2025-05-17 03:24:26超纯水
超纯水是经过特殊处理去除杂质和离子的水,电阻率极高,广泛应用于科学研究、半导体工业和医疗领域。

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2021-12-27 13:16:00超纯水设备应用领域是哪些
超纯水设备应用领域是哪些   超纯水设备应用领域⊙电厂化学水处理⊙电子、半导体、精密机械行业超纯水⊙食品、饮料、饮用水的制备⊙海水、苦咸水的淡化⊙制药工业工艺用水⊙小型纯水站,团体饮用纯水⊙精细化工、精尖学科用水⊙其他行业所需的高纯水制
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2022-02-23 13:32:27USP <645> – 超纯水的自动分析
氢(H)和氧(O)—— 两种简单的元素组成了是世界上最重要的分子之一水(H2O),它在地球上无处不在,对我们的健康和生存也至关重要。通常情况下,它含有其他离子,如钙、镁和氯化物,这些离子对人体的功能也非常重要。但是,在一些特定情况下,比如制备医疗使用的注射剂或者其他溶液,就需要使用超纯水。那么怎样来确保超纯水的质量呢?美国药典 USP 给出了答案,在该标准中说明了如何确定其电导率及如何进行分析。在此过程中首先需要测量电导率和 pH 值的仪器。瑞士万通推荐使用 Aquatrode plus pH 电极和电导电极。Aquatrode plus 为复合pH玻璃电极,适用于低电导率和缓冲能力弱的样品,如超纯水;反应时间迅速;具有双层结构,可以自由选择参比溶液来适用各种特殊应用。电导电极,带池常数 c=0.1cm-1,适用于测量较低的电导率(0 至 300µS/cm),例如去离子水等。内置温度传感器,因此测量温度不再需要额外的电极。USP 测定步骤01  电极校准。pH 电极用 pH=4 和 pH=7 的缓冲溶液进行校准;电导电极使用 100µS/cm 的标准缓冲溶液进行校准。02  电极校准后,无需温度补偿即可测量温度和电导率。测量得到电导率数值如果低于 USP 中的值,则满足要求,测量的水样可以用于医疗等用途。相反,则需要进行下一步。03  将 100mL 的水转移至外部滴定容器中,将温度调节至 25±1℃。剧烈的搅拌水样使其吸收空气中的CO2,然后进行测量。当电导率在5分钟内的变化不超过 0.1µS/cm 时,记录数值进行评估。此时的电导率如果低于 2.1µS/cm,测量的水样可以用于医疗等用途。相反,则继续进行下一步。04  温度控制在 25±1℃,加入 0.3mL 饱和 KCl 溶液,测量水的 pH 值。pH 值如果介于5和7之间,电导率对应了 USP 中的值,则分析通过,测量的水样可以用于医疗等用途。如果 pH 值没有介于5和7之间,则水样不符合要求,需要舍弃。USP 的自动化多步骤的分析非常耗时,为了解决这一问题,瑞士万通提供了一种自动化解决方案,我们的系统将所有步骤组合成一种方法,实现无人值守的自动化分析,使得您可以将精力放在其他更重要的任务上。815 型机器人样品处理器自动分析样品856/867 模块 (精确测量 pH 值和电导率)◇ Aquatrode plus 测量准确的 pH 值◇ 电导电极测量低电导率◇ 恒温容器◇ 样品瓶盖防止样品吸收CO2(第三步之前)◇ 搅拌器,使溶液充分吸收CO2瑞士万通自动化解决方案,使USP 分析超纯水(UPW)的质量以全自动和可靠的方式进行。在每次分析结束时,如果超纯水 (UPW) 通过测试,则会收到清晰的消息提醒。处理非常简单,用户只需看一眼即可知道分析是否通过。
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2022-02-18 15:22:08复工开学后的超纯水设备维护
