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超纯水机溶解有机碳值

发布时间:2021-12-11 17:20:18

Ⅰ 国产低有机物超纯水机,出水的有机物含量是多少

中国没有这个标准哦!你需要知道多少可以测量"总有机碳"量,即TOC量来知道.

Ⅱ 如何选择超纯水机

1、第一要了解自己的用水品质,即水质的电阻值或电导率,二者成导数关系,是大于0.2MΩ.cm@25℃还是大于10MΩ.cm@25℃亦或大于18 MΩ.cm@25℃。如果这些不确定,则可以根据自己做实验的仪器设备来确定。
2、水量需求
首先要了解自己一般情况下一天能用多少水,是连续用水还是间歇式用水,高端超纯水仪器一般产水量是每小时产多少升,其中配有一水箱,一般储水量在20L—100L左右,取水流速一般是1.5L/min—1.8 L/min左右,根据自己每天的总用水量来选择超纯水机的产水量。
3、本实验室的原水状况
为了保证超纯水机的长期稳定运行,需针对不同的原水采用不同的预处理,如粗过滤、软化、二级除盐等。预处理的寿命主要取决于原水状况及用水量。及时更换预处理可有效保护反渗透膜,延长反渗透膜的寿命。
4、在选择超纯水机时应该对关键零部件注意了解选择选
超纯水机的关键部件即是微电脑控制系统,反渗透膜组和超纯化柱组,进口反渗透膜和进口超纯化柱组是关键的重中之重。
(一)反渗透膜
反渗透是外加压力对高浓度溶液提供比渗透压差大的压力,水分子将被迫通过半透膜到低浓度的一边反渗透可以滤除90%-99%的包括无机离子在内的绝大多数污染物,反渗透膜的质量直接决定对其寿命及出水水质的好坏。其出水水质的好坏直接影响超纯化柱的使用寿命,所以反渗透膜一定要选比较好的品牌。
(二)超纯化柱
超纯化柱是通过离子交换交换原理,即是水中的正离子与离子交换树脂中的H+ 离子交换,水中的负离子与离子交换树脂上的OH-离子交换,从而达到纯化水的目的。通过离子交换去除离子,理论上几乎能除去所有的离子物质,在25℃时,出水电阻率可达到18.25MΩ.cm。经超纯化柱的出水水质的高低主要取决于里面装填的离子交换树脂的质量。超纯化柱使用使命由离子交换树脂的质量及装填的多少来决定,离子交换树脂的装填量的多少对其使用寿命成正比关系,所以一定要选择好的离子交换树脂。
选择适合自己使用的超纯水机,一方面可以在满足使用的前提下节约采购成本,另一方面可以减少后期的运行成本。

Ⅲ 实验室超纯水机的水质纯化

实验室超纯水机用预处理、反渗透、核子级混床去离子精过滤、超滤过滤内、双波长紫外线灯消容解、杀菌等工艺融为一体,外形美观、占地面积小、使用更方便,所有配置均已事先组装好,用户只需将自来水接入本机就能轻松制取超纯水,随用随取。

Ⅳ 超纯水机的工作原理

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Ⅳ 纯水机总有机碳超标的原因

一定要冲洗才行;安装好机子后多冲洗几次,压力桶也冲洗下

Ⅵ 实验室超纯水机怎么选择

用水水质
国家实验室标准用水有一级水、二级水、三级水三种水质,但大多数实验室用两种水质即可,一是三级水,如蒸馏水,用于玻璃器皿的清洗等;二是一级水,主要用于化学分析或者液相、原子吸收等精密仪器分析。客户应根据实际水质需求来选用超纯水机的档次。以自来水为水源的超纯水机都具有两个(两种水质)的出水口,一是纯水,即三级水;二是一级水,即超纯水(严格意义上讲一级水的电阻大于10MΩ.cm,而超纯水的电阻大于18MΩ.cm)。 多数客户对自己的水质需求并不清楚,国家相关部门虽然有各种水质标准,但是对具体的实验项目或仪器分析用水没有完整的量化指标,往往在选购好超纯水机之后才发现水质不达标。根据经验,可以遵循以下3个选购原则,相对应即可。

