纯水、超纯水的PH介绍

纯水/超纯水的PH一直以来,经常有客户对纯水的PH提出质疑,问题通常有2类,一是测得RO水偏弱酸性(6.0左右),二是测得RODI水(甚至已经达到10M以上的电阻率)亦呈酸性(PH=6.0左右)。 首先,RO水偏弱酸性是正常的,凡是经由RO技术获得的初级纯水基本都呈弱酸性,这是由于自来水中溶解的CO2不能被去除导致的,原理如下: CO2在水中溶解,存在上述化学平衡,由于CO2跟水分子大小相当,RO膜无法去除气态的CO2,但HCO3-和CO3--却可以被绝大部分去除,产物的大幅度减少会导致化学反应向右移动,另一产物H+浓度会增加,从而导致RO产水的PH下降,体现弱酸性。 因此,RO水在某些应用范围会收到限制,但是它仍然符合国家实验室用水标准的三级要求,在CLASS III标准里,允许纯水的PH在5.0-7.5之间,因此在所有要求三级......阅读全文

纯水/超纯水的PH

   一直以来,经常有客户对纯水的PH提出质疑,问题通常有2类,一是测得RO水偏弱酸性(6.0左右),二是测得RODI水(甚至已经达到10M以上的电阻率)亦呈酸性(PH=6.0左右)。  首先,RO水偏弱酸性是正常的,凡是经由RO技术获得的初级纯水基本都呈弱酸性,这是由于自来水中溶解的CO2不能被去

纯水、超纯水的PH介绍

纯水/超纯水的PH一直以来,经常有客户对纯水的PH提出质疑,问题通常有2类,一是测得RO水偏弱酸性(6.0左右),二是测得RODI水(甚至已经达到10M以上的电阻率)亦呈酸性(PH=6.0左右)。  首先,RO水偏弱酸性是正常的,凡是经由RO技术获得的初级纯水基本都呈弱酸性,这是由于自来水中溶解的C

突破超纯水pH测量困境

1.应用领域:超纯水、低温低离子水,电厂循环水,锅炉水pH测量与管控 测量困境:在测量超纯水,低温低离子水pH值的情况下, 传统的pH电极应用渗透式参比电极系统, 电解液会通过有孔的液接界与待测液发生离子交换, 从而影响待测液测量的pH值的准确性。通常渗透式参比电极系统在超纯水或低温低离子水

超纯水机出水水质的pH值测量

 超纯水机出水水质的pH值测量,造成其pH值测量的困难。实践中,在低离子强度的样品中获得重复性和稳定的测量结果是困难的。低离子样品,即低碱性,离子强度低,或者低电导率(电导率一般为0.056-10 μs/cm)高阻抗,例如去离子水。由于在参考接界中产生变化的接界电位,当测量去离子水时会产生不同的pH

超纯水设备为什么会出水PH值偏低

超纯水设备的产水水质是超纯水设备最重要的一点评价因素,超纯水设备有时会出现出水PH值低的情况,那么超纯水设备出水PH值偏低的原因如下:1、再生系统不严,阀门损坏,引起酸再生液泄漏,也会使排出酸性水。2、阴离子树脂被有机物污染,污染阴离子树脂的有机物,常见的是腐殖酸和富里酸,这类有机酸速负电荷、吸附在

超纯水PH在线和离线测量值的对比

超纯水PH在线和离线测量值的对比“在线pH表准不准?”为了确认在线pH表的准确性,火力发电厂的用户一般都是用实验室pH表来检验。有的用户相信实验室表到了这样的程度:将实验室表的测试值当作实际测试值,简称“实测值”,认为这个值才是真实的pH值。事实上,在线pH仪和实验室酸度计的测值比较是一个很难的问题

纯水和超纯水简介

1、反渗透纯水:    ① 实验室器皿的zui后清洗 ② 缓冲液、化学试剂配制用水 ③ 微生物培养基制备用水 ④ 氢气发生器、室内加湿器、高压消毒锅用纯水 ⑤ 人或实验动物饮用水等 2、超纯水:    ① 动、植物细细胞培养用水 ② 各种医疗用生化仪、分析仪、血液透析仪用水 ③ 分析试剂及药品配置稀

为什么超纯水机RO产水pH值低于进水pH值?

