Ⅰ 純水導電嗎
純水是導電的——曾有人把蒸餾了五十遍的水拿去測量,結果發現還是導電的,不版過電導率十分權微弱而已。
水是弱電解質,可電離為OH-和H+,常溫下其濃度之積(即水的離子積常數)=1*10^(-14),可見水的電解能力之弱!
答題時我們要說純水是弱電解質,如果問你在絕對意義上導電否就說是!模糊地問就說否。
另外,什麼東西都能夠微弱地導電,就連乙醇(離子積常數=10的負17次方,)甲烷、乙烷(分別為10的負40次方和10的負50次方)等等絕緣體也可極微弱地導電!沒有絕對意義上的絕緣體。
Ⅱ 純水導電嗎
純水是典型的絕緣體,一般情況下不導電
但如果電壓足夠大,將水分子強行電離,水照樣導電
Ⅲ 工業用軟水的電導率是多少有國家標准嗎
在國標網上沒找到標准
幾種工業用水的區別
原水是指未經過處理的水,從廣義專來說,對於進入水屬處理工序前的水也稱為該水處理工序的原水。例如由水源送入澄清池處理的水稱為原水。
軟化水是指將水中硬度(主要指水中鈣、鎂離子)去除或降低一定程序的水。水在軟化過程中,僅硬度降低,而總含量不變。
脫鹽水是指水中鹽類(主要是溶於水的強電解質)除去或降低到一定程度的水。其電導率一般為1.0-10.0μs/cm,含鹽量為1-5mg/L。
純水是指水中的強電解質和弱電解質去除或降低到一定程序的水。其電導率一般為: 1.0-0.1μs/cm,含鹽量<1mg/L。
超純水是指水中的導電介質幾乎完全去除,同時不離解的氣體、膠體以及有機物質(包括細菌等)也去除至很低程度的水。其電導率一般為0.1-0.055μs/cm,含鹽量<0.1mg/L。理想純水(理論上)電導率為0.05μs/cm。
Ⅳ 工業超純水真的不導電嗎
不導電。
超純水:既將水中的導電介質幾乎完全去除,又將水中不離解的膠體物內質、氣體及有機物均去容除至很低程度的水。這種水中除了水分子(H20)外,幾乎沒有什麼雜質,更沒有細菌、病毒、含氯二惡英等有機物。集成電路工業中用於半導體原材料和所用器皿的清洗、光刻掩模版的制備和矽片氧化用的水汽源等。
Ⅳ 純水可以導電嗎
純水是導電的,只是十分微弱。
導電體是容易導電的物體,即是能夠讓電流通過材料;不容易導電的物體叫絕緣體。金屬導體裡面有自由運動的電子,導電的原因是自由電子·半導體隨溫度其電阻率逐漸變小,導電性能大大提高,導電原因是半導體內的空穴和電子對。在科學及工程上常用利用歐姆來定義某一材料的導電程度。
固體的導電是指固體中的電子或離子在電場作用下的遠程遷移,通常以一種類型的電荷載體為主,如電子導體,以電子載流子為主體的導電;離子導電,以離子載流子為主體的導電;混合型導體,其載流子電子和離子兼而有之。
日用生活中的水具有弱導電性的,因為這些水中含有雜質離子,而蒸餾水是不能導電的。 純凈的蒸餾水不能導電,但自來水和井水等其中有其它可電離的雜質,可微弱導電。其實導電和不導電是相對的概念。水本身也可微弱電離成OH- 和H+的,由於其極為微弱,一般可以忽略。
Ⅵ 一次工業純水和二次工業純水的電導率是多少各個溫度的
一級反滲透設備造出來的純水是在10US以下這要看進水水質 進水電導率小於450us/cn 一級系統純水電導率小於10us/cm 二級系統產水電導率小於2us/cn 基本達到純化水標准 ! 二級系統的意思就是將一級的純水作為二級的進水再進行一次脫鹽 .通常在一級純水出水端加鹼調節PH值!以脫除一級純水中的二氧化碳.使二級純水電導率更低!
Ⅶ 純水能導電嗎
純水又稱去離子水,是指以符合生活飲用水衛生標準的水為原水,通過電滲析器法、離子交換器法、反滲透法、蒸餾法及其他適當的加工方法,製得的密封於容器內,且不含任何添加物,無色透明,可直接飲用的水,也可以稱為純凈物(在化學上),在試驗中使用較多,又因是以蒸餾等方法製作,故又稱蒸餾水.市場上出售的太空水,蒸餾水均屬純凈水;但純水還是少喝為好,因為裡面並沒有太多人體需要的礦物質.純水不易導電,是絕緣體.鉛酸蓄電池補水時要使用純水.
純水指的是不含雜質的H2O.從學術角度講,純水又名高純水,是指化學純度極高的水,其主要應用在生物、
化學化工、冶金、宇航、電力等領域,但其對水質純度要求相當高,所以一般應用最普遍的還是電子工業.例如電力系統所用的純水,要求各雜質含量低達到「微克/升」級.在純水的製作中,水質標准所規定的各項指標應該根據電子(微電子)元器件(或材料)的生產工藝而定(如普遍認為造成電路性能破壞的顆粒物質的尺寸為其線寬的1/5-1/10),但由於微電子技術的復雜性和影響產品質量的因素繁多,至今尚無一份由工藝試驗得到的適用於某種電路生產的完整的水質標准.隨著電子級水標準的不斷修訂,而且高純水分析領域的許多突破和發展,新的儀器和新分析方法的不斷應用都為制純水工藝的發展創造了條件.
純水也是指經過純水機(RO機)過濾的水.