1.目前用水来源:如果您目前的用水是合格的,也可以将该纯水的来源方式告知我们,我们技术人员会根据该情况来推荐相应的规格型号。

2.实验内容:分无机实验和有机实验,无机实验只需电阻大于18MΩ.cm的水质就行,而有机实验则通常要去除水中的有机物质,所以除了电阻大于18MΩ.cm以外,还需要总有机碳的指标。如果是生物方面的实验,在要去除水中的细菌。

3.仪器种类:客户可以根据使用的仪器种类来选择超纯水机。液相用水的电阻大于18MΩ.cm;并且要去除有机物;原子吸收、原子荧光及环境监测仪器用水大于18MΩ.cm就行;PCR等生命科学仪器用水除了电阻大于18MΩ.cm以外,还需除菌,除有机物等。

原水水质
客户在选购超纯水机时一定要向厂商提供原水的水质状况,比如泥沙多,硬度高,地下水等情况,超纯水机的工艺是根据原水水质的好坏来确定的,泥沙多,要添加预处理装置,硬度高,要添加软化装置,含盐量高,要采用二级反渗透工艺等。如果选用以纯水为水源的超纯水机,则只需要提供水质需求和用水量就可以了。

用水量
目前市场上的超纯水机的造水量一般在5—100升/小时,20升以上的就是非标准机型。客户应根据实际用水量来选用超纯水机的规格,一般遵循4倍关系原则(注:1G(加仑)等于3.785升)。如用水量是20升/天,则选用规格为5升/小时的机器,如果选用规格太小,超纯水机的耗材消耗会很快,选用规格太大,则形成浪费。

Ⅶ 超纯水机出水水质不达标是什么原因

用水水质国家实验室标准用水有一级水、二级水、三级水三种水质,但大多数实验室用两种水质即可,一是三级水,如蒸馏水,用于玻璃器皿的清洗等;二是一级水,主要用于化学分析或者液相、原子吸收等精密仪器分析。客户应根据实际水质需求来选用超纯水机的档次。以自来水为水源的超纯水机都具有两个(两种水质)的出水口,一是纯水,即三级水;二是一级水,即超纯水(严格意义上讲一级水的电阻大于10MΩ。 cm,而超纯水的电阻大于18MΩ。 cm)。多数客户对自己的水质需求并不清楚,国家相关部门虽然有各种水质标准,但是对具体的实验项目或仪器分析用水没有完整的量化指标,往往在选购好超纯水机之后才发现水质不达标。根据经验,可以遵循以下3个选购原则,相对应即可。 1.目前用水来源:如果目前的用水是合格的,也可以将该纯水的来源方式告知,技术人员会根据该情况来推荐相应的规格型号。 2.实验内容:分无机实验和有机实验,无机实验只需电阻大于18MΩ。 cm的水质就行,而有机实验则通常要去除水中的有机物质,所以除了电阻大于18MΩ。 cm以外,还需要总有机碳的指标。如果是生物方面的实验,在要去除水中的细菌。 3.仪器种类:客户可以根据使用的仪器种类来选择超纯水机。液相用水的电阻大于18MΩ。 cm;并且要去除有机物;原子吸收、原子荧光及环境监测仪器用水大于18MΩ。 cm就行; PCR等生命科学仪器用水除了电阻大于18MΩ。 cm以外,还需除菌,除有机物等。原水水质客户在选购超纯水机时一定要向厂商提供原水的水质状况,比如泥沙多,硬度高,地下水等情况,超纯水机的工艺是根据原水水质的好坏来确定的,泥沙多,要添加预处理装置,硬度高,要添加软化装置,含盐量高,要采用二级反渗透工艺等。如果选用以纯水为水源的超纯水机,则只需要提供水质需求和用水量就可以了。用水量目前市场上的超纯水机的造水量一般在5—100升/小时,20升以上的就是非标准机型。客户应根据实际用水量来选用超纯水机的规格,一般遵循4倍关系原则(注:1G(加仑)等于3.785升)。如用水量是20升/天,则选用规格为5升/小时的机器,如果选用规格太小,超纯水机的耗材消耗会很快,选用规格太大,则形成浪费。