       复工开学时,大家又要开始投入到忙碌的工作学习中了,实验室里的超纯水设备由于历经了春节假期的闲置,内部有发生污染的风险,为了确保出水质量,降低设备受污染的概率,复工开学后我们应该对超纯水设备做哪些维护呢?       1、反复冲洗       打开进水水源、电源总开关,让超纯水设备进入清洗工作,设备具备自动冲洗功能的,可反复操作自动冲洗功能3-5次。如果发现污染比较严重,则需要对水箱单独进行清洗消毒。       2、RO水质检测       在步骤1的清洗过后,看设备显示的水质是否在标准范围内,或者自己取一定量的RO水进行检测,如不在范围内,应再次重复清洗步骤,或更换耗材滤芯。       3、超纯水水质检测       当RO反渗透水的水质达标后,再取用超纯水,采用在线电导率仪检测或从显示屏上观测水质是否达标。       ★若持续性水质不达标,可开启内循环模式(部分机型功能模块),或更换耗材,避免出水的质量不达标而干扰实验数据信息。如上述操作完毕,水质不能达到正常使用范围,请及时联系优普专业技术服务工程师进行设备维护。
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2021-09-09 11:51:33Cascada III.I全新智能纯水/超纯水一体化系统
Cascada III.I全新智能纯水/超纯水一体化系统品牌:英国Anvidity(原美国PALL公司)尽善尽美,所见即所得。 全新一体化水纯化系统Cascada III.I, 以自来水为源水,可制备高达30L/h的实验室III级纯水,并可从灵活的取水手柄以最高为2L/min流速取得III级纯水和I级超纯水。取水手柄可实时显示水质和操作条件。设计紧凑的取水装置为客户提供真正的灵活使用,使得用户可最大限度的利用桌面空间,同时可将取水手柄放置于最方便取水的位置。Cascada Ⅲ.Ⅰ产出的实验室Ⅲ级水 适用于以下实验室应用:微生物培养基的配置实验器具的最终冲洗为各种仪器供水-Ⅰ级超纯水系统-玻璃器具自动清洗机-临床检验-灭菌器整体化流程控制 保证Cascada Ⅲ.Ⅰ系统可在水箱中持续供应Ⅲ级纯水。通过水箱紫外照射灭菌和气体过滤保持水质,尽可能避免纯水在水箱中被CO2、挥发性有机物、颗粒和细菌等二次污染 灵活的取水方式 使用CascadaⅢ.Ⅰ系统,您取用Ⅲ级水可有三种方式:可直接从水箱取水口取用,也可从主机上的灵活取水手柄取用,或在两个远程取水手柄上取用,其距离主机最远放置距离达到2.9米(串联可达5.8米)。实时水质数据可在取水手柄和主监控屏上同时显示......所见即所得水箱水龙头处纯水取水速度大于2L/min,远程取水手柄处取水速度最高可达2L/min,并可提供大于120L/h的峰值用水量取水手柄可充分执行常规系统控制功能,包括满足GLP规范要求的“打印报告”,进而满足了桌面空间最优化利用的要求,例如,主系统、预过滤模块和水箱可全部放置在实验台下 Cascada Ⅲ.Ⅰ产出的实验室Ⅰ级超纯水 达到或超过各种标准中规定的Ⅰ级水质,如ASTM、CAP、ISO3696、CLSI、JISK0577等,及USP、EP和ChP中规定的试剂级超纯水要求。实验室Ⅰ级水适用于以下关键实验室应用:化学仪器分析:HPLC、UPLC、AA、ICP、LC-MS、GC-MS、ICP-MS和IC、电化学、痕量分析、颗粒计数、总有机碳(TOC)检测生物仪器分析:PCR、DNA测序、电泳动物和植物细胞培养、分子生物学、单抗制品相关应用 多种终端过滤器可供选择 满足您多种应用需求0.2μm除菌过滤器——去除细菌和颗粒物0.1μm终端过滤器——去除绝大部分颗粒物和支原体正电荷吸附终端过滤器——去除RNase、DNase和内毒素 灵活的取水方式 使用Cascada Ⅲ.Ⅰ系统,您可以直接从主机上的灵活取水手柄取用Ⅰ级水,也同样可从两个额外的远程取水手柄取水,其最远放置距离达到2.9米(串联可达5.8米)。每个取水手柄都放置在支架上,并有0.8米自由使用距离电阻率和TOC数据被实时监测,并显示在您的“手中”......所见即所得取水模式:-多种预设恒定流速:从逐滴至2.0L/min-定量取水(最大至90L)使用取水手柄就可以充分执行常规系统控制功能,包括满足GLP规范要求的“打印报告”,实现桌面空间的最大利用率 集成化预过滤模块通过控制进水压力和监测流速优化系统操作,增压泵为可选配置3.2英寸屏幕以彩色图标显示每个组件的操作状况根据当地自来水水质选择滤芯-淤泥密度指数(SDI)-氯-微生物过滤芯附有IC芯片确保安装和操作正确滤芯更换便捷 集成化反渗透技术专利的两级反渗透技术,保证优质和稳定的产水质量,当进水电导率高达1500μs/cm,其产水的典型值依然可保持在5μs/cm卓越的反渗透纯化能力有效延长后续终端过滤器的使用寿命 