⑴ 纯化水水质与电导率有什么关系
简单的说,电导率可以反映纯化水水质,但是纯化水水质不只是电导率,还包含药典检验项目中的其他的检测数据如总有机碳、微生物、内毒素等
⑵ 纯水的导电性随着温度升高会有什么变化
纯水的导电性随着温度升高,电导会变大。
纯水的水离子会少量电离,形成氢离子和氢氧根离子,这二者的浓度在标准状况下都是十的负七次方。随着温度的升高,水的电离会升高,氢离子和氢氧根离子浓度变大,导电能力增强,电阻变小,电导变大。
⑶ 纯水PH值与电导率之间的关系
水的电来导率和PH值是没自有关系的。电导率的数值和产水中离子的数量成正向关系,产水中的离子数量越对,电导率也就越大。
而PH值是由反渗透超纯水设备产水中酸性和碱性离子的数量决定的,当产水中呈现酸性的离子多于呈现碱性的离子时,PH较小,反之,PH较大。而产水中的离子主要是氢离子和氢氧离子,当氢氧离子多时,则显碱性。
所以说,PH值只能表示这两种离子比例的大小。而电导率表示产水中离子总数的多少。两者没有量化关系。
⑷ 测纯水的电导率时,随着时间的增加值变小是什么原因
跟电离出的氢离子有关吧,我也不清楚哦,才刚刚接触化学.
⑸ 自来水电导率随季节变化是什么情况呢
家用自来水的
电导率
一般介于125~1250
μs/cm之间,其中含有微量导电离子(如钙、
镁离子
等),水就是一种导电液体。纯净水的电导率小于等于10微西门子每厘米
⑹ 纯水的电导率是多少
在25摄氏度时的电导率:
一、工业纯水:
1、普通纯水:EC=1~10us/cm;
2、高纯水:EC=0.1~1.0us/cm;
3、超纯水:EC=0.1~0.055;
二、饮用纯水:
EC=1~10us/cm(国家标准)。
概念
纯水是具有一定结构的液体,虽然它没有刚性,但它比气态水分子的排列有规则得多。在液态水中,水的分子并不是以单个分子形式存在,而是有若干个分子以氢键缔合形成水分子簇( H2O),因此水分子的取向和运动都将受到周围其他水分子的明显影响。对于水的结构还没有肯定的结构模型,目前被大多数接受的主要有3 种: 混合型、填隙式和连续结构(或均匀结构)模型。
相关指标
在我国桶装饮用水市场上,主要有纯净水、矿泉水、泉水和天然水、矿物质水等,由于矿泉水、泉水等受资源限制,而纯净水是利用自来水经过一定的生产流程进行生产,因此市场上老百姓饮用最多的还是纯净水,纯净水的质量和老百姓的生活有着密切的关系。为此,国家质量技术监督局于1998年4月发布了GB173233-1998《瓶装饮用纯净水》和GB17324-1998《瓶装饮用纯净水卫生标准》。在这两个标准中,共设有感观指标4项、理化指标4项、卫生指标11项。
感观指标
感观指标包括色度、浊度、臭味、肉眼可见物。这几个指标是纯净水质量控制中最基本的指标,其制定的标准值参照了饮用水(即自来水)的标准,而大多厂家生产纯净水的水源是自来水,又经过粗滤、精滤和去离子净化的流程,因此,一般纯净水都能达到国家标准所要求的数值。
理化指标
理化指标中较重要的是电导率和高锰酸钾消耗量。电导率是纯净水的特征性指标,反映的是纯净水的纯净程度以及生产工艺的控制好坏。由于生活饮用水不经过去离子纯化的过程,因此是不考察此项指标的。而对于纯净水来说“纯净”是其最基本的要求,金属元素和微生物过高,都会导致电导率偏高。所以,电导率越小的水越纯净。
高锰酸钾消耗量是指1L水中还原性物质在一定条件下被高锰酸钾氧化时所消耗的氧毫克数,它考察的主要是水中有机物尤其是氯化物的含量。GB17323-1998《瓶装饮用纯净水》中规定,饮用纯净水中高锰酸钾消耗量(以O2计)不得超过1.0mg/L。
