প্ৰবন্ধ

মিথিলিন ব্লুৰ অধিশোষণ পৰীক্ষা আৰু সক্ৰিয় কাৰ্বন: পৰীক্ষা কৰা আৰু ফলৰ সংখ্যা বুজা

মিথিলিন ব্লুৰ অধিশোষণ পৰীক্ষা আৰু সক্ৰিয় কাৰ্বন: পৰীক্ষা কৰা আৰু ফলৰ সংখ্যা বুজা

এটা পৰীক্ষাগাৰে দুবিধ সক্ৰিয় কাৰ্বনৰ তুলনা কৰে। এখন তথ্যপত্ৰত দিয়া মিথিলিন ব্লুৰ মান আনখনতকৈ তিনিগুণ বুলি দাবী কৰা হৈছে। পৰীক্ষাগাৰে ডাঙৰ মানটোৰ কাৰ্বন কিনে, সেই মান অনুসৰি কাৰ্বনৰ মাত্ৰা নিৰ্ধাৰণ কৰে, কিন্তু ৰঞ্জক প্ৰত্যাশিত সময়ৰ আগতেই কাৰ্বন পাৰ হৈ ওলাই আহে। কোনো তথ্য ভুৱা নাছিল। দুয়োটা সংখ্যা বেলেগ বেলেগ পৰীক্ষাৰ পৰা আহিছিল, আৰু ক্ৰেতাই সেইবোৰক একে ৰাশিৰ মান বুলি ধৰি লৈছিল।

এই প্ৰবন্ধই ফল বুজাৰ সেই ভুল শুধৰায়। পৰীক্ষাটোৱে কি জোখে সেয়া বুজায়, বাস্তৱ সংখ্যা ব্যৱহাৰ কৰি দুবাৰ গণনা কৰি দেখুৱায় আৰু ফল সলনি কৰা প্ৰতিটো চলকৰ নাম উল্লেখ কৰে। বিভিন্ন অধিশোষকক পৰস্পৰৰ সৈতে তুলনা কৰি স্থান নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ সংশ্লিষ্ট সমস্যাটো পৃথককৈ আলোচনা কৰা হৈছে; ইয়াত আলোচনাৰ বিষয় হৈছে এক শ্ৰেণীৰ পদাৰ্থ আৰু এটা পদ্ধতি।

এই ৰঞ্জকটো পৰীক্ষাৰ সূচক কিয়

মিথিলিন ব্লু এটা ধনায়নিক, সমতল এৰোমেটিক ৰঞ্জক। পানীত ই ধনাত্মক আধানযুক্ত আয়ন হিচাপে থাকে, আৰু ইয়াৰ অণুৰ আনুমানিক আকাৰ 1.43 বাই 0.61 বাই 0.40 nm। এই আকাৰেই মূল কথা। আন এটা বহুল ব্যৱহৃত পৰীক্ষাৰ সূচক আয়’ডিন ইয়াতকৈ বহু সৰু আৰু সংকীৰ্ণ মাইক্ৰ’ৰন্ধ্ৰত সোমাই যায়; সেয়ে আয়’ডিন সংখ্যাই মাইক্ৰ’ৰন্ধ্ৰৰ বিকাশৰ সূচন দিয়ে। মিথিলিন ব্লুৰ বাবে অধিক বহল প্ৰৱেশপথৰ প্ৰয়োজন: ই প্ৰায় 0.75 nm-ৰ ওপৰৰ ৰন্ধ্ৰত প্ৰৱেশ কৰে, আৰু প্ৰায় 1.4 ৰ পৰা 3 nm আকাৰৰ ৰন্ধ্ৰৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ অৱদান থাকে। এই মাত্ৰাসমূহে ডাঙৰ মাইক্ৰ’ৰন্ধ্ৰ আৰু সৰু মেছ’ৰন্ধ্ৰ দুয়োটাকে সামৰি লয়, সেয়ে এই পৰীক্ষাক কেৱল মেছ’ৰন্ধ্ৰৰ সূচক বুলি কোৱাটো অতিৰিক্ত সৰলীকৰণ। দুয়োটা সূচক পৰস্পৰৰ পৰিপূৰক। আয়’ডিনে কিমান সূক্ষ্ম ৰন্ধ্ৰতা আছে তাৰ উত্তৰ দিয়ে। মিথিলিন ব্লুৱে কিমান ৰন্ধ্ৰস্থানত এটা ডাঙৰ জৈৱ অণু প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে তাৰ উত্তৰ দিয়ে, যিটো ৰঞ্জক অপসাৰণৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন। এই দুটা সংখ্যাৰ কোনোটোৱেই নিজে নিজে আন অণুৰ অধিশোষিত পৰিমাণ পূৰ্বানুমান কৰিব নোৱাৰে।

