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Laborwissen über Wasser
Das Produktwissen, das wir heute mit Ihnen teilen, geht um Laborwasser, hoffentlich hilft Ihnen der folgende Inhalt.
1Grundeigenschaften des Wassers
1Ein Wassermolekül.(H2O)Es ist durch1Sauerstoffatome und2Ein Wasserstoffatom wird gebunden. Aufgrund der inkonsistenten Zentren der positiven und negativen Ladung gehören sie zu den polaren Molekülen. Wenn2Wenn ein Wassermolekül gleichzeitig existiert, binden sich beide durch elektrostatische Wechselwirkungen an Wasserstoffbindungen, ziehen einander an und halten einen gewissen Abstand. und1Wassermoleküle können gleichzeitig4Wassermoleküle verbinden sich und bilden eine kristalline Struktur.
In Wassermolekularen Polymeren wird die Netzstruktur der Wasserstoffbindung teilweise gebrochen und ein Zustand der sich bewegenden Änderung bildet, so dass Wasser insgesamt flüssig ist, und diese Strukturänderung kann pro Sekunde erreicht werden.1012Zweimal.
Im Allgemeinen fühlt sich Wasser gut an, wenn es eine angemessene Menge an Mineralien wie Natrium, Kalium und Silikate enthält, und wenn es eine große Menge an Salzen enthält, wie Magnesium, Kalzium und andere nicht-saure-alkalische Salze, wird es sich schlecht fühlen. Außer dem sogenannten WasserH2ODarüber hinaus enthält es viele andere Inhaltsstoffe, deren Art und Gehalt den Geschmack des Wassers bestimmen.
Wasser ist sehr leicht lösliche Salze, auch wenn Yin-Yang-Ionen durch elektrostatische Wechselwirkung, sehr stark miteinander verbunden, in Wasser ist auch leicht elektrolysiert. Dies liegt daran, dass Wassermoleküle sich an Ionen binden können, um "hydratierte Ionen" zu erzeugen. Die Ionen haben einen kleinen Radius und geladene Ionen interagieren stark mit Wassermolekülen, die eng um die Ionen angeordnet sind. Zu diesem Zeitpunkt interagieren die Cationionen mit Sauerstoffatomen mit negativem polaren Moment, während die Anionen eine entgegengesetzte Struktur bilden.
2Verunreinigungen im Wasser
Wasserverschmutzung (insgesamt)5Klassen)
Ein.Elektrolyte
B. DieOrganische Substanzen
B. C.Partikelstoff
D.Mikroorganismen
E.Auflöste Gase
Ein.Elektrolyte: Elektrolyte in Wasser umfassen lösliche anorganische Substanzen, organische Substanzen und geladene Koloidpartikel. Einfluss auf die Leitfähigkeit des Wassers. Je mehr Verunreinigungen im Wasser, desto höher ist die Leitfähigkeit des Wassers. Wir wissen, dass Wasser mit hohen Verunreinigungen sich sehr negativ auf unsere chemische Analyse auswirken kann. In den Elektrolyten sind vor allem Yin-Yang-Ionen vorwiegend. In der Regel kann der Gehalt durch Ionenchromatographie oder Atomabsorptionsspektrometrie bestimmt werden. Es kann auch eine Massenspektrometrie-Analyse zur vorläufigen Identifizierung der unbekannten Komponenten verwendet werden.
B. DieOrganische Substanzen: Die organischen Substanzen im Wasser beziehen sich in der Regel auf organische Säuren und organische Metallverbindungen, die in der Regel mit der Messung ihres chemischen Sauerstoffverbrauchs bestimmt werden.
B. C.Partikel: Schlamm, Staub, organische Stoffe, Mikroorganismen usw. Messbar mit speziellen Partikelmessern
D.Mikroorganismen: Bakterien, Plankton, Algen usw.
E.gelöste Gase:N2undO2undCL2undCOundCO2So kann der Gehalt mittels Gaschromatographie bestimmt werden.
3Reinheit des experimentellen Wassers
Ein Experiment bezieht sich auf die Bewegung, um die Hypothesen zu verifizieren, die von einem Phänomen vermutet werden. Es ist entscheidend, ob eine Annahme als Wahrheit bewiesen werden kann und ob die Annahme reproduzierbar ist. Die Reproduzierbarkeit von Experimenten wird neben guter Technik auch von der Reinheit der verwendeten chemischen Reagenzien und der Präzision der Analyseinrichtungen beeinflusst. Auch die chemischen Reagenzien, die im Experiment verwendet werden, um die Lösung zu konfigurieren, und die Reinheit des verwendeten Wassers sind wichtig. Unter der Annahme, dass Schadstoffe im Wasser die experimentellen Tests beeinflussen, müssen diese Stoffe entfernt werden. Darüber hinaus ist für eine gute Reproduzierbarkeit reines Wasser erforderlich, das eine stabile Wasserqualität aufrechterhalten kann.
