① 超純水是什麼同樣是水,它為什麼不能喝
超純水的概念出現在工業用水中,它的電阻為18M ω * cm(25℃)。它通常用於集成電路行業,用於清洗半導體原材料和設備,光刻膠掩模製備和矽片氧化水汽源。此外,超純水還用於製造其他固態電子產品、厚膜電路、薄膜電路、印刷電路和真空管。除了水分子(H2O)之外,水中幾乎沒有任何雜質、細菌、病毒、氯化二惡英和其他有機物。
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② 去離子水,超純水,純水三者有什麼區別
蒸餾水、去離子水、高純水、超純水各有什麼區別 :
天然水中通常含有五種雜質:
電解質,包括帶電粒子,常見的陽離子有H+、Na+、K+、NH4+、、Mg2+、Ca2+、Fe3+、Cu2+、Mn2+、Al3+等;陰離子有F-、Cl-、NO3-、HCO3-、SO42-、PO43-、H2PO4-、HSiO3-等.
2.有機物質,如:有機酸、農葯、烴類、醇類和酯類等.
3.顆粒物.
4.微生物.
5.溶解氣體,包括:N2、O2、Cl2、H2S、CO、CO2、CH4等.
所謂水的純化,就是要去掉這些雜質.雜質去的越徹底,水質也就越純凈
1.蒸餾水:就是將水蒸餾、冷凝的水,
2.去離子水就是將水通過陽離子交換樹脂(常用的為苯乙烯型強酸性陽離子交換樹脂),則水中的陽離子被樹脂所吸收,樹脂上的陽離子H+被置換到水中,並和水中的陽離子組成相應的無機酸;
3.高純水,是指化學純度極高的水,其主要應用在生物、化學化工、冶金、宇航、電力等領域,
4.、超純水,水的電阻率大於18MΩ*cm(沒有明顯界線),則稱為超純水.關鍵是看你用水的純度及各項征性指標,如電導率或電阻率,PH值,鈉,重金屬,二氧化硅,溶解有機物,微粒子,以及微生物指標等.
水中含有鎂鐵等離子,加氫氧化鈉可以產生沉澱去除這些離子。而加入的鈉回離子不會對身體造成危答害。
反滲透是最精密的膜法液體分離技術,在進水(濃溶液)側施加操作壓力以克服自然滲透壓,當高於自然滲透壓的操作壓力離加於濃溶液側時水分子自然滲透的流動方向就會逆轉,進水(濃溶液)中的水分子部份通過反滲透膜成為稀溶液側的凈化產水;反滲透設備能阻擋所有溶解性鹽及分子量大於100的有機物,但允許水分子透過,反滲透復合膜脫鹽率一般大於98%,它們廣泛用於工業純水及電子超純水制備,飲用純凈水生產,鍋爐給水等過程,在離子交換前使用反滲透設備可大幅度降底操作用水和廢水的排放量。
④ 純水和去離子水的區別有哪些
生產適用於半導體加工等領域使用的硼濃度降低了的去離子水或高純水。但是純水和去離子水也是有一定的區別的。以下是我為大家整理的純水和去離子水的區別,希望你們喜歡。
去離子水和純水的區別
水是一種很好的溶劑,既能溶解可電離的電解質,又可溶解不可電離的非電解質.因此普通水中可以同時含有著兩類物質.
去離子水:顧名思義就是去掉了水中的除氫離子、氫氧根離子外的其他由電解質溶於水中電離所產生的全部離子.即去掉溶於水中的電解質物質.由於電解質溶於水中電離所產生的離子能增大水的導電能力,去離子水純度自然用電導率來衡量.去離子水基本用離子交換法製得.但去離子水中可以含有不能電離的非電解質,如乙醇等.
純水:純水就是去掉了水中的全部電解質與非電解質,也可以說是去掉了水中的全部非水物質.基本都用反滲透法製得.由於在反滲透預處理中絕大多數都先用活性碳去除了部分非電解質,並且電導率非常容易測量,所以純水純度往往也用電導率衡量.但如果要獲得極高純度的高純水,還是需通過去除電解質的混床、EDI 方法 .
另一提供水純度的方法為蒸餾法,制的水稱蒸餾水,也是以去除電解質及與水沸點相差較大的非電解質為主,無法去除與水沸點相當的非電解質,純度也用電導率衡量.