আকাৰৰ দৰেই আধানো গুৰুত্বপূৰ্ণ। ৰঞ্জকটো ধনায়নিক হোৱা বাবে ঋণাত্মক আধানযুক্ত পৃষ্ঠই ইয়াক আকৰ্ষণ কৰে আৰু ধনাত্মক আধানযুক্ত পৃষ্ঠই বিকৰ্ষণ কৰে। সেইবাবে pH এটা মুখ্য চলক, কেৱল সৰু টোকা নহয়—তলৰ পৰীক্ষাবোৰে ইয়াক দেখুৱায়।

বেচ পৰীক্ষা কেনেকৈ কৰা হয়

পৰীক্ষাগাৰত প্ৰচলিত পদ্ধতিটো হৈছে বেচ সাম্যস্থাপন। কাৰ্বনক নিৰ্ধাৰিত অৱস্থালৈ প্ৰস্তুত কৰক, চালনীৰে ছাঁকি কণাৰ আকাৰৰ এটা নিয়ন্ত্ৰিত অংশ পৃথক কৰক আৰু জনা ভৰ m জুখি লওক। প্ৰাৰম্ভিক ঘনত্ব C0 থকা ৰঞ্জক দ্ৰৱৰ জনা আয়তন V যোগ কৰক। pH আৰু উষ্ণতা স্থিৰ ৰাখক, যাচাই কৰা সময়লৈ লৰাই থাকক, তাৰ পিছত পৰিস্ৰাৱণ বা কেন্দ্ৰাপসাৰণৰ দ্বাৰা কাৰ্বন পৃথক কৰক। একেটা যন্ত্ৰত প্ৰস্তুত কৰা মানাংকন শৃংখলাৰ সৈতে তুলনা কৰি UV-Vis শোষণাংকৰ পৰা অৱশিষ্ট ঘনত্ব Ce নিৰ্ণয় কৰক; সাধাৰণতে 660 ৰ পৰা 665 nm-ৰ ওচৰত আৰু প্ৰায়ে 664 nm-ত এই জোখ লোৱা হয়। এটা প্ৰকাশিত পদ্ধতিত 0.050 g কাৰ্বনৰ সৈতে 50 mL দ্ৰৱ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল, ঘনত্বৰ পৰিসৰ আছিল 10 ৰ পৰা 1000 mg/L, 25 C-ত 24 ঘণ্টা ৰখা হৈছিল আৰু 660 nm-ত জোখ লোৱা হৈছিল। সকলো ক্ষেত্ৰতে প্ৰযোজ্য একমাত্ৰ পৰীক্ষা-পদ্ধতি নাই; সেয়ে কাৰ্বনৰ মাত্ৰা, ঘনত্বৰ পৰিসৰ, সময়, উষ্ণতা, pH আৰু তৰংগদৈৰ্ঘ্য অবিহনে প্ৰকাশ কৰা এটা মান ফলাফল নহয়। সেয়া মাথোঁ উৰা-বাতৰি।

পৰিমাণ নিৰ্ণয়তো শোষণাংকভিত্তিক ৰঞ্জক জোখত বৰ্ণিত একেই কঠোৰতা প্ৰয়োজন: নিজৰ যন্ত্ৰত মানাংকন কৰক, 664 nm বুলি ধৰি লোৱাৰ সলনি শোষণৰ শীৰ্ষ নিশ্চিত কৰক আৰু অধিক ঘনত্বৰ ওপৰৰ পৰিষ্কাৰ দ্ৰৱ পাতল কৰি পুনৰ ৰৈখিক পৰিসৰলৈ আনক।

