原理:活性炭具有巨大的比表面積和豐富的孔隙結構,能夠吸附水中的有機物,包括內素等熱源物質。活性炭的吸附作用主要是物理吸附,其表面的微孔可以容納熱源物質分子,從而將其從水中去除。 操作要點:選擇合適的活性炭種類很重要,例如,椰殼活性炭具有較高的吸附性能。在使用時...
世界衛生組織(WHO)和各國國家標準:不同國家和組織對于飲用水的 TOC 安全標準有所差異。一般來說,世界衛生組織推薦飲用水的 TOC 含量應低于 5mg/L。在歐盟國家,飲用水的 TOC 標準大多也在這個水平左右。美國環境保護署(EPA)規定飲用水的 TOC...
鱟試劑復溶 用無熱原的水按照鱟試劑說明書規定的體積準確復溶鱟試劑。一般是將鱟試劑小瓶輕輕振搖,使內容物充分溶解,復溶過程要小心操作,避免產生過多氣泡,因為氣泡可能會干擾后續的凝膠觀察。 樣品混合與孵育 取適量的純化水樣品(如 0.1 - 0.2mL)與復溶后的...
超純水,作為一種非常純凈的水,在眾多高科技領域發揮著不可或缺的作用。它幾乎不含任何雜質,包括礦物質、微生物、有機物和溶解性氣體等。其制備過程極為復雜且精密,通常需要經過多步的預處理、反滲透、離子交換和超濾等技術。在電子芯片制造中,超純水用于清洗硅片,哪怕是極其...
超純水是一種純度極高的水,其電阻率高達 18.2 MΩ?cm 以上,幾乎去除了水中所有的雜質,包括溶解性固體、有機物、微生物、膠體以及氣體等。它的制備工藝極為復雜且精密,往往綜合運用了反滲透、離子交換、超濾、紫外線殺菌、超濾膜過濾等多種先進技術手段。 在半導體...
雜質含量:原水(如自來水、地表水或地下水)中的雜質種類和含量是影響超純水質量的首要因素。如果原水中含有大量的溶解性固體,包括鈣、鎂、鈉等陽離子和氯、硫酸根等陰離子,會增加后續處理的難度。例如,原水中高濃度的鈣、鎂離子可能導致在管道和設備中形成水垢,影響設備的運...
定期維護:定期檢查反滲透膜的性能,包括脫鹽率、產水量等指標,根據廠家建議和實際運行情況,適時更換反滲透膜。同時,對設備的其他部件如密封圈、管道等進行檢查和更換,確保設備的密封性和正常運行。 清洗:當反滲透膜的通量下降到初始通量的 70%-80% 左右,或產水水...
總有機碳(TOC)的檢測方法,濕法氧化法,原理:在樣品氧化前進行磷酸處理,去除無機碳的干擾,然后樣品中的有機物質在過硫酸鹽等氧化劑的作用下被氧化為二氧化碳,再通過 NDIR 進行檢測。 適用范圍:適用于常規水體如地表水等,但對于復雜水體(如含有高分子量化合物的...
系統恢復與運行調整,根據清洗后膜性能測試結果,對反滲透系統進行必要的運行調整。如果產水量仍未達到預期,可適當調整進水壓力或濃水排放流量,但要注意不能超過膜組件的額定壓力和流量范圍。檢查和維護系統的預處理設備,如機械過濾器、活性炭過濾器等,確保預處理效果良好,防...
超純水在科學研究領域猶如一顆璀璨的明珠。在化學實驗中,許多高精度的分析測試需要超純水作為溶劑或反應介質,以排除水中雜質對實驗結果的干擾。例如在痕量元素分析中,普通水中含有的微量金屬離子可能會與待測元素發生反應或吸附,導致測量結果偏差巨大,而超純水則能提供純凈的...
鱟試劑檢測法 凝膠法 原理:鱟試劑含有能與內素(主要的熱源物質)反應的凝固酶原和凝固蛋白原。當含有內素的樣品與鱟試劑接觸時,內素會凝固酶原,使其轉化為凝固酶,凝固酶進一步作用于凝固蛋白原,使溶液形成凝膠。如果沒有凝膠形成,可能表示熱源物質已被去除。 操作步驟:...
儀器設備 準備合適的鱟試劑檢測儀器,如凝膠法需要的恒溫箱,動態濁度法需要的動態濁度儀,動態顯色法需要的酶標儀等。確保儀器經過校準且能正常工作,儀器的準確性對于檢測結果的可靠性至關重要。例如,動態濁度儀的光路系統要保持清潔,以準確檢測溶液濁度變化;酶標儀要定期進...
高溫法 原理:基于熱源物質的耐熱性特點,通過高溫加熱使熱源物質的結構發生改變或分解,從而失去致熱活性。一般情況下,需要在較高的溫度和較長的時間條件下才能有效破壞熱源. 操作要點:對于液體水,通常采用高溫蒸汽滅菌等方式,但要注意在加熱過程中防止水的大量蒸發和容器...
例如在電子工業的半導體制造領域,特別是高精度芯片制造過程中,通常要求超純水的電阻率接近或達到 18.2 MΩ?cm。這是因為芯片制造工藝對水中離子雜質極為敏感,即使微量的離子存在也可能導致芯片性能下降或出現故障。而在一些對水質要求稍低的行業,如一般的化學分析實...
小分子有機物:過濾系統可能無法完全去除一些小分子有機污染物。例如,對于一些極性較強的小分子有機物(如甲醇、乙醇等),活性炭的吸附效果有限,超濾和反滲透膜也可能有部分小分子有機物透過。這些小分子有機物可能來自工業污染、農業徑流或水處理過程中的添加劑等,其中一些可...