去離子水蒸餾水和超純水純水的區別
先來了解幾種水的定義:
去離子水:顧名思義就是去掉了水中的除氫離子、氫氧根離子外的其他由電解質溶於水中電離所產生的全部離子。即去掉溶於水中的電解質物質。主要通過RO膜和混床樹脂來把水中的離子除掉,常用制水儀有MilliporeElix,但仍然存在可溶性的有機物,比如熱源,所以去離子水一般不能用作注射用水;
由於電解質溶於水中電離所產生的離子能增大水的導電能力,去離子水純度自然用電導率來衡量。去離子水基本用離子交換法製得。但去離子水中可以含有不能電離的非電解質,如乙醇等。
純水:純水就是去掉了水中的全部電解質與非電解質,也可以說是去掉了水中的全部非水物質。基本都用反滲透法製得。由於在反滲透預處理中絕大多數都先用活性碳去除了部分非電解質,並且電導率非常容易測量,所以純水純度往往也用電導率衡量。但如果要獲得極高純度的高純水,還是需通過去除電解質的混床、EDI方法。
超純水:既將水中的導電介質幾乎完全去除,又將水中不離解的膠體物質、氣體及有機物均去除至很低程度的水。電阻率大於18MΩ*cm,或接近18.3MΩ*cm極限值。
這種水中除了水分子(H20)外,幾乎沒有什麼雜質,更沒有細菌、病毒、含氯二惡英等有機物,當然也沒有人體所需的礦物質微量元素,一般不可直接飲用,對身體有害,會析出人體中很多離子。通常實驗室中常用NANOpure或Milli-Q制備,制水源一般為去離子水或者RO水。
蒸餾水:利用液體混合物中各組分揮發度的差別,使H2O汽化並隨之使蒸氣部分冷凝分離而得的水,能去除自來水內大部分的污染物,但揮發性的雜質無法去除,如二氧化碳、氨、二氧化硅以及一些有機物。新鮮的蒸餾水是無菌的,但儲存後細菌易繁殖。
純度高低順序是超純水去離子水純水蒸餾水
超純水在實驗室比較常用,大家可能都容易理解,咱們暫且不論了,以下重點討論去離子水和蒸餾水。
通俗的說,去離子水和蒸餾水是兩類水,而不是兩種水。普遍來說蒸餾水的離子比去離子水高,去離子去過不經過紫外消毒或者濾膜的話,可能會帶點微生物,看具體工藝。這兩種針對的要求不同可以改,看你具體要求了。比如葯廠生產的話,就要用到純化水和注射用水,晶元廠用18兆歐水之類的。
去離子水是用離子交換樹脂來去除水中的大量的陰陽離子,但是不能去除所有的離子。
而蒸餾水,是蒸汽遇冷凝結的,所以基本不含離子(氫離子和氫氧根離子除外),所以蒸餾水的純度要比去離子水的高,你測電導率就可以知道蒸餾水的電導率要低。
一般分析的時候使用蒸餾水,而工廠生產是使用去離子水。
這兩種水的其他不同都是由制備方法不同所導致所以歸根結底就是制備方法不同。各方法做出來的水的純度都會隨著重復次數的增加而提高。純化任務要考慮的是原混合物的具體情況,選擇有針對性的純化方法。 所以,要比較的話,必須指明從什麼水開始,經過幾次蒸餾或幾級滲透膜。而且膜也有很多種類。膜分離技術本身也在不斷發展中。用不同的膜除的是不同的東西,會為了除很冷門的物質而開發很冷門的膜。細菌就可以通過過膜而除去,並不一定非要紫外。純化不是向水中添加指定的物質,而是從水中除去指定的物質,所以成份有什麼不一樣,也跟你拿什麼水去純化有關。拿池塘水和自來水的結果當然就不一樣。
實驗室的去離子水是拿一次蒸餾水來純化的。而一次蒸餾水是拿自來水開始蒸的。所以一級比一級純吧。但要具體准確的說,也很難。要去了解自來水廠的出水標准,知道裡面至少有什麼物質、至多含多少,一次蒸餾後各成份怎麼變,MilliQ的柱子材料……
電導率只是一個很籠統的標准,是沒有辦法的辦法。不導電的麻煩雜質很多例如乙醇。舉個抬扛的例子:含乙醇足夠多的的氯化鈉水溶液電導率也能達到18 M Omega cm-1之低。除非你定義“離子越少越純”,那確實是電導率越低越純,那去離子水更純,因為人家就是去的離子,不是別的。
簡單地說,去離子水是把水中的鈉、鎂、鈣、鋅、鐵等離子去掉。看看礦泉水的包裝,肯定能看到這些離子的含量。把這些離子除去,對做研究來說,實驗結果就精確科學得多。對日常生活來說,水由“硬水”變成“軟水”,洗衣服的時候不起泡沫的問題得到解決,而且燒水的水壺也不會結垢,據說患結石的概率也會減少。在家庭里,往往是通過直飲水的離子柱產生離子水。一般都有一根柱子來除去細菌。
蒸餾水是要把水煮沸,水蒸氣在鍋蓋受冷變回水滴,把這些水滴收集起來就是蒸餾水了。
簡單 總結 就是,去離子水可以用蒸餾水代替,蒸餾水的等級高於去離子水,但要用蒸餾水的不能用去離子水!
純水的主要影響意義
在我國,相關機構專門為此制定了一系列規定條文,並於1998年分別發布了GB17323-1998《瓶裝飲用純凈水》標准和GB17324-1998《瓶裝飲用純凈水衛生標准》,充分體現了國家對人民身體健康的重視和關心。
我國的純凈水標準是參考了美國、加拿大、日本等有關國家的標准而制訂的,如果喝純凈水真的不好的話,那為什麼美國連續30年一直飲用純凈水呢?為什麼美國的FDA1994年制訂的瓶裝水標准把純凈水加進去呢?