উদাহৰণসহ গণনা

ক্ষমতা ভৰ-সমতাৰ পৰা পোৱা যায়। দ্ৰৱৰ পৰা নোহোৱা হোৱা ৰঞ্জকখিনি কাৰ্বনত থাকে:

qe = (C0 minus Ce) times V divided by m

ইয়াত qe হৈছে mg/g-ত সাম্যাৱস্থাৰ অধিশোষিত পৰিমাণ, C0 আৰু Ce হৈছে mg/L-ত প্ৰাৰম্ভিক আৰু সাম্যাৱস্থাৰ ঘনত্ব, V হৈছে লিটাৰত আয়তন আৰু m হৈছে গ্ৰামত কাৰ্বনৰ ভৰ।

প্ৰথম বিন্দু। C0 = 100 mg/L, V = 0.100 L, m = 0.0200 g লৈ আৰম্ভ কৰক। সাম্যাৱস্থা পোৱাৰ পিছত যন্ত্ৰই Ce = 35 mg/L দেখুৱায়। তেতিয়া qe = (100 minus 35) times 0.100 divided by 0.0200 = 65 times 0.100 divided by 0.0200 = 325 mg/g। অপসাৰণৰ শতাংশ হৈছে (100 minus 35) divided by 100 times 100 = 65 percent।

দ্বিতীয় বিন্দু, একে কাৰ্বনৰ মাত্ৰা আৰু আয়তন, কিন্তু অধিক ৰঞ্জক-ভাৰ। C0 = 200 mg/L লৈ আৰম্ভ কৰক আৰু Ce = 90 mg/L জুখি লওক। তেতিয়া qe = (200 minus 90) times 0.100 divided by 0.0200 = 550 mg/g, আনহাতে অপসাৰণ হৈছে (200 minus 90) divided by 200 times 100 = 55 percent।

এই দুটা যোৰ, (Ce = 35, qe = 325) আৰু (Ce = 90, qe = 550), এটা সমতাপ ৰেখাৰ দুটা বিন্দু। বিপৰীতমুখী পৰিৱৰ্তনটো লক্ষ্য কৰক: ক্ষমতা 325 ৰ পৰা 550 mg/g-লৈ বাঢ়িল, কিন্তু অপসাৰণ 65 ৰ পৰা 55 শতাংশলৈ কমিল। ঘনত্ব বঢ়াৰ লগে লগে ক্ষমতা আৰু অপসাৰণৰ শতাংশ বিপৰীত দিশত সলনি হয়। বেলেগ বেলেগ মাত্ৰা বা ঘনত্বত জোখা অপসাৰণৰ শতাংশৰ ভিত্তিত কাৰ্বনৰ স্থান নিৰ্ধাৰণ কৰিলে পদাৰ্থৰ নহয়, পৰীক্ষাৰহে স্থান নিৰ্ধাৰণ কৰা হয়।

আপুনি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলগীয়া চলকসমূহ

তলৰ প্ৰতিটো বিষয়েই সংখ্যাটো সলনি কৰে। প্ৰতিটো স্থিৰ ৰাখক অথবা লিপিবদ্ধ কৰক।

কাৰ্বনৰ মাত্ৰা। অধিক কাৰ্বন মানে অধিক অধিশোষণ স্থান, সেয়ে অপসাৰণৰ শতাংশ বাঢ়ে, কিন্তু প্ৰতি গ্ৰামত অধিশোষিত পৰিমাণ সাধাৰণতে কমে, কাৰণ ধৰি ৰখা ৰঞ্জকখিনি অধিক ভৰৰ মাজত বিতৰণ হয়। সংশ্লিষ্ট V আৰু m-ৰ সৈতে কাৰ্বনৰ মাত্ৰা g/L-ত প্ৰকাশ কৰক।

প্ৰাৰম্ভিক ঘনত্ব। অধিক C0-এ অধিক চালিকা বল যোগায়, সেয়ে স্থানসমূহ সম্পৃক্ত হোৱাৰ লগে লগে qe বাঢ়ে আৰু অপসাৰণৰ শতাংশ কমে। 5 ৰ পৰা 50 mg/L আৰু 100 ৰ পৰা 400 mg/L পৰিসৰৰ তথ্যৰ সৈতে ফিট কৰা সমতাপ ৰেখাই বক্ৰৰ ভিন্ন অঞ্চল বৰ্ণনা কৰে। ফিটৰ পৰা পোৱা ক্ষমতাসমূহ কেৱল উমৈহতীয়া পৰিসৰতহে তুলনা কৰক।