集成化水箱水箱紫外灯照射时长、水质再循环和电导率水平等功能信息整合入主系统水箱空气过滤器减少环境污染物,例如CO2、颗粒物、细菌和挥发性有机物双重液位传感装置为系统提供额外安全保障,独立高液位传感控制,实现异常超高液位(110%)保护,协同全程液位传感,实现正常高液位(100%)和低液位(10%)超纯水产水保护 集成化水质精制技术针对不同实验应用要求,可选择相应去离子(附有IC芯片)标准大容量精制柱——适用于常规超纯水需求低TOC柱——适用于高灵敏度分析低硼柱——适用于ICP分析紫外光氧化装置提供有效的有机物氧化控制,帮助系统重启时迅速恢复水质总有机碳(TOC)监测技术提供实时水质数据 集成化系统监控对电导率、压力和流速进行最多达6个阶段的全程监控系统状况以图形和彩色图标的方式进行可视化显示自动化消毒程序确保彻底的系统消毒效果包括RS232和SD卡在内的多种数据管理选项 集成化漏水保护装置独特的底板设计将不同位点可能的漏水,定向导流至排水口,位于排水口的漏水传感器可灵敏检测到高度接近1毫米的微量漏水在自来水预过滤模块内也可配置漏水保护传感器 常规操作界面 全面显示运行参数,一瞥即知两种产水水质数据:电导率、TOC、产水温度及取水速度水箱液位在线报警 7英寸触摸屏幕 提供友好惬意的使用体验:类似智能手机的“触摸”方式,鼓励新使用者轻松操作具有颜色分类标识(红色、琥珀色、蓝色)和闪烁提示,为“非常规行为”和相应的紧急/危险状态提供指示无与伦比的控制“宽度”和“深度” 多语言支持 按照使用者偏好可选择中文、英文、日文或韩语 监控界面 为耗材更换提供科学依据:流量和压力监测使用时间水质监测 所有耗材状态一屏俱览红色、琥珀色、蓝色三色指示会在两个层面参与警报:单个模块出现问题在紧急状态下整个系统背景颜色变化福建省总代理商:福州科远贸易有限公司 张经理13860638340@163.com
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2020-11-06 11:45:09超纯水处理中的离子交换,你了解多少?
       实验室纯水设备在处理水的过程中,包含了预处理部分、反渗透部分和超纯化部分,一般超纯化指的是离子交换,将前两个部分处理的纯水,再经过超纯化(离子交换)处理得到符合标准的超纯水,所以说,离子交换再实验室纯水设备中起到了相当重要的作用,那么什么是离子交换呢,今天就来了解一下:       离子交换树脂的原理       离子交换树脂可分为阳离子交换树脂、阴离子交换树脂和两性离子交换树脂。离子交换树脂不溶于水和一般溶剂。大多数制成颗粒状,也有一些制成纤维状或粉状。树脂颗粒的尺寸一般在0.3~1.2mm 范围内,大部分在0.4~0.6mm之间。它们有较高的机械强度(坚牢性),化学性质也很稳定,在正常情况下有较长的使用寿命。按化学活性基团首先区分为阳离子树脂和阴离子树脂两大类。阳离子树脂又分为强酸性和弱酸性两类。离子交换树脂的工作原理:在离子交换过程中,水中的阳离子(如Na+、Ca2+、 K+、 Mg2+、Fe3+等)与阳离子交换树脂上的H+ 进行交换,水中阳离子被转移到树脂上,而树脂上的H+交换到水中。水中的阴离子(如Cl-、HCO3-等)与阴离子交换树脂上的OH-进行交换,水中阴离子被转移到树脂上,而树脂上的OH- 交换到水中。而H+ 与OH- 相结合生成水,从而达到脱盐纯化水的目的。       影响离子交换树脂性质的因素有哪些       离子交换树脂应为不溶性物质。但树脂在合成过程中夹杂的聚合度较低的物质,及树脂分解生成的物质,会在工作运行时溶解出来。交联度较低和含活性基团多的树脂,溶解倾向较大。离子交换树脂含有大量亲水基团,与水接触即吸水膨胀。当树脂中的离子变换时,如阳离子树脂由H+转为Na+,阴树脂由Cl-转为OH-,都因离子直径增大而发生膨胀,增大树脂的体积。通常,交联度低的树脂的膨胀度较大。在设计离子交换装置时,必须考虑树脂的膨胀度,以适应生产运行时树脂中的离子转换发生的树脂体积变化。       离子交换树脂颗粒使用时有转移、摩擦、膨胀和收缩等变化,长期使用后会有少量损耗和破碎,故树脂要有较高的机械强度和耐磨性。通常,交联度低的树脂较易碎裂,但树脂的耐用性更主要地决定于交联结构的均匀程度及其强度。如大孔树脂,具有较高的交联度者,结构稳定,能耐反复再生。
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