Mit der verbesserten Empfindlichkeit des experimentellen Analysesystems werden höhere Anforderungen an die Reinheit des Wassers gestellt.
1 ppm = 1 mg/L
1ppb = 1μg/L
1 ppt = 1 / L = 1 μg / ml
4Methode zur Darstellung der Reinheit des Wassers
Im Wasser ist die Entfernung1 cmDie beiden Flächen sind1cm2Die Größe der Elektrode wird elektrifiziert, um die Leitfähigkeit zwischen den Polen zu überwachen, durch die zugefügte Spannung und den gemessenen Strom kann der Wert des Widerstands zwischen den Polen erfasst werden, dieser Wert wird in der Wasserqualitätsanalyse häufig als Widerstand oder Relationswiderstand bezeichnet.MΩ.cm (Megaohm-Zentimeter)Zeigen.
Die Gegenzahl des Widerstands wird als Leitfähigkeit oder Leitfähigkeit bezeichnet, mit μs/cm (Mikro Siemens pro Zentimeter)Zeigen.
Diese beiden Parameter sind die häufig verwendeten zui-Parameter, die die Reinheit des Wassers anzeigen.
Die Entfernung von Ionen aus dem Leitungswasser führt zu einem erhöhten Widerstandswert (geringere Leitfähigkeit), aber nicht zu einer unbegrenzten Zunahme, da einige Wassermoleküle in Wasserstoffionen und Wasserstoffwortelionen ionisiert werden, deren Grenzwerte für den Widerstandswert sind18.248MΩ.cm(25)℃)Darüber hinaus verändert sich der Widerstandswert mit der Ionisierungskonstante des Wassers und wird dadurch von der Wassertemperatur beeinflusst. Zum Beispiel:25Ultrareines Wasser, dessen Widerstandswert18,2 MillionenΩ.cm,Aber...0℃ ist84,2 MillionenΩcm, 100℃ ist1,3 mΩ.cmIn.25 In der Nähe von ℃, wenn die Temperatur steigt1 C, wird der Widerstandswert sinken.0,84MΩ.cmDaher wird die Kompensation mehr verwendet25 Der Widerstandswert von ℃ wird als Messwert verwendet.
Darüber hinaus wie der Gesamtgehalt an organischem Kohlenstoff (TOCToxingehalt in der Wärmequelle, Bakteriengehalt, Partikelgehalt, Mikroorganismengehalt, Gesamtgehalt an gelösten Feststoffen (TDSOft werden sie auch als wichtige Parameter zur Erklärung der Wasserqualität verwendet. Daher werden die Reinheitskriterien für Wasser in der Regel durch einen oder mehrere dieser Parameter zusammengefasst und eingestuft.
5Klassifizierungskriterien für reines Wasser
gemäßGB/T 6682-2008Das Wasser im Analyselabor kann in drei Stufen unterteilt werden: Wasser der ersten Stufe, Wasser der zweiten Stufe und Wasser der dritten Stufe.
Wasser der ersten Stufe wird für strenge Analyseexperimente verwendet, einschließlich der Anforderungen an Partikel. Flüssigchromatografische Analyse mit Wasser.
Sekundärwasser wird für Versuche wie die anorganische Spuranalyse verwendet, wie z. B. für die Atomabsorptionsspektralanalyse mit Wasser.
Wasser der dritten Stufe für allgemeine chemische Analyseversuche.
Im Folgenden sehen wir uns einige der Wasserkonzepte an, die wir oft im Labor treffen..
1.Destillationswasser: Durch Destillation wird das durch Wasserdampf hergestellte Wasser kondensiert, das destilliertes Wasser genannt wird. Im Allgemeinen wird großes Wasser durch den Dampf des Kessels erzeugt und kondensiert. Für Präparate, Pharmazeutika usw. und weniger anspruchsvolles experimentelles Wasser.
2.Reines Wasser: durch Sandfiltration, Adsorption von Aktivkohle, Entgeruch, dann durch Umkehrsosmose-Membranfilterung, Entfernung von Ionen nach Wasser, auch bekannt als reines Wasser, Raumwasser (Technologie der Wiederverwendung von Wasser in der Raumfahrttechnologie). So wird das reine Wasser auf dem Markt bereitgestellt.