pH। এই ধনায়নিক ৰঞ্জকৰ অধিশোষিত পৰিমাণ সাধাৰণতে pH বঢ়াৰ লগে লগে বাঢ়ে, বিশেষকৈ কাৰ্বনৰ শূন্য আধান বিন্দুৰ ওপৰত, য’ত পৃষ্ঠৰ সামগ্ৰিক আধান ঋণাত্মক হয়। কম pH-ত পৃষ্ঠৰ স্থানসমূহ প্ৰ’টনযুক্ত হয় আৰু হাইড্ৰ’জেন আয়নে সেই স্থানসমূহৰ বাবে প্ৰতিযোগিতা কৰে। প্ৰভাৱৰ পৰিমাণ কাৰ্বনভেদে বেলেগ হয়: সক্ৰিয় কাৰ্বনৰ এটা অধ্যয়নত pH 2-ত প্ৰায় 51 mg/g-ৰ পৰা pH 8-ত প্ৰায় 92 mg/g-লৈ বৃদ্ধি দেখা গৈছিল। প্ৰাৰম্ভিক আৰু সাম্যাৱস্থাৰ pH-ৰ লগতে দ্ৰৱত উপস্থিত অন্য লৱণসমূহো লিপিবদ্ধ কৰক, কাৰণ আয়নিক শক্তিয়ে সেই একেবোৰ বলৰ প্ৰভাৱ কমায় যিবোৰ pH-এ সলনি কৰে।

সংস্পৰ্শৰ সময়। অধিশোষিত পৰিমাণ প্ৰথমে দ্ৰুতগতিত বাঢ়ে, তাৰ পিছত স্থিৰ হয়। কেৱল এই স্থিৰ স্তৰৰ মানটোৱেই qe; তাৰ আগৰ যিকোনো মান qt। বিভিন্ন কাৰ্বনৰ বাবে প্ৰকাশিত সাম্যস্থাপন সময় কেইমিনিটমানৰ পৰা বহু ঘণ্টালৈকে বিস্তৃত, আৰু কিছুমান প্ৰচলিত পদ্ধতিত 24 ঘণ্টাৰ সংস্পৰ্শ ৰখা হয়। দুই ঘণ্টাই যথেষ্ট বুলি ধৰি লোৱাৰ সলনি নিজৰ কাৰ্বনৰ বাবে গতিবিদ্যাৰ জোখৰ জৰিয়তে স্থিৰ স্তৰ নিৰ্ণয় কৰক।

উষ্ণতা। সকলো ক্ষেত্ৰতে একে দিশৰ পৰিৱৰ্তন নহয়। তাপগ্ৰাহী ব্যৱস্থাত উষ্ণতা বঢ়াৰ লগে লগে অধিশোষিত পৰিমাণ বাঢ়ে আৰু তাপমোচী ব্যৱস্থাত কমে, সেয়ে অনুমান কৰাৰ সলনি জোখ লওক।

কণাৰ আকাৰ আৰু লৰোৱা। অধিক সৰু কণাই ব্যাপন পথ চুটি কৰে আৰু সাধাৰণতে অধিশোষণৰ গতি বঢ়ায়; অধিক জোৰে লৰালে কণাৰ চাৰিওফালৰ স্থবিৰ স্তৰ পাতল হয় আৰু একেই প্ৰভাৱ পৰে। দুয়োটাই হাৰ সলনি কৰে, সাম্যাৱস্থা নিজে সলনি নকৰে। লৰোৱাৰ গতিৰ সৈতে ক্ষমতা সলনি হ’লে সেয়া সাম্যাৱস্থা কেতিয়াও পোৱা নাছিল বুলি এটা সতৰ্ক সংকেত।