通常來講,內含有過多礦物質的水會給人體造成不必要的負擔,而且有的礦物質人體不一定能吸收,如果長期積聚體內,會直接影響人體健康。嚴格來講的話,礦泉水作為一種飲料,每人每天只能攝入500毫升。如果過量,其內含的氟化物對人體相當不利,甚而會產生嚴重的後果。所以說,礦泉水再好,也只能作為飲料,而純凈水則不然,它不會對人體產生負面影響,反而能夠幫助排泄人體內的毒素。
從科學角度講,任何事物都具有雙重性。因此,同礦泉水比較而言,雖然純凈水在去除有害物質的同時也去除了水中的營養物質,但終其而言,它對人體健康無害。目前有部分人認為純凈水太純了,沒有營養可言,殊不知人體所需營養95%都是從食物攝入的。如果它不純凈,那還叫什麼純凈水呢?一般說來,水中雜質的主要形態是氣體、液體霧滴、水中懸浮物、固體顆粒及微生物等,其濃度隨排放量、人員流動及氣候等條件的變化而改變。這么多的污染物,豈是只經過淺層處理就能飲用的?而礦泉水只進行了淺層過濾,所以它在保留礦物質和營養物質的同時也保留了有害物質。而有害物質中通常含有致癌物質,該物質的作用是無閾值的,即使是最小量,也會產生一定的反應。因此從長遠來看,純凈水不失為一種安全的日常飲用水。
還記得前幾年的礦泉壺熱嗎?如果喝礦泉水真的如某些人所描述的那麼神奇的話,那麼為什麼在一陣熱浪過後,礦泉壺又無人問津了呢?
其實人體所需要的礦物質很難從水中得到,不排除水中的礦物質是有好的, 但非常地少, 若要從水中攝取礦物質, 每天都要一大缸的水才能足夠攝取人體所需要的礦物質的分量, 人體的礦物質是由食物中的有機態的物質得來的,相反地水中有很多有害物質是對人體有害的。
終其而言,有部分人稱國外不喝"純水",並且根本不制定"純凈水"標準的言論,是誤導消費者,故意混淆視聽。需要糾正的是,"純水"不等於"純凈水"。"純水"能喝,但更多的是用在特殊行業的,用作為飲用水是不太過於浪費了?
純凈水從凈化的角度來說它比自來水,礦泉水都干凈,但如果把他作為一種長期飲用水的話,對人體是沒有好處的.過濾純凈水的逆滲透膜雖然去除了水中的細菌雜質,但也把水中的對人體有益的微量元素過濾掉了,.長期飲用會導人體的微量元素缺乏,引起少年 兒童 發育不良,引起老年人的各種微量元素缺乏症.
在屋裡養花,花草蒸發的水汽就是純凈水,可以凈化室內空氣。
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⑤ EDI高純水設備的工作原理
自來水中常含有鈉、鈣、鎂、氯、硝酸鹽、矽等溶解鹽。這些鹽是由負電離子(負離子)和正電離子(正離子)組成。反滲透可以除去其中超過99%的離子。自來水也含有微量金屬,溶解的氣體(如CO2)和其他必須在工業處理中去除的弱離子化的化合物(如矽和硼)。
RO反滲透出水(EDI進水)一般為60-40μ/cm(電導),根據不同需要,超純水或去離子水一般電阻為2-18MΩμm。
交換反應在模組的純化學室進行,在那裡陰離子交換樹脂用它們的氫氧根據離子(OH-)來交換溶解鹽中的陰離了(如氯離子C1)。相應地,陽離子交換樹脂用它們的氫離子(H+)來交換溶解鹽中的陽離子(如Na+)。
在位於模組兩端的陽極(+)和陰極(-)之間加一直流電場。電勢就使交換到樹脂上的離子沿著樹脂粒的表面遷移並通過膜進入濃水室。陽極吸引負電離子(如OH-,CI-)這些離子通過陰離子膜進入相臨的濃水流卻被陽離子選擇膜阻隔,從而留在濃水流中。陰極吸引純水流中的陽離子(如H+,Na+)。這些離子穿過陽離子選擇膜,進入相臨的濃水流卻被陰離子膜陰隔,從而留在濃水流中。當水流過這兩種平行的室時,離子在純水室被除去並在相臨的濃水流中聚積,然後由濃水流將其從模組中帶走。在純水及濃水中離子交換樹脂的使用是EDI技術和專利的關鍵。一個重要的現象在純水室的離子交換樹脂中發生。在電勢差高的局部區域,電化學反應分解的水產生大量的H+和OH-。在混床離子交換樹脂中局部H+和OH-的產生使樹脂和膜不需要添加化學葯品就可以持續再生。
要使EDI處於最佳工作狀態、不出故障的基本要求就是對EDI進水要求進行適當的預處理。進水中的雜質對去離子模組有很大影響。並可能導致縮短模組的壽命。
⑥ 超純水為什麼要除硼
不是除硼,是樹脂壽命到期泄露的話,硼最先穿透