三蒸水是超純水嗎
1. 什麼是純水,什麼是超純水,它們
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.
2. 雙蒸水,三蒸水,去離子水的區別,哪個酸性高
你好復,去離子水是指去除了呈離子形式制雜質的純水.
雙蒸水是指蒸餾一次之後的水,再蒸餾一次得到的水.因為如果只是蒸餾一次的話,空氣中的易揮發性的任然很容易進入其中.比如CO2等.
三蒸水顧名思義,就是經過三次蒸餾的水.其純凈度比雙蒸水更高.
至於酸性比較,三種水的純凈度都很高,個人認為雙蒸水和三蒸水中應當任然存在一定CO2氣體,故其酸性要比去離子水要強一些.三蒸水比雙蒸水多蒸餾一次,所以酸性小於雙蒸水.
希望對你有幫助
3. 培養動物細胞為什麼用超純水或三蒸水
培養細胞的所有物品無菌是最基本的,所以水要用超純水或三蒸水!因為一旦受污染這實驗就廢了
4. 蒸餾水 去離子水 dd水在分子生物學中的用處
這三種水主要是其中的離子成分不同。蒸餾水現在用的基本很少了。使用純水儀回可以直接制備去離子水和dd水。
蒸餾答水的離子成分度最大,一般用來清潔一般的實驗用品或者做化學實驗。
去離子水的離子成分度一般,可用來清潔精密水洗設備和做化學、普通生物、分子實驗。例如,做凝膠之類的,就用去離子水就可以。
dd水又稱為雙蒸水,其中離子含量極少。以上二者的用途它基本都可以。在對水要求較高的生物實驗中,比如要做PCR,就要用dd水,並且需要高壓滅菌後的。
希望對你有幫助。
5. 超純水,去離子水,蒸餾水和純水的區別
蒸餾水:就是將水蒸餾、冷凝的水,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: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,是一般工藝很難達到的程度,採用預處理、反滲透技術、超純化處理以及後級處理四大步驟,多級過濾、高性能離子交換單元、超濾過濾器、紫外燈、除TOC裝置等多種處理方法,電阻率方可達18.25MΩ*cm 。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。
希望對你有用,望採納。
6. 蒸餾水,去離子水,超純水,這五種水有什麼區別
1.蒸餾水:水在加熱、沸騰時含有水中溶解的空氣、有機物也會氣化冷卻再溶解於冷卻後的水中,蒸餾水不是純水。二次蒸餾水無非比一次蒸餾水要干凈些。
2.超純水、高純水無非就是水的純潔度上的區別。
嚴格意義上是沒有絕對純水的。dekingH(站內聯系TA)我覺得蒸餾水,超純水應該是它們在電阻上的區別,應為絕對純水是不導電的,也就是電阻無限大的,所以電阻越大,水的純度越高。有種超純水機(艾柯牌,我的實驗室做分析是用的)上面就有數字顯示取下來的水的電阻,一般做分析時,都取電阻達到18MΩ/cm3才用,這種水就是一般意義上的超純水。lifir(站內聯系TA)是不是比較基礎的知識都不容易回答呀!!!
1. 蒸餾水:就是將水蒸餾、冷凝的水,蒸二次的叫重蒸水,三次的叫三蒸水。有時候為了特殊目的,在蒸前會加入適當試劑,如為了無氨水,會在水中加酸;低耗氧量的水,加入高錳酸鉀與酸等。工業蒸餾水是採用蒸餾水方法取得的純水,一般普通蒸餾取得的水純度不高,經過多級蒸餾水,出水才可達到很純,成本相對比較高。
2. 去離子水就是將水流經離子交換柱,盡量去掉離子,用於配製金屬離子標液較好,空白低,不足之處在於水中的高分子等未電離的化合物不能去除。
3. 二者之間有時會混合操作,如在蒸餾前先離子交換,此水多用於醫葯行業。也有將純凈水再蒸餾(亞沸),用於原吸的石墨爐分析,可大大降低空白,當然也可用於液相的流動相。
4. 高純水則是高純度水的統稱了,不管你是蒸餾水,或離子交換,或EDI(Electrodeionization)連續電除鹽技術,或電滲透,或反滲透,或膜分離或其組合工藝等各種工藝製得高純度水,都可稱為高純水。
5. 而超純水呢,則可以認為是一般工藝很難達到的程度,如水的電阻率大於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。
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7. 雙蒸水,三蒸水,去離子水的區別,哪個酸性高
雙蒸水,三蒸水,去離子水的區別,哪個酸性高
雙蒸水是指蒸餾內一次之後的水,再蒸餾一次得到的水.因為容如果只是蒸餾一次的話,空氣中的易揮發性的任然很容易進入其中.比如CO2等.