বিকাৰকৰ পৰিচয়ো নথিত থাকিব লাগে; সেইবাবেই কাৰ্বনৰ ভৰৰ লগতে ৰঞ্জকৰ বিশুদ্ধতা আৰু নিৰ্দিষ্ট গুণমানৰ পৰীক্ষা উল্লেখ কৰা হয়: মিথিলিন ব্লু প্ৰায় 319.9 g/mol-ৰ জলশূন্য লৱণ হিচাপে অথবা 373.90 g/mol-ৰ ট্ৰাইহাইড্ৰেট হিচাপে বিক্ৰী হ’ব পাৰে, আৰু বাণিজ্যিক সামগ্ৰীত পৰীক্ষাৰে নিৰ্ণীত বিশুদ্ধতা প্ৰায়ে 100 শতাংশতকৈ কম হয়। ভুল সংকেত ভৰ ব্যৱহাৰ কৰি গণনা কৰা নামমাত্ৰ C0-এ প্ৰতিটো qe-তেই পদ্ধতিগত ভুল সৃষ্টি কৰে।

ফিট কৰা বক্ৰই কি কয় আৰু কি নকয়

এটা Langmuir ফিটে qe-ক qmax times KL times Ce divided by (1 plus KL times Ce) হিচাপে প্ৰকাশ কৰে। ইয়াৰ পৰা mg/g-ত ফিটৰ দ্বাৰা নিৰ্ণীত সম্পৃক্তি ক্ষমতা qmax আৰু L/mg-ত আসক্তি ধ্ৰুৱক KL পোৱা যায়। ভাল ফিটৰ অৰ্থ হৈছে এই নিৰ্দিষ্ট সম্পৃক্তি বক্ৰই জোখা ঘনত্বৰ পৰিসৰ ভালদৰে বৰ্ণনা কৰে। ইয়াৰ দ্বাৰা কাৰ্বনত কেৱল একেধৰণৰ স্থানৰ এটা সমষ্টি আছে, আৱৰণ কঠোৰভাৱে একক স্তৰৰ, অথবা কোনো নিৰ্দিষ্ট আণৱিক প্ৰক্ৰিয়া কাৰ্যকৰী হৈছে বুলি প্ৰমাণ নহয়। অসমসত্ত্ব ৰন্ধ্ৰযুক্ত কাৰ্বনে সীমিত পৰিসৰত প্ৰায়েই Langmuir আকৃতিৰ বক্ৰ দেখুৱায়।

এটা Freundlich ফিটে qe-ক KF times Ce to the power 1/n হিচাপে প্ৰকাশ কৰে। KF-এ অভিজ্ঞতাভিত্তিক ক্ষমতাৰ মাপনি নিৰ্ধাৰণ কৰে আৰু 1/n-এ বক্ৰতা নিৰ্ধাৰণ কৰে। এই ৰূপত কোনো সসীম স্থিৰ স্তৰ নথকাৰ বাবে ইয়াক কেতিয়াও বহিৰ্পাতন কৰি এটা qmax উদ্ভাৱন কৰিব নালাগে। অধিক ভাল Freundlich ফিটৰ অৰ্থ মাথোঁ ইয়াৰ ঊৰ্ধ্বমুখী আকৃতিয়ে জোখা পৰিসৰৰ সৈতে অধিক ভালকৈ মিলে। যি সমীকৰণেই ব্যৱহাৰ কৰা নহওক, মূল ৰূপটোৰ ওপৰত অৰৈখিক ৰিগ্ৰেছনক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়ক, কাৰণ ৰৈখিকীকৃত ৰূপান্তৰে ত্ৰুটিসমূহ বিকৃত কৰে; আৰু কেৱল R squared-ৰ ওপৰত ভৰসা কৰাৰ সলনি অৱশিষ্ট বিচ্যুতিসমূহ পৰীক্ষা কৰক।

914 টা পৰীক্ষাই কি শিকায়

75 খন গৱেষণাপত্ৰৰ 914 টা পৰীক্ষাৰ মেচিন লাৰ্নিং বিশ্লেষণে গ্ৰেডিয়েণ্ট-বুষ্টেড ৰিগ্ৰেছন ট্ৰি ব্যৱহাৰ কৰি কাদামাটি, ছাই আৰু ক্ষাৰ-সক্ৰিয়কৃত পদাৰ্থত মিথিলিন ব্লুৰ অধিশোষিত পৰিমাণৰ মডেল তৈয়াৰ কৰিছিল। ইয়াৰ মুখ্য ফল: প্ৰকাশিত অধিশোষিত পৰিমাণৰ প্ৰধান পূৰ্বানুমানক আছিল ৰঞ্জকৰ প্ৰাৰম্ভিক ঘনত্ব; pH, কেঁচামালৰ পৰিচয় আৰু পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰকাৰো গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল। লগতে ঘনত্বৰ সৈতে মাত্ৰা, পৃষ্ঠৰ ক্ষেত্ৰফল, সংস্পৰ্শৰ সময় আৰু লৰোৱাকে ধৰি প্ৰায় প্ৰতিটো অন্য চলকৰ শক্তিশালী পাৰস্পৰিক ক্ৰিয়া দেখা গৈছিল।

