1型-超纯水系统

超纯水系统

旨在提供纯粹的性能

超纯水是成功分析的基础. 然而,分析方法正变得越来越敏感,因此更容易受到干扰.

始终如一的高水质对于确保结果的可重复性和防止耗时的重复分析具有决定性作用.

的Arium® 超纯水系统提供了一个非常广泛的模块化设计系统,用于生产I型超纯水色谱, 质谱分析和更多的应用. 


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Arium Pro超纯水系统
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由于最高的水质,工艺可靠

低检测限度和灵敏的分析设备要求实验室级的水始终保持高质量.

你可以依靠Arium® 超纯水净化系统,为您的关键和分析应用提供可靠的结果. 它们满足最高的质量要求,从而确保可重现的结果.

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《推荐十大靠谱网赌平台》的不同模块® 系统为实验室的每一项任务提供了完美的解决方案. 显示器的位置与眼睛平齐. 你可以在你需要的地方设置点胶位置. 这取决于您给定的空间需求, 该系统可以根据需要集成在实验室的任何位置.

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超纯水:实验室可靠结果的基础

一致的, 高水质对于确保数据的重现性和防止耗时的重复分析至关重要.

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高效液相色谱法是一种分离分析方法, 使用液相色谱法鉴定和定量物质.

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如何购买净水技术

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常见问题

ASTM(美国测试与材料协会)是实验室用水最常用的标准, 分为不同的质量等级. 超纯/ 1型水是水质和纯度最高的水, 并且已经被提纯得几乎没有离子了. 预处理水(纯水或反渗透水)通常经过进一步处理得到超纯水. 超纯水最常用的参数是电导率或电阻率, 哪个是电导率的倒数. 超纯水的电导率为0.055 μS/cm,电阻率为18.2 MΩ*cm. 其他参数也可能相关(取决于应用程序), 如TOC, 类毒素或酶类. 在这种情况下,可能需要额外的净化步骤. 确保你的水净化系统有必要的净化技术,以获得你需要的水的质量.

当你需要一致和可重复的结果-无论是关键或敏感的应用-你需要可靠的超纯水. 超纯水主要由其电导率或电阻率定义,0.055µ或18 S /厘米.分别为2 mΩ*厘米. 当达到此值时, 水基本上不含离子,这些离子会影响敏感的分析应用, 显示为鬼峰或影响样品中离子的分离. 分析应用的灵敏度越高,所需的水质就越高. 生产超纯水时, 其他杂质,如TOC, 木糖醇, 酶和微粒在一定程度上被去除.  这可能会影响生命科学的应用(通过降解RNA和DNA), 除了影响敏感的分析应用. 例如,如果你的应用程序需要低TOC或RNase | dnase水, 确保你的净化系统有额外的净化步骤以达到所需的质量.

紫外线灯将有机物质分解并氧化成带负电荷或正电荷的带电粒子. 使用双波长,185和254 nm,紫外线灯可以氧化和分解有机物. 在紫外线灯, the ions and organics need to be removed from the water; this is usually done with a deionization process that uses a resin to bind the charged ions, 从而将它们从产品水中去除.

用于分析研究中需要低有机含量的关键分析(e.g. HPLC或ICP-MS),水净化系统,包括紫外线灯是需要的. 紫外线灯后,需要去离子化药筒来去除已氧化的离子. 另外, 强烈建议使用活性炭,因为其高表面积和吸附性能,使其能够有效地去除产品水中的有机物. 这通常是通过使用混合床树脂筒来实现的,其中包含去离子化树脂和活性炭后的uv灯,而不是一个纯去离子化树脂筒. 然而,最终的TOC值完全取决于您的饲料水. 如果您的给水具有较高的初始TOC值, 你需要先对它进行预处理, 否则,您可能无法达到所需的低TOC值. 除了, 进入系统的TOC值越高, 消耗品消耗得越快, 导致更短的变更间隔和更高的总拥有成本.