  我们经常会遇到实验室化验员反馈,自来水PH值7点几,为什么经过纯水机处理后的纯水PH值是显酸性的?针对这个问题,今天我们就来讨论一下为什么RO产水的pH值低于进水的pH值:   由于各种天然水体都存在溶解性二氧化碳(分子式CO2)气体,部分CO2与水会反应生成碳酸,有部分碳酸会发生电离

什么是实验室超纯水系统,超纯水,纯水

  实验室超纯水系统   首先,对于实验室超纯水系统,也就是自来水或蒸馏水经过精细滤芯和活性炭滤芯进行预处理,过滤泥沙等颗粒物和吸附异味等,让自来水或蒸馏水变得更加干净,然后再经过反渗透设备进行水质纯化脱盐,纯化水进入储水箱储存起来,其水质能够到达国家三级水规范,一起反渗透设备产水的废水排掉。  反

超纯水(四)

应用超纯水可以在以下领域使用 :(1)电子、电力、电镀、照明电器、实验室、食品、造纸、日化、建材、造漆、蓄电池、化验、生物、制药、石油、化工、钢铁、玻璃等领域。(2)化工工艺用水、化学药剂、化妆品等。(3)单晶硅、半导体晶片切割制造、半导体芯片、半导体封装 、引线柜架、集成电路、液晶显示器、导电玻璃

超纯水(二)

简介超纯水是为了研制超纯材料(半导体原件材料、纳米精细陶瓷材料等)应用蒸馏、去离子化、反渗透技术或其它适当的超临界精细技术生产出来的水,其电阻率大于18 MΩ*cm,或接近18.3 MΩ*cm极限值(25℃)。简单得说就是几乎去除氧和氢以外所有原子的水[2] 。这样的水是一般工艺很难达到的程度,理论

超纯水(三)

制备在原子光谱、高效液相色谱、超纯物质分析、痕量物质等的某些实验中,需要用超纯水,超纯水的制备如下:(1)加入少量高锰酸钾的水源,用玻璃蒸馏装置进行二次蒸馏,再以全石英蒸馏器进行蒸馏,收集于石英容器中,可得超纯水。(2)使用强酸型阳离子和强碱型阴离子交换树脂柱的混合床或串联柱。可充分除去水中的阳、阴

超纯水(一)

超纯水(Ultrapure water)又称UP水,是指电阻率达到18 MΩ*cm(25℃)的水。这种水中除了水分子外,几乎没有什么杂质,更没有细菌、病毒、含氯二噁英等有机物,当然也没有人体所需的矿物质微量元素,也就是几乎去除氧和氢以外所有原子的水。可以用于超纯材料(半导体原件材料、纳米精细陶瓷材料

超纯水机是如何制备超纯水的

传统的纯水方法不能制备出超纯水, 超纯水机制造的超纯水的理论电导率为18.3ΜΩNaN.人们生产的纯水是达不到理论值的,但18ΜΩNaN似乎是可以达到的,对于这种水,有的称为超纯水。现在制备超纯水的方法是将各种纯化水的新技术科学地结合起来,不仅能生产超纯水,而且变得非常容易。目前市售的 超纯水机 就

超纯水机是如何制备超纯水的

传统的纯水方法不能制备出超纯水, 超纯水机制造的超纯水的理论电导率为18.3ΜΩNaN.人们生产的纯水是达不到理论值的,但18ΜΩNaN似乎是可以达到的,对于这种水,有的称为超纯水。现在制备超纯水的方法是将各种纯化水的新技术科学地结合起来,不仅能生产超纯水,而且变得非常容易。目前市售的 超纯水机 就

用于HPLC分析的超纯水——超纯水之角色

      糖分析是HPLC的典型应用之一,它广泛的应用在许多测试中用以确定膜的性能,一方面可以通过糖分析来确定膜去除糖分子的能力,另一方面也可检测膜固定化酶的活性。在分析中,目前通常采用薄层色谱法(TLC)、气体色谱法(GC)以及液相色谱法(HPLC)进行糖分析。尤其是当混合物中包含几种必须要分离

超纯水使用方法之超纯水取水细节

超纯水是离子、有机物、颗粒、可溶气体等污染物含量最低的水,广泛应用于分析仪器、细胞培养、分子生物学和电化学等领域。超纯水因纯度超高而具有非常强的溶解能力,实践证明15 MΩ·cm以上的超纯水暴露在空气中1个小时后水质就会下降至4 MΩ·cm左右。有的人称超纯水为“Hungry Water”。超纯水很

超纯水机是如何制备超纯水的

传统的纯水方法不能制备出超纯水, 超纯水机制造的超纯水的理论电导率为18.3ΜΩ.cm.人们生产的纯水是达不到理论值的,但18ΜΩ.cm似乎是可以达到的,对于这种水,有的称为超纯水。现在制备超纯水的方法是将各种纯化水的新技术科学地结合起来,不仅能生产超纯水,而且变得非常容易。目前市售的 超纯水机 就

超纯水使用方法之超纯水取水细节

超纯水是离子、有机物、颗粒、可溶气体等污染物含量最低的水,广泛应用于分析仪器、细胞培养、分子生物学和电化学等领域。超纯水因纯度超高而具有非常强的溶解能力,实践证明15 MΩ·cm以上的超纯水暴露在空气中1个小时后水质就会下降至4 MΩ·cm左右。有的人称超纯水为“Hungry Water”。超纯水很

超纯水pH值测量中有哪些影响因素?如何解决?

