分析实验室用水

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1、水一、水的生理作用一切生物的生理活动都离不开水,水在生物的新陈代谢过程中起着介质作用,生物从外界环境中吸取养分,通过水把各种养分输送到机体的各个部分,又通过水把新陈代谢物排出体外。作为地球最高级的动物——人类每天生活活动都离不开水。二、生活用水三、水在工农业生产中的作用LNF水资源与水量平衡地球上的水资源,从广义来说是指水圈内水量的总体。海水是咸水,不能直接利用,所以通常所说的水资源主要是指陆地上的淡水资源,如河流水、淡水、湖泊水、地下水和冰川等。陆地上的淡水资源只占地球上水体总量2.53%,其中近70%是固体冰川,即分布在两极地

2、区和中、低纬度地区的高山冰川,还很难加以利用。目前人类比较容易利用的淡水资源,主要是河流水、淡水湖泊水,以及浅层地下水,储量约占全球淡水总储量的0.3%,只占全球总储水量的十万分之七。据研究,从水循环的观点来看,全世界真正有效利用的淡水资源每年约有9000千立方米。节约水资源是我们每个人都要做到的!LNF化工企业用水一.产品生产上的用水(工艺用水)冷却、循环、原料等二.化验室用水自来水、分析实验室用水等LNF化验室用水一、自来水自来水是将天然水经过初步净化处理制得的,仍然含有很多杂质。比如:各种盐类有机物颗粒物质微生物因此,自来水

3、一般只用于仪器的初步洗涤、作冷却或热浴用水(但电热恒温水浴最好不用),而不能用于配制溶液及过程分析工作。LNF分析实验室用水分析实验室用水:将自来水纯化,能满足分析实验室工作要求的专用水。习惯上称之为纯水。分析实验室用水有相应的国家标准(GB/T6682-1992),具有级别等级的限定。不同的化学分析方法,标准中规定需使用不同级别的分析实验室用水。LNF不同级别纯水的应用领域应用领域纯水级别相关参数高效液相色谱(HPLC)气相色谱(GC)原子吸收(AA)电感耦合等离子体光谱(ICP)电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)分子生物学实

4、验和细胞培养等I级水电阻率(MΩ.cm):>18.0TOC含量(ppb):<10热原(Eu/ml):<0.03颗粒(units/ml):<1硅化物(ppb):<10细菌(clu/ml):<1pH:NA制备常用试剂溶液制备缓冲液II级水电阻率(MΩ.cm):>1.0TOC含量(ppb):<50热原(Eu/ml):<0.25颗粒(units/ml):NA硅化物(ppb):<100细菌(clu/ml):<100pH:NA冲洗玻璃器皿水浴用水III级水电阻率(MΩ.cm):>0.05TOC含量(ppb):<200热原(Eu/ml):NA颗

5、粒(units/ml):NA硅化物(ppb):<1000细菌(clu/ml):<1000pH:5.0-7.5纯水的制备一、源水杂质(共5类)A.电解质B.有机物C.颗粒物质D.微生物E.溶解气体LNF电解质:水中的电解质包括可溶性无机物,有机物,以及带电的胶体粒子。影响水的电导率。通常水的杂质越多,水的电导率就会高。我们知道,杂质多的水,对我们的化学分析会产生很不利的影响。电解质中尤以阴阳离子为主。一般可以通过用离子色谱法或原子吸收光谱法对其进行含量测定。也可联用质谱法分析,对其中的位未知组分初步鉴定。LNF有机物:水中所含的有机

6、物通常指有机酸和有机金属化合物,测定方法通常为测定其化学耗氧量。颗粒物质:泥沙、尘埃、有机物、微生物等。可以用专门的颗粒测定器测定LNF微生物:细菌,浮游生物,藻类等溶解气体:N2、O2、CL2、CO、CO2等,可以用气相色谱法测定其含量LNF二、水的纯化方法简介1.离子交换2.电渗析3.反渗透4.超滤和微孔过滤5.活性炭吸附6.紫外线杀菌LNF离子交换法:原理:离子交换类高分子材料(如树脂)将自身的离子与溶液中的同号离子进行交换(氢离子和阳离子,氢氧根离子和阴离子)。优点:成本低、出水电导率低,电解质剩余量少,可以酸或碱再生。缺

7、点:不能除去非电解质的胶态物质和有机物。LNF电渗析法:原理:基于膜分离技术,在外加电场的作用下,使一部分水中的离子迁移到另一部分水中。从而是一部分水成为纯水,另一部分水排除循环。优点:成本低,操作工艺简单,速度快。缺点:一次性出水纯度不是太高,最好配合离子交换法进行,效果最佳。LNF反渗透法:(允许溶剂分子透过而不允许溶质分子透过的一种功能性的半透膜)。原理:利用浓度差产生的渗透现象,在高浓度液体一端施加一个高于渗透压的操作压力使得渗透现象逆向进行从而使高浓度端的溶剂向低浓度端渗透,从而达到对溶质的去除。优点:能阻挡几乎所有溶解

8、性盐及分子量大于200的有机物,可有效去除细菌等微生物,铁、锰、硅等无机物。如果与离子交换结合可大大降低生产负荷。缺点:成本高,源水利用率低。LNF超滤和微孔过滤法:原理:利用膜的筛孔大小分离杂质。超孔滤膜:0.001——5μm微孔滤膜:3——20

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