TOC 的測量方法 燃燒氧化 - 非色散紅外吸收法(NDIR) 原理:將水樣注入高溫燃燒爐(通常溫度在 680 - 950℃之間),水中的有機碳在高溫和催化劑(如鉑、二氧化鈷等)的作用下被完全氧化為二氧化碳。然后,通過非色散紅外吸收分析儀來檢測生成的二氧化碳的...
《中國藥典》:其中規定了純化水和注射用水的細菌內素限度標準。例如,注射用水的細菌內素含量應低于 0.25EU/ml . GB/T 6682-2008《分析實驗室用水規格和試驗方法》:將實驗室用水分為三個級別,對不同級別的純水在電阻率、可氧化物質、吸光度、蒸發殘...
化學氧化 - 滴定法 原理:通過化學氧化劑(如重鉻酸鉀、高錳酸鉀等)將水中的有機碳氧化為二氧化碳。然后可以采用滴定的方法來測定生成的二氧化碳或者剩余的氧化劑的量,從而間接計算 TOC。例如,用過量的重鉻酸鉀氧化水樣中的有機碳后,用硫酸亞鐵銨標準溶液滴定剩余的重...
膜性能測試,清洗完成后,重新啟動反滲透系統,在正常運行條件下(進水壓力、溫度、流量等參數穩定),連續運行 2 - 4 小時,每隔 30 分鐘采集一次產水水樣,檢測產水的電導率、pH 值、總有機碳(TOC)含量等指標,計算脫鹽率,與清洗前的膜性能數據進行對比。例...
動態濁度法 原理:內素與鱟試劑反應會一系列酶反應,會導致反應體系中產生凝固蛋白,使溶液的濁度增加。濁度的增加與內素的濃度在一定范圍內呈線性關系,通過檢測溶液濁度隨時間的變化,可以定量地測定內素的含量。 操作步驟:復溶鱟試劑后,將處理后的純水樣品和復溶后的鱟試劑...
鱟試劑法(凝膠法)原理:鱟試劑是從鱟(一種海洋節肢動物)的血液中提取的變形細胞溶解物,它含有能與內素(主要的熱源物質)反應的凝固酶原和凝固蛋白原。當鱟試劑與含有內素的樣品接觸時,內素會反應凝固酶原,使其轉化為凝固酶,凝固酶進一步作用于凝固蛋白原,使溶液形成凝膠...
紫外線氧化 - 非色散紅外吸收法 儀器與試劑準備 同樣需要總有機碳分析儀,但氧化方式為紫外線氧化。儀器需要配備很度紫外線燈,波長一般在 185 - 254nm 之間。準備用于校準的標準溶液,校準方法與燃燒氧化法類似。同時,要檢查儀器的紫外線燈強度是否符合要求,...
動態濁度法原理:內素與鱟試劑反應會一系列酶反應,終導致反應體系中產生凝固蛋白,使溶液的濁度增加。通過檢測溶液濁度隨時間的變化,可以定量地測定內素的含量。濁度的增加與內素的濃度在一定范圍內呈線性關系。 操作步驟: 同樣需要先將鱟試劑復溶,按照試劑的要求使用無熱原...
分析化學行業 超純水是許多高精度分析儀器的必備用水,如高效液相色譜儀(HPLC)、氣相色譜儀(GC)、原子吸收光譜儀(AAS)等。在 HPLC 中,超純水用于配制流動相和樣品稀釋。如果水中含有雜質,可能會在色譜柱中產生峰的拖尾或鬼峰現象,影響分析結果的準確性。...
《中國藥典》:其中規定了純化水和注射用水的細菌內素限度標準。例如,注射用水的細菌內素含量應低于 0.25EU/ml . GB/T 6682-2008《分析實驗室用水規格和試驗方法》:將實驗室用水分為三個級別,對不同級別的純水在電阻率、可氧化物質、吸光度、蒸發殘...
在分析化學領域,超純水是許多高精度分析儀器的必備用水,如高效液相色譜儀、氣相色譜儀、原子吸收光譜儀等。這些儀器對樣品的純度要求極高,超純水作為空白對照和樣品稀釋劑,可以有效排除水中雜質對分析結果的干擾,提高分析的靈敏度和準確性。例如在痕量金屬元素分析中,超純水...
動態顯色法 原理:在鱟試劑中加入了特殊的顯色底物,當內素與鱟試劑反應時,的酶會作用于顯色底物,使其產生顏色變化。通過檢測顏色變化的程度(一般是在特定波長下檢測吸光度)來定量測定內素的含量,吸光度與內素濃度在一定范圍內呈線性關系。 操作步驟:先將含顯色底物的鱟試...
毒理學研究 通過毒理學研究來評估水中有機碳化合物對人體和環境的潛在危害。研究不同類型有機碳化合物(如多環芳烴、揮發性有機物等)在不同濃度下的毒性效應,包括急性毒性、慢性毒性等。根據這些研究結果,結合水中有機碳化合物的種類和可能的暴露途徑(如飲用、皮膚接觸等),...
原理:反滲透是在壓力驅動下,利用半透膜的特性,使水從高濃度一側(原水側)向低濃度一側(透過液側)滲透。半透膜的孔徑非常小,一般在 0.1 - 1 納米之間,能夠有效截留水中的大部分有機污染物,包括大分子有機物(如蛋白質、多糖等)和許多小分子有機物(如農藥、染料...
臭氧滅菌法 原理:臭氧具有強氧化性,能夠與熱源物質發生氧化反應,將其分解為小分子物質,從而達到去除熱源的效果。臭氧可以破壞熱源物質中的化學鍵,使其失去活性. 操作要點:需要使用專門的臭氧發生器產生臭氧,并將其通入待處理的水中。要控制好臭氧的投加量和反應時間,一...