3.Mineralwasser: Mineralwasser und tiefe Brunnen pumpen Wasser, enthalten eine Vielzahl von Mineralelementen, je nach Herkunftsort, enthalten verschiedene Spurenelemente wie Kalzium, Selen, Strontium, Silizium und andere. Dieses Wasser wird desinfiziert und auf den Markt gebracht.
4.Deionisierendes Wasser: Wasser durch Yin-Yang-Ionen-Austausch-Harzbett, durch den Austausch, Entfernung von Yin-Yang-Ionen aus dem Wasser, das entstehende Wasser ist deionisierendes Wasser, das in der Regel für chemische Labor-Wasserbedarf verwendet wird.
Deionisiertes Wasser bezieht sich auf reines Wasser nach Entfernung von Verunreinigungen in ionischer Form. StandardisierungsorganisationenISO/TC 147Der Begriff "Deionisierung" wird definiert wie folgt: "Deionisierendes Wasser * oder keine * Entfernung von Ionenstoffen, hauptsächlich die Anwendung von Ionenaustauschharzbehandlungsmethoden."ROMethode der Reverse Osmose hergestellt. Anwendung von Ionenaustauschharz, um Anionen und Cationionen aus dem Wasser zu entfernen, aber es gibt immer noch lösliche organische Substanzen im Wasser, die die Ionenaustauschsäule kontaminieren können, um ihre Wirksamkeit zu verringern, und deionisierendes Wasser nach der Speicherung kann auch leicht die Vermehrung von Bakterien verursachen.
5.Ultrareines Wasser: Entfernt sowohl das leitfähige Medium aus dem Wasser als auch die nicht lösenden Koloiden, Gase und organischen Stoffe aus dem Wasser in sehr geringem Maße. Widerstand größer als18MΩ* cmoder näher.18,3 MillionenΩ* cmGrenzwerte.
6. nach obenWasser bezieht sich auf hochreines Wasser,ultral reines Wasser(UPW).
Hochreines Wasser ist Wasser mit chemischer Reinheit, in dem der Gehalt an Verunreinigungen kleiner ist als0,1 mg / LDie Reinheit des hochreinen Wassers, das derzeit von Menschen hergestellt wird, ist erreicht worden.99.999999%mit einem Verunreinigungsgehalt geringer als0,01 mg/L. Hochreines Wasser bezieht sich hauptsächlich auf die Temperatur des Wassers25Bei Temperaturen ist die Leitfähigkeit kleiner als0,1us/cm, pHWert für6.8-7.0Beseitigung anderer Verunreinigungen und Bakterien.
7. RoReines Wasser wird im Allgemeinen als reines Wasser bezeichnet und behält im Grunde keine Mineralien im Wasser.PH-WertWert in6-7Zwischen, für schwache Säure, in der Regel für die Dialyse und andere medizinische Wasser, oder Labor, Elektronik und Chemie und andere spezielle Wasser, wegen der Verschmutzung der Wasserqualität ist schwer, um die Sicherheit des Trinkwassers zu gewährleisten, auch für den täglichen Trinkwasser, ist Hygiene, sicheres Trinkwasser
Derzeit sind die weltweit verbreitetesten Standards für reines Wasser hauptsächlich die folgenden:
Normungsorganisation (ISOAmerikanische Gesellschaft für Klinische Pathologie)GAPTest-Medikament-Grad-Wasser-Standards, Organisation der Vereinigten Staaten für Tests und Materialversuche (nach ASTMAusschuss für klinische Studien (NCCLSAmerican Pharmaceutical Society (englisch)USP(Warten Sie. Gleichzeitig gibt es in China auch entsprechende reine Wasserstandards: Chinas nationale Spezifikation für elektronisches ultrareines WasserGB / T11446-1997Spezifikationen des chinesischen NationallaboratoriumsGB6682-92Warten Sie. Daher werden die meisten auf dem Markt verfügbaren Reinwassersysteme, ob importiert oder inländisch hergestellt, nach diesen Standards entwickelt.
6Anwendung von reinem Wasser
Reines Wasser wird derzeit hauptsächlich in zwei Bereichen eingesetzt:
I. Anwendungsbereiche der Lebenswissenschaften
Analyse und allgemeine Anwendungsbereiche
Die Anwendungen der Life Sciences umfassen hauptsächlich:
Bakterienzellulkultur, klinische Biochemie, Elektrophorese, Elektrophysiologie, Enzymbindung Immunabsorptionsanalyse, Endotoxinanalyse, Histologie, Wasserkultur, Zellimmunochemie, Säugetierzellkultur, Medienvorbereitung, Mikrobiologische Analyse, Molekularbiologie, Monoklonale Antikörperforschung, Pflanzengewebekultur, Radioimmunanalyse und vieles mehr.
