoresis)是一种分离大分子DNA的方法。在普通的凝胶电泳中,大的DNA分子(>10kb)移动速度接近,很难分离形成足以区分的条带。在脉冲场凝胶电泳中,电场不断在两种方向(有一定夹角,而不是相反的两个方向)变动。DNA分子带有负电荷,会朝正极移动。相对较小的分子在电场转换后可以较快转变移动方向,而较大的分子在凝胶中转向较为困难。因此小分子向前移动的速度比大分子快。脉冲场凝胶电泳可以用来分离大小从10kb到10Mb的DNA分子。
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