질에서 나노리터(으)로 변환

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질(gi)을(를) 나노리터(nL)(으)로 변환하는 공식

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질 → 나노리터 변환표

질 (gi)나노리터 (nL)
1 질142065312.5 nL
2 질284130625 nL
3 질426195937.5 nL
4 질568261250 nL
5 질710326562.5 nL
10 질1420653125 nL
20 질2841306250 nL
25 질3551632812.5 nL
50 질7103265625 nL
100 질14206531250 nL

부피 기준값

기준질 (gi)나노리터 (nL)
A teaspoon0.0351951 gi5000000 nL
A can of soft drink2.32288 gi330000000 nL
A wine bottle5.27926 gi750000000 nL
A bathtub1055.85 gi1.5 × 1011 nL
An Olympic swimming pool17597540 gi2.5 × 1015 nL

다른 단위 변환기 살펴보기

길이질량온도에너지부피속도시간데이터압력주파수데이터 전송 속도부피 유량각도넓이

질(gi)에 대하여

질은 1 영국 파인트의 4 분의 1, 곧 정확히 142.0653125 밀리리터에 해당하는 부피 단위입니다. 기호는 gi 입니다. 5 영국 액량 온스이며, 옛 영국 액량 사슬에서 액량 온스와 파인트 사이에 놓입니다. 영어에서는 g 를 부드럽게 읽어 여자 이름 질과 같은 소리가 납니다. 인쇄된 글자로만 본 사람들 대부분이 여기서 놀랍니다.

20 세기의 대부분 동안 이 단위는 영국의 선술집을 다스렸습니다. 증류주는 질의 몇 분의 일로 따라졌고, 그 분수는 고장마다 달랐습니다. 잉글랜드와 웨일스에서는 6 분의 1 질, 스코틀랜드에서는 5 분의 1, 북아일랜드에서는 4 분의 1 이었습니다. 같은 술을 세 도시에서 시킨 나그네는 그러므로 세 가지 다른 양을 받았습니다. 모두 법에 맞았고 모두 같은 말로 불렸습니다.

이 얼개는 1995 년에 끝났습니다. 영국은 질의 분수를 25 밀리리터나 35 밀리리터라는 미터법 계량으로 갈음하고, 가게마다 하나를 골라 내걸도록 했습니다. 보기만큼 큰 끊김은 아니었습니다. 5 분의 1 질은 28.4 밀리리터, 4 분의 1 은 35.5 밀리리터이므로 새 계량은 옛것 곁에 자리 잡았고 한 잔의 크기는 거의 달라지지 않았습니다.

요리 쪽이 법보다 오래 이를 지켰습니다. 1970 년대 이전에 쓰인 영국과 아일랜드의 조리법은 생크림이나 육수나 우유를 1 질로 요구합니다. 그 양은 4 분의 1 파인트, 곧 142 밀리리터입니다. 물려받은 요리책으로 만드는 사람은 이 낱말을 자주 만나므로, 이 환산은 표지 안쪽에 적어 둘 값어치가 있는 몇 안 되는 것 가운데 하나입니다.

미국의 질은 또 다른 양입니다. 미국 액량 파인트의 4 분의 1 이므로 4 미국 액량 온스, 곧 118.3 밀리리터이고, 영국의 질보다 약 6 분의 1 작습니다. 옛 미국 조리법과 이따금 술집 지침서에 나타납니다. 파인트와 같은 조심이 필요합니다. 이름은 어느 체계를 가리키는지 아무것도 알려 주지 않습니다.

오늘의 질은 사투리 속에, 역사를 적는 글 속에, 그리고 옛 모습으로 파는 유리그릇의 규격 속에 남아 있습니다. 단위가 제 몫보다 오래 살아남은 가장 또렷한 사례 가운데 하나입니다. 그것을 살려 두는 것은 요리책과, 예전에 술을 어떻게 따랐는지에 대한 기억입니다.

1 영국 질은 142.065 밀리리터, 5 영국 액량 온스, 0.25 영국 파인트, 또는 약 1.201 미국 질과 같습니다.


나노리터(nL)에 대하여

나노리터는 1 리터의 10 억분의 1 에 해당하는 부피 단위이며 nL 로 씁니다. 1 마이크로리터의 1000 분의 1 이고, 물 1 나노리터의 질량은 1 마이크로그램입니다. 액체를 다루는 일이 피펫의 문제이기를 그치고, 새겨 만든 유로와 뿜어낸 방울과 소리의 펄스의 문제가 되는 눈금입니다.

미세 유체 공학은 여기에 세워져 있습니다. 칩 위의 실험실은 너비가 수십 마이크로미터인 유로로 시료를 흘려보내므로, 한 구간 안의 부피는 나노리터로 재어지고 분석 하나 전체가 1 마이크로리터도 안 되게 끝나기도 합니다. 이 눈금에서는 양뿐 아니라 물리도 달라집니다. 표면 장력이 중력을 앞서고, 흐름은 흐트러지지 않고 가지런하며, 섞는 일은 당연히 되는 것이 아니라 설계해야 할 일이 됩니다.

디지털 중합효소 연쇄 반응이 이 눈금에서 무엇을 얻는지 보여 줍니다. 시료는 약 2 만 개의 방울로 나뉘고 그 하나하나가 약 1 나노리터입니다. 방울마다 따로 증폭하여 양성으로 나온 수를 세면, 상대적인 측정이 아니라 표적 분자의 절대 개수가 나옵니다. 1 마이크로리터를 셀 수 있는 수천 개의 방으로 나눌 수 있는 것은, 1 나노리터가 표적 분자를 하나 담거나 하나도 담지 않을 만큼 작기 때문입니다.

약물 탐색은 액체를 건드리지 않고 옮깁니다. 음향식 분주 장치는 한데 모은 소리의 펄스로 열린 웰에서 2.5 나노리터짜리 방울을 튕겨 냅니다. 끝에 끼우는 팁이 없으니 이월 오염도 없고 플라스틱 쓰레기도 나오지 않습니다. 웰 1500 개짜리 검정판은 이 부피라면 몇 분 만에 저마다 다른 화합물로 채울 수 있습니다.

인쇄와 점적도 같은 자릿수에서 일합니다. 마이크로어레이의 한 점은 0.5 에서 5 나노리터를 담고, 잉크젯 방울은 몇 피코리터이므로 1 나노리터는 수백 방울에 해당합니다. 세포를 하나씩 다루는 장치가 이만 한 방울에 세포를 한 개씩 가두는 것은, 젖먹이동물의 세포가 몇 피코리터밖에 차지하지 않기 때문입니다.

나노리터를 미덥게 다루는 일은 대부분 증발과의 싸움입니다. 공기에 드러난 1 나노리터 방울은 몇 초 만에 잴 만한 몫을 잃을 수 있습니다. 그래서 이 눈금의 장치는 기름 아래에서, 밀폐한 유로 안에서, 또는 습도를 다스린 함 안에서 일합니다. 이 굴레야말로 분주 그 자체보다 기기의 모양을 더 크게 정합니다.

1 나노리터는 0.001 마이크로리터, 0.000001 밀리리터, 0.001 세제곱밀리미터, 또는 100 만 세제곱마이크로미터와 같습니다.