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원심분리 RCF ↔ RPM 변환

로터 반지름으로 원심력(RCF, ×g)과 회전수(RPM)를 서로 변환합니다. 프로토콜의 g값을 내 원심분리기 RPM으로 맞출 때 사용하세요.

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회전 중심에서 튜브 바닥까지의 최대 반지름을 입력하세요.

변환 방향

다른 원심분리기로 환산 (선택)

위에서 계산된 같은 RCF(×g)를 반지름이 다른 원심분리기에서 내려면 몇 rpm이 필요한지 계산합니다.

원심분리 RCF ↔ RPM 변환 소개

원심분리 RCF ↔ RPM 변환기는 로터 반지름을 기준으로 회전수와 실제 원심력을 서로 바꿔 줍니다. 논문과 프로토콜은 대부분 ×g로 조건을 적는데 원심분리기 다이얼은 rpm으로 되어 있어, 그대로 옮겨 적으면 전혀 다른 조건이 되어 버립니다. 이 변환이 필요한 이유가 바로 그것입니다.

RPM은 단순히 1분에 몇 바퀴 도는지이고, RCF는 시료에 실제로 걸리는 힘을 중력가속도의 배수로 나타낸 값입니다. 둘의 관계는 RCF = 1.118 × 10⁻⁵ × r(cm) × RPM²로, 반지름에 비례하고 회전수의 제곱에 비례합니다. 예를 들어 반지름 8.5 cm 로터를 13,000 rpm으로 돌리면 약 16,100 ×g입니다. 같은 13,000 rpm이라도 반지름이 절반인 로터에서는 힘도 절반으로 떨어지므로, 다른 실험실의 rpm 조건을 그대로 따라 하면 조건이 맞지 않습니다. 프로토콜을 ×g로 쓰는 관행은 이 기기 의존성을 없애기 위한 것입니다.

반지름은 회전축에서 튜브 바닥까지의 최대 거리(r_max)를 씁니다. 기기나 로터 설명서에 값이 적혀 있으며, 스윙아웃 로터는 회전 중 튜브가 수평으로 펴지므로 그 상태의 반지름을 기준으로 삼습니다. 어디를 쟀는지에 따라 결과가 달라지기 때문에 비교하려는 두 기기 모두 같은 기준을 써야 합니다. 두 번째 반지름 칸에 다른 원심분리기의 값을 넣으면 같은 RCF를 그 기기에서 내려면 몇 rpm이 필요한지 바로 확인할 수 있습니다.

사용 방법

  1. 로터 반지름을 입력하고 단위(mm·cm)를 선택하세요. 회전 중심에서 튜브 바닥까지의 최대 반지름을 사용합니다.
  2. 변환 방향을 RPM → RCF 또는 RCF → RPM 중에서 고르세요.
  3. 값을 입력하면 결과(×g 또는 rpm)가 실시간으로 계산됩니다.
  4. 필요하면 다른 원심분리기로 환산에 두 번째 반지름을 넣어, 같은 RCF를 그 기기의 RPM으로 바꿔 보세요.

자주 묻는 질문

RCF와 RPM은 어떻게 다른가요?
RPM은 1분당 회전수(분당 회전), RCF는 시료에 실제로 걸리는 상대원심력(중력가속도의 배수, ×g)입니다. 같은 RPM이라도 로터 반지름이 크면 RCF가 커지므로, 프로토콜은 보통 RCF(×g)로 표기합니다.
어떤 공식을 사용하나요?
RCF = 1.118 × 10⁻⁵ × r × RPM² 공식을 사용합니다. 여기서 r은 로터 반지름을 cm 단위로 넣은 값입니다(mm로 입력하면 10으로 나눠 적용). 역으로 RPM = √( RCF ÷ (1.118 × 10⁻⁵ × r) ) 로 회전수를 구합니다. 예를 들어 반지름 8.5cm 로터를 13,000 rpm 으로 돌리면 약 16,100 ×g 입니다.
반지름은 어디를 재야 하나요?
회전축(회전 중심)에서 튜브 바닥까지의 최대 반지름을 사용하세요. 보통 원심분리기·로터 설명서에 r_max 값이 나와 있습니다. 측정 지점에 따라 RCF가 달라지므로 동일 기준을 쓰는 것이 중요합니다.
스윙아웃 로터와 고정각 로터는 반지름을 다르게 재나요?
네. 스윙아웃 로터는 회전 중 튜브가 수평으로 펴지므로 펴진 상태의 튜브 바닥까지를 재야 합니다. 고정각 로터는 기울어진 채 고정되므로 그 상태의 바닥까지입니다. 설명서의 r_max 값을 쓰는 것이 가장 확실합니다.

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