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)與復溶后的鱟試劑(如 0.1 - 0.2mL)混合在小試管中。使用移液器時要確保移液準確,并且將樣品和試劑充分混勻,輕輕顛倒試管幾次即可。 將混合后的試管放入預先設定為 37℃的恒溫箱中進行孵育。孵育時間一般為 60 - 90 分鐘,孵育過程中要保持恒溫箱內溫度穩定,避免頻繁開門導致溫度波動影響凝膠形成。去離子水的沸點受離子濃度降低影響,略有變化但相對穩定。浙江本地去離子水檢測
原理:利用水和熱源物質(主要是細菌內素等)沸點的差異來分離。水在標準大氣壓下沸點是 100℃,而內素等熱源物質通常是一些大分子有機化合物,其沸點相對較高,在水沸騰汽化后,蒸汽中基本不含有熱源物質,將蒸汽冷卻凝結得到的蒸餾水熱源含量就會降低。 操作要點:需要使用高質量的蒸餾設備,例如采用石英材質的蒸餾容器,因為石英具有良好的化學穩定性和熱穩定性,能減少在蒸餾過程中可能引入的雜質。同時,要控制好蒸餾速度,避免液體暴沸。可以添加一些防暴沸的材料,如沸石,并且要確保整個蒸餾系統的密封性,防止外界的污染源進入。在蒸餾過程中,還可以進行多次蒸餾來進一步降低熱源含量,例如二次蒸餾或三次蒸餾,每一次蒸餾都能去除一部分殘留的熱源物質。浙江本地去離子水檢測去離子水在食品加工的腌制食品生產中,可防止變質變色。
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,其中一些可能具有毒性或致性。 消毒副產物:如果在水處理過程中使用了消毒劑,如氯氣,過濾后水中可能會殘留消毒副產物。常見的消毒副產物包括三鹵甲烷(THMs)、鹵乙酸(HAAs)等。這些物質是消毒劑與水中有機物反應生成的,部分消毒副產物具有潛在的致性和致畸性。 顆粒物質和膠體 過濾后的水中可能還存在一些細小的顆粒物質和膠體。雖然大部分大顆粒物質可以被前置的 PP 棉過濾器等去除,但一些極細小的顆粒或膠體可能會通過后續的過濾設備。例如,一些金屬氧化物膠體、黏土膠體等可能會殘留在水中,使水產生渾濁現象,并且這些顆粒物質和膠體也可能會吸附其他污染物,如重金屬離子或有機污染物,成為潛在的污染源。
熱源物質的本質與來源 熱源物質主要是細菌內素,它是革蘭氏陰性菌細胞壁的外層成分,其化學本質是脂多糖(LPS)。內素的產生與微生物密切相關,當水中存在大量微生物時,在微生物生長、繁殖、死亡等過程中,內素會被釋放到水中。此外,水中的其他有機雜質也可能作為微生物生長的營養源,間接促進微生物滋生,從而增加熱源物質的產生。 TOC 與微生物生長的關聯 TOC 表示水中總有機碳的含量,是衡量水中有機物質總量的指標。水中的有機碳化合物為微生物提供了碳源,這些有機物質包括天然有機物(如腐殖質、蛋白質、糖類等)和人為引入的有機物(如工業污染物、管道滲出物等)。微生物利用這些有機碳進行代謝活動,從而得以生長和繁殖。較高的 TOC 含量意味著更豐富的營養物質,有利于微生物的滋生。在化學分析中,去離子水可降低離子干擾,保障實驗數據準確。
原理:在壓力作用下,讓水通過半透膜,半透膜只允許水分子通過,而熱源物質(通常是大分子或帶電粒子)由于其尺寸較大或電荷性質等原因被阻擋在膜的一側。這樣,透過半透膜的水的熱源含量就會降低。反滲透膜的孔徑一般在 0.0001 - 0.001μm 之間,能夠有效截留細菌、內素等熱源物質。 操作要點:選擇合適的反滲透膜很關鍵,不同的反滲透膜對于不同類型和大小的熱源物質截留效果不同。在使用過程中,要注意控制進水壓力,一般進水壓力在 1 - 10MPa 之間,壓力過高可能損壞反滲透膜,壓力過低則會影響水的透過效率。同時,要定期對反滲透膜進行清洗,因為在使用過程中,水中的雜質可能會吸附或沉積在膜表面,降低膜的性能。清洗可以采用化學清洗劑,如檸檬酸用于去除金屬氧化物沉淀,氫氧化鈉用于去除有機物和微生物等。電子工業依賴去離子水,避免離子殘留影響電子元件性能。江蘇清洗去離子水
去離子水在材料科學的納米材料制備中,可控制納米粒子尺寸。浙江本地去離子水檢測
1. TOC(總有機碳)的定義與重要性.TOC 是指水中所有有機碳化合物的總量,包括溶解的、懸浮的有機物質中的碳。在純水系統中,TOC 是一個關鍵的水質指標。對于許多精密的實驗和工業生產過程,如制藥、半導體制造、高純度化學分析等,低 TOC 含量的純水是必不可少的。因為水中的有機碳化合物可能會干擾實驗結果,例如在色譜分析中產生額外的峰,或者在半導體制造過程中導致芯片表面缺陷。2. 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量,從而根據碳的守恒定律計算出水中 TOC 的含量。因為二氧化碳在特定波長(一般為 4.26μm 左右)的紅外光區域有強烈的吸收,通過檢測紅外光的吸收程度就能確定二氧化碳的量。操作要點:在測量前,需要對儀器進行校準,通常使用已知 TOC 濃度的標準溶液(如鄰苯二甲酸氫鉀溶液)來校準儀器的靈敏度和準確性。水樣的注入量要準確控制,因為這會直接影響測量結果。同時,要確保燃燒爐的溫度和催化劑的活性處于良好狀態,以保證有機碳的完全氧化。浙江本地去離子水檢測
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