Analyse und regelmäßige Anwendungen umfassen hauptsächlich:
Wasserversorgung für Destillatoren, Dampferzeuger, Glasgerätereinigung, Probenverdünnung und Reagenzien-Vorbereitung, Wasserversorgung für ultrareine Wassersysteme, Feststoffextraktion, allgemeine Chemie, Elektrochemie, Spektrophotometer,TOCAnalyse, Wasserqualitätsanalyse, Ionenchromatografie, Flammenabsorption (Flamme-AASAtomabsorption im Graphenofen (GF-AASFlüssigchromatografie (HPLCFlüssigkeitskombination (HPLC-MSElektrokoppeltes Plasmaspektrometer (ICP-AESPlasma-Massenspektrum (ICP-MSSpurmetallerkennung, Zusammenarbeit mit der Atmosphäre (GC-MSWarte mal..
Mehrere Hauptanwendungen für Wasserreinheitsanforderungen*
Elektrophorese: Wichtige Anforderungen für die Elektrophorese Zui Wasser sind biologisch aktive Substanzen wie Endotoxine (in der Regel weniger als0,05 EU/mlEntfernung von Ribosenuklease und Protease (nicht bestimmbar). Widerstandsraten18,2 MillionenΩ- cm,TOC <10ppb,0.1μmMikrofilter mit kleineren Durchmessern und geringeren Bakteriengehalt als1CFU/mlUltrareines Wasser als Wasserversorgung.
cfu/cmEs bezieht sich auf die Gesamtzahl der Bakterienkolonien pro Quadratzentimeter Probe.
Endotoxinanalyse: Von der Isolation bis zur Zellkultur in verschiedenen Anwendungsbereichen erfordern die Verwendung von Wasser Endotoxin-Indikatoren, Endotoxin-Zui-Indikatoren reichen von0,25 IU / mlzu0,03 IE / ml. Für Endotoxinanalyse, ultrareines Wasser mit wenigen Endotoxinen, in der Regel0,05 IE / mlOder kleiner. Ultrafiltration ist ein notwendiges Mittel zur Herstellung von ultrareinem Wasser mit wenigen endotoxinenMWCOfür5000Daltons Ultrafilter) und kann kombiniert werdenUVLichtoxidation durchführen.
IUEinheit bedeutet,IE/MLWenn es sich um die Konzentration eines Stoffes in einer Flüssigkeit handelt, ist dies die Menge der Stoffeinheiten pro Liter. Im Allgemeinen wie keine eindeutig festgelegten strukturellen Bestandteile einer Klasse von Substanzen wie Antibiotika-Einheiten, die mit der antibakteriellen Aktivität der Bestandteile verglichen werden, wie Penicillin30Tausende Einheiten(IE)Warten Sie!
Absorptionsspektrum des Steinmühlens:GF-AASDer Unterschied zu anderen Atomabsorptionsspektrometrien besteht darin, dass der Flammenofen durch elektronisch erhitzte Graphiröhre oder -stäbe ersetzt wird, die eine hohe Empfindlichkeit in der Elementaranalyse erreichen können.GF-AASAnforderungen * Reinwassersystem zur Verfügung gestelltpptNiveau der Verunreinigungen,18,2 MillionenΩ- cmWiderstand und niedrigeTOCEbene. Der eingebaute Monitor gewährleistet die Reinheit und die Zui-End-Wasserqualitätsindikatoren werden durch ein gutes Vorbehandlungssystem in Kombination mit einem kontinuierlichen Kreislauf und einer Superreinigung von reinem Wasser erreicht.
Induktiv gekoppeltes Plasmaspektrometer: inICP-AESDie Empfindlichkeit für verschiedene Elemente unterscheidet sich in der Anwendung deutlich, aber die Untersuchungsgrenzen für Metalle, Übergangsmetalle, Phosphor und Schwefel liegen beippbim Rahmen.ICP-AESDie Anforderungen an die Reinheit des Wassers sind ziemlich streng, der Widerstand ist größer als18 MΩ- cmReines Wasser ist notwendig.TOCDie Anforderungen sind in der Regel weniger wichtig, die Vorbehandlung erfordert Reverse Osmose oder Ionenaustausch.