Ⅷ 超纯水机如何选购有什么技巧吗

现在高校研究所及事业单位的实验室都基本上用超纯水机代替蒸馏水器制水,东部地区市级以上单位达到普及的程度。如:环境监测站、食品药品检验所、疾控中心、质检所、农业土肥站等。不少企业单位的化验室也用超纯水机代替蒸馏水器制水,特别在东部地区及中西部效益较好的单位。
相比电热蒸馏水器或在外买水来讲,实验室超纯水机提供了较多的实惠和方便,在全国市场上已经得到了广大化学分析人员的认可,但该仪器毕竟是实验室的基础设备,虽然有不少技术人员在使用超纯水机,但其对超纯水机的了解还不多,常常在选购上存在误区。如何选购适合本单位的超纯水机,请参考以下内容,希望对你有所帮组。
一.用水量
目前市场上的超纯水机的造水量一般在5—40升/小时,40升以上的就是非标准机型。客户应根据实际用水量来选用超纯水机的规格,一般遵循2倍关系原则。如用水量是20升/天,则选用规格为10升/小时的机器,如果选用规格太小,超纯水机的耗材消耗会很快,选用规格太大,则形成浪费。如果集中用水量大,则需要选购较大的纯水桶,否则造水跟不上。
二.用水水质
国家实验室标准用水有一级水、二级水、三级水三种水质,但大多数实验室用两种水质即可,一是三级水,如蒸馏水,用于玻璃器皿的清洗等;二是一级水,主要用于化学分析或者液相、原子吸收等精密仪器分析。客户应根据实际水质需求来选用超纯水机的档次。以自来水为水源的超纯水机都具有两个(两种水质)的出水口,一是纯水,即三级水;二是一级水,即超纯水(严格意义上讲一级水的电阻大于10兆欧,而超纯水的电阻大于18兆欧)。
多数客户对自己的水质需求并不清楚,国家相关部门虽然有各种水质标准,但是对具体的实验项目或仪器分析用水没有完整的量化指标,往往在选购好超纯水机之后才发现水质不达标。根据经验,可以遵循以下几个选购原则,相对应即可。
1. 实验内容
分无机实验和有机实验,无机实验只需电阻大于18兆欧的水质就行,而有机实验则通常要去除水中的有机物质,所以除了电阻大于18兆欧以外,还需要总有机碳的指标。如果是生物方面的实验,在要去除水中的细菌。
2. 仪器种类
客户可以根据使用的仪器种类来选择超纯水机。液相用水的电阻大于18兆欧;并且要去除有机物;原子吸收、原子荧光及环境监测仪器用水大于18兆欧就行;PCR等生命科学仪器用水除了电阻大于18兆欧以外,还需除菌,除有机物,除热源。
3. 目前用水来源
如果客户目前的用水是合格的,也可以将该纯水的来源方式告知超纯水机厂商,其技术人员会根据该情况来推荐相应的规格型号。
以上三种原则是根据实际的应用经验得来的,可以参考,但是最准确的型号选择还是尽量提供详细的水质参数,如电阻、微量元素、细菌、总有机碳水平等。
三.原水水质
客户在选购超纯水机时一定要向厂商提供原水的水质状况,比如泥沙多,硬度高,地下水等情况,超纯水机的工艺是根据原水水质的好坏来确定的,泥沙多,要添加预处理装置,硬度高,要添加软化装置,含盐量高,要采用二级反渗透工艺等。如果选用以纯水为水源的超纯水机,则只需要提供水质需求和用水量就可以了。

Ⅸ 实验室纯水分几个等级

实验室纯水分四个等级,即:

1、蒸馏水:

实验室最常用的一种纯水,虽设备便宜,但极其耗能和费水且速度慢,应用会逐渐减少。蒸馏水能去除自来水内大部分的污染物。

2、去离子水:

应用离子交换树脂去除水中的阴离子和阳离子,但水中仍然存在可溶性的有机物,可以污染离子交换柱从而降低其功效,去离子水存放后也容易引起细菌的繁殖。

3、反渗水:

反渗水克服了蒸馏水和去离子水的许多缺点,利用反渗透技术可以有效的去除水中的溶解盐、胶体,细菌、病毒、细菌内毒素和大部分有机物等杂质。

4、超纯水:

超纯水在TOC、细菌、内毒素等指标方面并不相同,要根据实验的要求来确定,如细胞培养则对细菌和内毒素有要求,而HPLC则要求TOC低。

拓展资料:

实验室纯水的分类与标准:国家实验室纯水标准(GB/T 6682)依据水的纯度(水的导电性)分1、2、3级,1级电导率小于0.1μs/cm;2级电导率小于1.0μs/cm;3级电导率小于5.0μs/cm;

泉瑞QTCJ系列小型去离子水设备可满足用户的不同需求,产水水量10L-50L/h,水质完全符合国家实验室1、2、3级标准,不同级别的水其生产工艺、生产产本相差较大,所以其用途也相以区分。

三级水是**级别的实验室级纯水,推荐用于玻璃器皿洗涤;水浴、高压灭菌锅用水以及超纯水系统的进水。

二级水一般用于常规实验室应用,比如缓冲液、pH 溶液及微生物培养基的制备;为超纯水系统、临床生化分析仪、培养箱、老化机供水;也可为化学分析或合成制备试剂。

一级水往往用于严格的实验应用,如HPLC 流动相制备;GC 空白样制备和样品稀释、HPLC、AA、ICP-MS等高精度分析技术;缓冲液、哺乳动物培养基制备及试管婴儿;分子生物学试剂制备(DNA 测序、PCR 扩增等);电泳及杂交实验溶液配制等。

通常我们实验室工作人员为了实验的准确与精确性,采用一级标准的水用于二级水的实验应用中。

Ⅹ 如何检测水中有机物的浓度H

如何检测水中有机物的浓度? 水中的有机物含量,可以用总有机碳 (total organic carbon) 来表示。超纯水中的有机物经常用TOC analyzer来加以监测 。因为有机物受185 nm短波长之紫外线照射后,会被氧化分解,此时生成的二氧化碳会溶于水中而形成碳酸根离子,造成导电率的改变(增加)。再经由氧化前后的导电率差 (△C) 来求出水中TOC浓度,单位为 μg C / L,也可以用前述的ppm、ppb来表示。 超纯水的有机物测定 总有机碳的检测:TOC测试仪分别测定出总碳(TC)和总无机碳millpore sdi(IC)的浓度,则有机碳(TOC)含量等于总碳与无机碳含量之差(TOC=TC-IC)。 水样分析与工作曲线同样步骤,测定峰高,分别由相应工作的线上查出水样中无机碳和总有机碳的含量。 标准溶液应现配现用,不易贮存,在使用过程中应以氮气覆盖为宜。所用器皿,使用前要先用洗涤剂浸泡数小时,再用(1+1)盐酸浸泡数小时,以防有机污染。 电子级水水质标准有机物的指标己由早期的μg/L(ppb级)降至ng/L(ppt级)。 总有机碳的测定使水中的有机物定量地转化为二氧化碳,millpore sdi转化方式有高温干式氧化法及低温湿式氧化法。 湿式转化法是在常温、紫外线催化下,以过硫酸盐氧化有机物,生成二氧化碳可用红外线测定仪或水吸收后用电导法进行测定。此法空白低,可检测μg/L的有机碳,是测定超纯水中总有机碳的一个和有前途的方法 有关超纯水中的TOC 超纯水系统在刚开始取水时有水质不稳定的情形发生。长时间停止运作的超纯水系统,重新运作后所采得超纯水,其比阻抗值与 TOC 值的变化情形。结果显示,所取水质的比阻抗值虽都在 18.2 MΩ.cm,但系统刚开始运作时的水质却有很高的 TOC 值。而随着取水量的增加,超纯水的 TOC 值也会跟着下降。由此可知,millpore sdi取水初期的超纯水水质并不安定,即使使用适当的纯化方法,原因在于滞留于超纯水系统中的超纯水水质仍有劣化的可能。 超纯水的 TOC 值对 HPLC 的分析具影响性已经是确知的。也就是,如果不能获得 TOC 值稳定的超纯水,HPLC 分析就不能获得安定的背景值,就无法获得具再现性的结果。

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