有两种方法被广泛用于测量总有机含量(TOC值)——借助内置的TOC监视器或使用TOC指示器. 这两种方法都利用电导率的差异来测定水中的有机含量. 首先测量水的电导率,这是基线. 这两种方法的不同之处在于此. 对于TOC监测器,水然后通过紫外线灯和DI盒移动. DI墨盒之后, 水被引导到一个单独的房间,在那里有机成分被氧化,然后继续排水. 氧化过程释放出二氧化碳,进而提高电导率,这是可以测量的. 从第二个电导率值中减去基线值,然后在转换因子的帮助下将差值转换为TOC含量.
TOC指示法在线测量第二次电导率测量(而不是在单独的室内),在紫外灯之后,DI墨盒之前. 再次计算出差异并转换为TOC值. However, 第二次测量后, all effects on downstream components are considered on a theoretical level; therefore, 精度不如TOC监视器好, 在使用点决定TOC值. 如果TOC值对您的应用程序很重要, 您应该选择使用TOC监视器的系统来测量TOC级别.

这取决于您的应用程序和分析. 你的仪器和方法越灵敏, 样品中的TOC值越低,就应该将干扰降到最低,并去除鬼峰之类的异常. 作为一个例子, 如果你使用ICP-MS, 你需要比HPLC更低的TOC值来获得可靠的结果, ICP-MS是一种灵敏度更高的分析方法. 然而,过高的有机物水平(高TOC值)可能会导致e.g. 在你的结果中显示为鬼峰, 堵塞柱子和其他消耗品, 从而缩短了设备的使用寿命,并导致更高的总拥有成本.

当进行生命科学相关的研究或应用时,应该使用超滤器, 比如细胞培养或任何与DNA或RNA相关的工作. 超滤可以去除内毒素,这在哺乳动物细胞培养中很重要. 超滤器还可以去除关键酶,如RNase/DNase和蛋白酶,这些酶在降解RNA/DNA和蛋白质中发挥作用, 分别.

用于需要低内毒素的哺乳动物细胞培养等应用, 生产超纯水的系统.e. 1型水)应使用内部或外部超滤器. 超滤器使用的孔隙非常小,其测量值为分子量袖口(MWCO)。, 它以道尔顿为单位. 因为有MWCO、内毒素、核酸酶、蛋白酶等. 从产品水中去除.

有两种方法广泛用于从实验室水中去除RNase和DNase. 首先是向水中加入化学物质DEPC(聚碳酸酯二乙酯). 这使降解RNA和DNA的核酸酶失活.e. 核糖核酸酶和DNase. 另一种方法是使用超滤器. 除了避免使用疑似致癌物, 超滤器的优点是可以去除水中的RNase和DNase,而不是使核酸酶失活. 灭活的核酸酶,如果不去除,有助于TOC(总有机碳)水平. 与DEPC相比,超滤的另一个优点是需要对DEPC/水的混合物进行高压灭菌,以消除过量的DEPC. 在这个过程中,DEPC产生乙醇和二氧化碳. 乙醇对TOC水平也有贡献,二氧化碳提高了导电性. 

pH值是通过水中有多少离子来测量的,特别是H+离子的数量. 如果水是无离子的,也就是当水的电导率为0.055µS/cm(电阻率18.2 MΩ*cm), pH为7,i.e. neutral.

当使用超纯水时,重要的是要确保质量是预期的. 因此,你应该在收集水之前先分配一些水,并检查水的质量. 分配时,您应该使用不需要提取的容器(e.g. 玻璃),并在可能的情况下直接使用. 超纯水贮存时水质不停留, 因为它能从空气中吸收杂质(比如二氧化碳). 因此,超纯水应尽可能使用新鲜的水. 此外,定期保养和检查水质也很重要. 一个也不应该延长使用点添加油管, 因为这将导致杂质在油管中积聚.  

产生超纯水的净水系统的给水水质对系统的使用寿命和总拥有成本有很大的影响. 建议对给水进行预处理(对RO水或纯水). 这将确保系统中消耗品的生命周期可以在其预期生命周期内使用. 否则, 杂质会更快地耗尽消耗品, 哪些会导致寿命缩短和改变. 您应该经常查看系统规格,了解有关推荐给水的信息或咨询制造商的专家.

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