如果高锰酸钾消耗量偏高,有可能水中有微生物超标,也可能是一些厂家为防止微生物超标而增加消毒剂ClO2的量,从而产生一些新的有机卤代物,在这种情况下,一般游离氯也会超标。
基本标准
高纯水的国家标准为:GB1146.1-89至GB1146.11-89[168],目前我国高纯水的标准将电子级水分为五个级别:Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级和Ⅴ级,该标准是参照ASTM电子级标准而制定的。
高纯水的水质标准中所规定的各项指标的主要依据有:
微电子工艺对水质的要求;
2.制水工艺的水平;
3.检测技术的现状。
反渗透机理
1、优先吸附细孔模型:弱点干态电镜下,没发现孔。湿态膜标本不是电镜的样品。
2、溶解扩散模型:不认为有孔。
3、干闭湿开模型,上个世纪,1993年提出了“干闭湿开”反渗透模型,统一了两个最经典的反渗透机制模型,细孔模型,溶解扩散模型。
干闭湿开模型简述:膜干时收缩,孔闭合,电镜下膜“致密无孔”,称“干闭”;湿态时,膜溶胀,孔被溶剂撑开,生成动态活膜孔,叫“湿开”。合起来称“干闭湿开反渗透模型”。
⑺ 纯化水的电导率是每天都要测吗
既然是纯化水说明对水质要求很高,基于“过程决定结果”原则,一定要结回合自己生产状况制订答适合自己的测定频率!
如果出现异常状况,可以马上借助电导率数据对水质状况进行辅助确认!减少纠错排查时间!
何况该测量根本用不了几分钟,最好用时时监控装置,分时间段测量看有无变化趋势!
⑻ 纯净水高温下放久了电导率会高吗
或其它会分解为电解质的化学杂质;电导系数是水在 25°C 温度的电导率,必须设版定一个权共同的参考温度、含离子成分。金属的电导率随着温度的增高而降低:电导率与温度具有很大相关性。水样本的电导率是测量水的含盐成分,电导率可以被近似为与温度成正比。(2)掺杂程度,第二阶张量.水溶液的电导率高低相依于其内含溶质盐的浓度:固态半导体的掺杂程度会造成电导率很大的变化。(3)各向异性。水越纯净。增加掺杂程度会造成高电导率、含杂质成分等等的重要指标。在一段温度值域内。半导体的电导率随着温度的增高而增高,时常可以表达为,必需用 3 X 3 矩阵来表达(使用数学术语,通常是对称的)。为了要比较物质在不同温度状况的电导率!(1)温度,电导率对上温度线图的斜率。水的电导率时常以电导系数来纪录,电导率越低(电阻率越高):有些物质会有异向性 (anisotropic) 的电导率纯净水的电导率与存放时间有一定的关系。电导率与温度的相关性
⑼ 纯净水的电导率与时间放久会有变化吗
纯净水的电导率与存放时间有一定的关系!
(1)温度:电导率与温度具版有很大相权关性。金属的电导率随着温度的增高而降低。半导体的电导率随着温度的增高而增高。在一段温度值域内,电导率可以被近似为与温度成正比。为了要比较物质在不同温度状况的电导率,必须设定一个共同的参考温度。电导率与温度的相关性,时常可以表达为,电导率对上温度线图的斜率。
(2)掺杂程度:固态半导体的掺杂程度会造成电导率很大的变化。增加掺杂程度会造成高电导率.水溶液的电导率高低相依于其内含溶质盐的浓度,或其它会分解为电解质的化学杂质。水样本的电导率是测量水的含盐成分、含离子成分、含杂质成分等等的重要指标。水越纯净,电导率越低(电阻率越高)。水的电导率时常以电导系数来纪录;电导系数是水在 25°C 温度的电导率。
(3)各向异性:有些物质会有异向性 (anisotropic) 的电导率,必需用 3 X 3 矩阵来表达(使用数学术语,第二阶张量,通常是对称的)。