দুটা সতৰ্কতাই এই ফলক উপযোগী কৰি ৰাখে। প্ৰথমতে, সেই অধ্যয়নত সক্ৰিয় কাৰ্বন অন্তৰ্ভুক্ত নাছিল, সেয়ে ইয়াৰ পৰা কাৰ্বনৰ চলকসমূহৰ গুৰুত্বৰ ক্ৰম নিৰ্ধাৰণ কৰিব নোৱাৰি। দ্বিতীয়তে, ইয়াৰ শিক্ষা পদ্ধতিগত আৰু আন ক্ষেত্ৰতো স্পষ্টভাৱে প্ৰযোজ্য: প্ৰাৰম্ভিক ঘনত্ব কেতিয়াও কেৱল এটা অসুবিধাজনক চলক নহয়, আৰু কাৰ্যপৰিস্থিতিৰ সৈতে পদাৰ্থৰ ধৰ্মৰ পাৰস্পৰিক ক্ৰিয়া ইমানেই শক্তিশালী যে পৰিস্থিতিৰ তথ্য বাদ দিলে কেৱল মুখ্য mg/g মানৰ ভিত্তিত কৰা কোনো স্থান নিৰ্ধাৰণেই টিকি নাথাকে। উদাহৰণসহ গণনাইও মৌলিক নীতিৰ পৰা একেটা সিদ্ধান্ততে উপনীত হয়।

এৰিবলগীয়া দুটা ভুল

প্ৰথমতে, অপসাৰণৰ শতাংশক ক্ষমতা হিচাপে প্ৰকাশ কৰা বন্ধ কৰক। অধিক কাৰ্বনৰ মাত্ৰাই পাতল দ্ৰৱৰ 99 শতাংশ ৰং আঁতৰাব পাৰে, অথচ প্ৰতি গ্ৰামত মাত্ৰ কেইমিলিগ্ৰামমানহে ধৰি ৰাখিব পাৰে; আনহাতে ঘন দ্ৰৱত কম কাৰ্বনৰ মাত্ৰাই প্ৰতি গ্ৰামত শ শ মিলিগ্ৰাম ধৰি ৰাখিব পাৰে, যদিও দৃশ্যমান ৰং বাকী থাকে। সদায় C0, Ce, V, m, g/L-ত কাৰ্বনৰ মাত্ৰা, অপসাৰণৰ শতাংশ আৰু qe একেলগে প্ৰকাশ কৰক; নহ’লে সংখ্যাটো পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰি।

দ্বিতীয়তে, গতিবিদ্যাগত স্থিৰ স্তৰ নেদেখুৱাকৈ কোনো নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ মানক qe বুলি কোৱা বন্ধ কৰক আৰু লেবেলত উল্লেখিত ওজনৰ ভিত্তিত ৰঞ্জকৰ মান নিৰ্ধাৰণ কৰা বন্ধ কৰক। সময়-শৃংখলাৰ জৰিয়তে সাম্যাৱস্থা যাচাই কৰক, হাইড্ৰেট আৰু পৰীক্ষাৰে নিৰ্ণীত বিশুদ্ধতাৰ সমস্যাৰ বাবে লেবেলৰ তথ্য অনুসৰি জোখা ওজনক বিশ্বাস কৰাৰ সলনি বৰ্ণালী-আলোকমিতিৰে ঘনত্ব যাচাই কৰক, আৰু pH, উষ্ণতা, কণাৰ আকাৰ আৰু লৰোৱা নিয়ন্ত্ৰণ কৰক। এই তথ্যসমূহৰ সৈতে দিয়া মিথিলিন ব্লুৰ ক্ষমতা আন ক্ষেত্ৰতো ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা এটা জোখ। এইবোৰ অবিহনে সেয়া মাথোঁ এটা বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতাৰ বিৱৰণ।