超纯水中 pH 值测量是较困难的,其困难在于如下几个方面:    1.由于是纯水,本身缓冲能力特别弱,极其容易受到污染,极容易改变本身的 pH 值。若在纯水中混入2ppm杂质, pH 变化特别明显。例如:混入2ppmNaoH  pH 值从7→10,2ppm CO2    pH 值从7→6,2ppmN

纯水超纯水的制备操作

随着科学技术的进步,人们对自然界中各类事物的认识都朝着微观化,本质化的方向发展,很多实验、检测对试剂或培养环境中的杂质的要求都达到了ppb级,有的甚至达到ppt级;如在生命科学研究过程中,对水中的多种污染物十分敏感,尤其重金属和可溶性有机物;HPLC中要求的超纯水等等。鉴于此,多个专业研究组织建立了

纯水和超纯水的区别

 纯水又称纯净水,是指以符合生活饮用水卫生标准的水为原水,通过电渗析器法、离子交换器法、反渗透法、蒸馏法及其他适当的加工方法,制得的密封于容器内,且不含任何添加物,无色透明,可直接饮用的水。市场上出售的太空水,蒸馏水均属纯净水。   超纯水是在纯水的基础上进一步将水中的导电介质几乎完全去除,又将水中

纯水与超纯水的区别

参照最常见的GB/T 6682-2008中的定义,分析实验室用水共分三个级别:三级水、二级水和一级水。一级水也就是我们常说的超纯水,三级水、二级水统称为纯化水。● 三级水:指用蒸馏或者离子交换等方法制取的,用于一般化学分析试验;● 二级水:指用多次蒸馏或者离子交换等方法制取的,可以用于部分无机分析试

超纯水器资料

超纯水制备原理实验室超纯水器通常由原水预处理系统、反渗透纯化系统、超纯化后处理系统三部分组成。预处理的目的主要是使原水达到反渗透膜分离组件的进水要求,保证反渗透纯化系统的稳定运行。反渗透膜系统是一次性去除原水中98%以上离子、有机物及100%微生物(理论上)的纯化方法。超纯化后处理系统通过多种集成技

超纯水的定义

既将水中的导电介质几乎完全去除,又将水中不离解的胶体物质、气体及有机物均去除至很低程度的水。电阻率大于18MΩ*cm,或接近18.3MΩ*cm极限值(25℃)。超纯水处理,是一般工艺很难达到的程度,采用预处理、反渗透技术、超纯化处理以及后级处理四大步骤,多级过滤、高性能离子交换单元、超滤过滤器、紫外

超纯水器维护

超纯水器是一种集微滤、吸附、超滤、反渗透、紫外杀菌、超纯化等技术于一体,将自来水直接转化为超纯水的装置。现在使用的相当普遍,那么我们在日常使用的时候该怎样进行维护呢?下面就来给大家介绍几点。超纯水器的使用寿命与水质、日常维护有着紧密的联系。水质差、日常不注重清洗维护会加重缩短超纯水器的使用期。在超纯

超纯水的制取

超纯水设备既将水中的导电介质几乎完全去除,又将水中不离解的胶体物质、气体及有机物均去除至很低程度的水。电阻率大于10~18.3MΩ*cm极限值。是一般纯水设备很难达到的程度,通常采用预处理、反渗透技术、超纯化处理以及后级处理四大步骤,多级过滤、高性能离子交换(抛光)、超滤过滤器、紫外灯、除TOC装置

超纯水取水方法

超纯水是离子、有机物、颗粒、可溶气体等污染物含量最低的水,广泛应用于分析仪器、细胞培养、分子生物学和电化学等领域。超纯水因纯度超高而具有非常强的溶解能力,实践证明15 MΩ·cm以上的超纯水暴露在空气中1个小时后水质就会下降至4 MΩ·cm左右。有的人称超纯水为“Hungry Water”。超纯水很

超纯水制备工艺

  1、预处理系统→反渗透系统→中间水箱→粗混合床→精混合床→纯水箱→纯水泵→紫外线杀菌器→抛光混床→精密过滤器→用水对象 (≥18MΩ.CM)(传统工艺)[1]  2、预处理→反渗透→中间水箱→水泵→EDI装置→纯化水箱→纯水泵→紫外线杀菌器→抛光混床→0.2或0.5μm精密过滤器→用水对象(≥1

超纯水的应用

目前超纯水主要应用在两大领域:    一、生命科学应用方面,主要有:细菌细胞培养,临床生物化学,电泳,电生理学,酶联免疫吸附分析,内毒素分析,组织学,水栽培,细胞免疫化学,哺乳动物细胞培养,介质制备,微生物分析,分子生物学,单克隆抗体研究,植物组织培养,放射性免疫分析等等。二、分析和常规应用方面,主