純水是指水中鹽類(主要是溶於水的強電解質)除去或降低到一定程度的凈水設備.1.0-10.0μS/cm,電阻率(25℃)0.1-1.0*106cm含鹽量為1-5mg/L.
Ⅷ 請問純水的電導率是多少呢
純水分為:工業純水和飲用純水工業純水:在25攝氏度中,1。普通純水:EC=1~版10us/cm;2。高權純水:EC=0.1~1.0us/cm;3。超純水:EC=0.1~0.055;飲用純水:EC=1~10 us/cm(國家標准)。
Ⅸ 純水能導電嗎
純水可以導電,但十分微弱(導電性在日常生活中可以忽略),屬於極弱的電解質。日常生活中的水由於溶解了其他電解質而有較多的正負離子,導電性增強。
在液態水中,水的分子並不是以單個分子形式存在,而是有若干個分子以氫鍵締合形成水分子簇( H₂O),因此水分子的取向和運動都將受到周圍其他水分子的明顯影響。對於水的結構還沒有肯定的結構模型,目前被大多數接受的主要有3 種: 混合型、填隙式和連續結構(或均勻結構)模型。
(9)工業純水導電擴展閱讀
在高純水的生產過程中,水中的陰、陽離子可用電滲析法、反滲透法及離子交換樹脂技術等去除;水中的顆粒一般可用超過濾、膜過濾等技術去除;水中的細菌,目前國內多採用加葯或紫外燈照射或臭氧殺菌的方法去除;水中的TOC則一般用活性炭、反滲透處理。
在高純水應用的領域中,水的純度直接關繫到器件的性能、可靠性、閾值電壓,導致低擊穿,產生缺陷,還影響材料的少子壽命,因此高純水要求具有相當高的純度和精度。
天然水中溶解的氣體主要有O₂、CO₂、SO₂和少量的CH₄、氡氣、氯氣等,在高純水的生產過程中,還必需去除這類的氣體。
Ⅹ 純水的電導率是多少
在25攝氏度時的電導率:
一、工業純水:
1、普通純水:EC=1~10us/cm;
2、高純水:EC=0.1~1.0us/cm;
3、超純水:EC=0.1~0.055;
二、飲用純水:
EC=1~10us/cm(國家標准)。
概念
純水是具有一定結構的液體,雖然它沒有剛性,但它比氣態水分子的排列有規則得多。在液態水中,水的分子並不是以單個分子形式存在,而是有若干個分子以氫鍵締合形成水分子簇( H2O),因此水分子的取向和運動都將受到周圍其他水分子的明顯影響。對於水的結構還沒有肯定的結構模型,目前被大多數接受的主要有3 種: 混合型、填隙式和連續結構(或均勻結構)模型。
相關指標
在我國桶裝飲用水市場上,主要有純凈水、礦泉水、泉水和天然水、礦物質水等,由於礦泉水、泉水等受資源限制,而純凈水是利用自來水經過一定的生產流程進行生產,因此市場上老百姓飲用最多的還是純凈水,純凈水的質量和老百姓的生活有著密切的關系。為此,國家質量技術監督局於1998年4月發布了GB173233-1998《瓶裝飲用純凈水》和GB17324-1998《瓶裝飲用純凈水衛生標准》。在這兩個標准中,共設有感觀指標4項、理化指標4項、衛生指標11項。
感觀指標
感觀指標包括色度、濁度、臭味、肉眼可見物。這幾個指標是純凈水質量控制中最基本的指標,其制定的標准值參照了飲用水(即自來水)的標准,而大多廠家生產純凈水的水源是自來水,又經過粗濾、精濾和去離子凈化的流程,因此,一般純凈水都能達到國家標准所要求的數值。
理化指標
理化指標中較重要的是電導率和高錳酸鉀消耗量。電導率是純凈水的特徵性指標,反映的是純凈水的純凈程度以及生產工藝的控制好壞。由於生活飲用水不經過去離子純化的過程,因此是不考察此項指標的。而對於純凈水來說「純凈」是其最基本的要求,金屬元素和微生物過高,都會導致電導率偏高。所以,電導率越小的水越純凈。
高錳酸鉀消耗量是指1L水中還原性物質在一定條件下被高錳酸鉀氧化時所消耗的氧毫克數,它考察的主要是水中有機物尤其是氯化物的含量。GB17323-1998《瓶裝飲用純凈水》中規定,飲用純凈水中高錳酸鉀消耗量(以O2計)不得超過1.0mg/L。
如果高錳酸鉀消耗量偏高,有可能水中有微生物超標,也可能是一些廠家為防止微生物超標而增加消毒劑ClO2的量,從而產生一些新的有機鹵代物,在這種情況下,一般游離氯也會超標。
基本標准
高純水的國家標准為:GB1146.1-89至GB1146.11-89[168],目前我國高純水的標准將電子級水分為五個級別:Ⅰ級、Ⅱ級、Ⅲ級、Ⅳ級和Ⅴ級,該標準是參照ASTM電子級標准而制定的。
高純水的水質標准中所規定的各項指標的主要依據有:
微電子工藝對水質的要求;
2.制水工藝的水平;
3.檢測技術的現狀。
反滲透機理
1、優先吸附細孔模型:弱點干態電鏡下,沒發現孔。濕態膜標本不是電鏡的樣品。
2、溶解擴散模型:不認為有孔。
3、干閉濕開模型,上個世紀,1993年提出了「干閉濕開」反滲透模型,統一了兩個最經典的反滲透機制模型,細孔模型,溶解擴散模型。
干閉濕開模型簡述:膜干時收縮,孔閉合,電鏡下膜「緻密無孔」,稱「干閉」;濕態時,膜溶脹,孔被溶劑撐開,生成動態活膜孔,叫「濕開」。合起來稱「干閉濕開反滲透模型」。