Plasmamassenspektrum:ICP-MSKann zur Messung verwendet werdenpptElemente der Ebene. Für diese SensibilitätICP-MSAnalysearbeit, Wasserreinheit Anforderungen sind sehr streng, erfordern Verunreinigungen im Wasser inpptEbene, Widerstand18,2 MillionenΩ- cmund niedrigereTOC.Zui-End-Wasserqualitätsindikator wird durch ein gutes Vorbehandlungssystem in Verbindung mit kontinuierlichen Kreislaufströmungen und der Ultrareinigung von reinem Wasser erreicht.
Massenspektrumanalyse: Das Massenspektrum kann eine Spuranalyse der Mischung durchführen, die aufgrund ihrer hohen Empfindlichkeit Wasser mit hoher Reinheit erfordert. Alle Probenvorbereitungen und Vorbehandlungen, wie zum Beispiel die Feststoffextraktion, erfordern ultrareines Wasser. Verunreinigungen im Wasser sind erforderlichpptNiveau, der Widerstand bei der Analyse organischer Stoffe erfordert18,2 MillionenΩ- cmSehr niedrig.TOCDer allgemeine Indikator ist kleiner als3ppb.
Spurmetallerkennung: Moderne, fortschrittliche Analyseinrichtungen verbessern kontinuierlich die Empfindlichkeit der Analyse. Spurenelemente werden jetzt durch Verwendung wieICP-MSTechnik, die inpptund AsiapptNiveau der Substanz. Spuranalysearbeiten erfordern reines Wasser ohne messbare Komponenten, und die Wasserqualitätsanforderungen gelten für zui streng zui empfindlichICP-MSArbeit. Daher erfordern Leerreagenzien, Standardverdünnung und Probenvorbereitung ultrareines Wasser mit hoher Reinheit und sogar den Betrieb in einer staubfreien Kammer.
Mit der Entwicklung der Wissenschaft und Technologie erfordern immer mehr Anwendungen hochreines, ultrareines Wasser.
7Methoden zur Aufrechterhaltung der Wasserqualität*
Ultrareines Wasser ist nach der Entnahme von Wasser sehr anfällig für Umweltverschmutzung, daher ist die Entnahme von Wasser vor der Verwendung (d. h. zur Verwendung) geeignet. Nur durch die Verringerung der Zeit, in der ultrareines Wasser in Kontakt mit der Umwelt steht, kann ein ultrareines Wasser der Reinheit* erhalten werden.
Bei der Konfiguration von hochreinen chemischen Reagenzien sollten Sie versuchen, nicht das ultrareine Wasser zu verwenden, das in einem langen Lagerbehälter gelagert wird, da der Lagerbehälter nach langer Verwendung durch Verunreinigungen und Verschmutzung durch Mikroorganismen zu einer Verschlechterung der Wasserqualität führt, wie dieses Wasser, das bei der Verwendung nicht mehr ultrareines Wasser ist.
Reine Wasserbehälter installieren Luftfilter, um Verschmutzung durch Umweltfaktoren zu verhindern.
Speicherfässer sollten nicht in direktem Tageslicht platziert werden, die Wassertemperatur steigt, was zu einer Mikrobielverpflanzung führen kann. Insbesondere halbtransparente Wasserbehälter können auch durch durchlässiges Sonnenlicht die Algenverzeugung verursachen.
Bei der Entnahme von Ultrareinwasser muss das ursprüngliche Abwasser losgelassen werden, um eine stabile Wasserqualität zu erzielen.
Wenn Sie Wasser nehmen, lassen Sie ultrareines Wasser entlang der Seitenwand des Behälters strömen, versuchen Sie, keine Blasen zu erzeugen, um die Luftverschmutzung zu reduzieren.
Bitte schließen Sie den Schlauch nicht nach dem Endfilter an und verwenden Sie die direkte Wasserabnahme, um hochreines, ultrareines Wasser zu erhalten.
Wenn Sie lange Zeit kein reines Wasser verwenden, sollten Sie den Druck in den Wasserbehältern setzen.ROEntfernen Sie das Wasser, um Verschmutzung zu verhindern.
Wenn die Ultrareinwassermaschine für eine lange Zeit nicht verwendet wird, sollte das ursprüngliche reine Wasser bei der Wiederverwendung vollständig entfernt werden, um die Wasserqualität zu gewährleisten.
Grundsätzlich sollte das Wasser mindestens7—10Einmal im Wasser, um mikrobielle Verschmutzung zu verhindern.
Ultrareines Wasser verwenden:
1.Nehmen und verwenden
2.Frontend-Anfangswasser entfernen
3.Vermeiden Sie die Entstehung von Blasen beim Wasser