三蒸水顧名思義,就是經過三次蒸餾的水.其純凈度比雙蒸水更高.
至於酸性比較,三種水的純凈度都很高,個人認為雙蒸水和三蒸水中應當任然存在一定CO2氣體,故其酸性要比去離子水要強一些.三蒸水比雙蒸水多蒸餾一次,所以酸性小於雙蒸水.
8. 提取細胞的RNA時,如何有超純水還是去離子水
提取細胞的RNA時,如何有超純水還是去離子水
提取RNA時應該使用DEPC處理過的水,999ml三蒸水中加入1mlDEPC,攪拌過夜使之充分溶解,分裝到小瓶里,121℃高壓30min,使DEPC分解,封口膜包口就可以保存備用了.配置及分裝時候小心點,DEPC具有一定的毒性.
9. 純水(超純水)和(二次)蒸餾水有什麼區別嗎
一、概念不同
1、純水
純水是具有一定結構的液體,雖然它沒有剛性,但它比氣態水分子的排列有規則得多。在液態水中,水的分子並不是以單個分子形式存在,而是有若干個分子以氫鍵締合形成水分子簇,因此水分子的取向和運動都將受到周圍其他水分子的明顯影響。
對於水的結構還沒有肯定的結構模型,目前被大多數接受的主要有3 種: 混合型、填隙式和連續結構(或均勻結構)模型。
2、蒸餾水
蒸餾水是指經過蒸餾、冷凝操作的水,蒸二次的叫重蒸水,三次的叫三蒸水。低耗氧量的水,加入高錳酸鉀與酸工業蒸餾水是採用蒸餾水方法取得。
二、應用不同
1、純水
其主要應用在生物、化學化工、冶金、宇航、電力等領域,但其對水質純度要求相當高,所以一般應用最普遍的還是電子工業。例如電力系統所用的純水,要求各雜質含量低達到「微克/升」級。
在純水的製作中,水質標准所規定的各項指標應該根據電子(微電子)元器件(或材料)的生產工藝而定(如普遍認為造成電路性能破壞的顆粒物質的尺寸為其線寬的1/5-1/10)。
但由於微電子技術的復雜性和影響產品質量的因素繁多,至今尚無一份由工藝試驗得到的適用於某種電路生產的完整的水質標准。
2、蒸餾水
有時候為了特殊目的,在蒸前會加入適當試劑,如為了無氨水,會在水中加酸;低耗氧量的水,加入高錳酸鉀與酸等。工業蒸餾水是採用蒸餾水方法取得的純水,一般普通蒸餾取得的水純度不高,經過多級蒸餾水,出水才可達到很純,成本相對比較高。
三、製作方法不同
1、純水
在高純水的生產過程中,水中的陰、陽離子可用電滲析法、反滲透法及離子交換樹脂技術等去除;水中的顆粒一般可用超過濾、膜過濾等技術去除;水中的細菌,目前國內多採用加葯或紫外燈照射或臭氧殺菌的方法去除;水中的TOC則一般用活性炭、反滲透處理。
在高純水應用的領域中,水的純度直接關繫到器件的性能、可靠性、閾值電壓,導致低擊穿,產生缺陷,還影響材料的少子壽命,因此高純水要求具有相當高的純度和精度。
2、蒸餾水
自然界中的水都不純凈,通常含有鈣、鎂、鐵等多種鹽,還含有機物、微生物、溶解的氣體(如二氧化碳)和懸浮物等。用蒸餾方法可以除去其中的不揮發組成。用蒸餾法,並配合以下一些措施,可以獲取質量較高的蒸餾水。
①排去初始餾分(約占原水的20%),因為揮發組分主要集中在初始餾分中。
②排去殘留部分(約占原水的20%),因為很多不揮發組分集中在殘留水中。
③添加某些物質以利於蒸餾。例如,添加NaOH,使水中的CO2變成難揮發組分,添加KMnO4可氧化水中的有機物。
10. 去離子水、純水、超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.