実験室での運用の領域では、高品質の水の重要性を誇張することはできません。精製された水は、無数の実験、分析、およびプロセスのバックボーンです。信頼できる実験室の浄水サプライヤーとして、私は研究室で使用されるさまざまな水浄化方法に精通しています。このブログ投稿では、実験室の浄化の一般的な方法、その利点、および当社の製品がこれらの浄化のニーズをどのようにサポートできるかについて説明します。
蒸留
蒸留は、最も古く、最もよく知られている浄水方法の1つです。このプロセスには、水を沸点まで加熱し、蒸発させます。次に、水蒸気を別の容器で液体に戻し、塩、重金属、微生物などの汚染物質を残します。
蒸留の利点は、幅広い不純物を除去する際のシンプルさと有効性です。非揮発性物質を排除することができ、試薬の調製やいくつかの分析化学手順など、高純度の水が必要なアプリケーションに適しています。しかし、蒸留はエネルギー - 集中的で時間 - 消費されます。また、水以下の沸点を持つ揮発性有機化合物(VOC)を除去するのに効果的ではないかもしれません。


当社は、蒸留プロセスと組み合わせて動作して、水の純度をさらに高めるシステムを提供しています。たとえば、SMART -Qシリーズ脱イオン水システム蒸留後に残りのイオンを除去するために使用でき、浄化の余分な層を提供します。
逆浸透(RO)
逆浸透は、現代の実験室の浄水で広く使用されている方法です。それは、圧力下で半透過性膜を通して水を強制するという原則に基づいて動作します。膜により、ほとんどの溶解した塩、有機化合物、細菌、ウイルスをブロックしながら、水分子が通過できます。
ROの重要な利点の1つは、汚染物質の大部分を除去する効率が高いことです。総溶解固体(TDS)の濃度を最大95〜99%減らすことができます。 ROシステムも比較的低いです - 他のいくつかの精製方法と比較してメンテナンス。これらは、一般的な実験室での使用、ガラス製品洗浄、および他の浄化プロセスの前治療ステップとして、さまざまな実験室用途に適しています。
ただし、ROにはいくつかの制限があります。特定の低分子 - 体重有機化合物やガスなど、あらゆる種類の汚染物質を除去することはできません。また、膜は時間の経過とともにファウルになる可能性があり、定期的な洗浄または交換が必要です。私たちのEco -Qシリーズ脱イオン水システムROシステムと組み合わせることができます。 Eco -Qシリーズは、ROによって生成された水をさらに磨き、残留イオンを除去し、より高いレベルの純度を確保することができます。
脱イオン化(di)
イオン交換とも呼ばれる脱イオン化は、水からイオンを除去するプロセスです。イオン - 交換樹脂を使用して、不要なイオンを水素および水酸化物イオンに置き換え、それを組み合わせて水を形成します。イオンには2つの主要なタイプがあります - 交換樹脂:陽イオン(陽イオン)を除去する陽イオン交換樹脂と、陰性帯電イオン(アニオン)を除去するアニオン交換樹脂があります。
脱イオン化の利点は、非常に低いレベルのイオンで水を生産する能力です。塩、重金属、その他の帯電した汚染物質を除去するのに非常に効果的です。 DIは、イオンの存在が電子研究やいくつかの生化学的アッセイなどの実験結果を妨げる可能性のある用途でよく使用されます。
ただし、脱イオン化には欠点があります。細菌、ウイルス、有機化合物などの非イオン汚染物質を除去しません。また、イオン - 交換樹脂は、疲れ果てるときに定期的に再生または交換する必要があります。私たちのマスター-Qシリーズ脱イオン水システム効率的で信頼性の高い脱イオン化を提供するように設計されています。一貫した水質を確保するために、高品質の樹脂と高度な監視システムが装備されています。
超高ろ過(UF)
限外ろ過は、RO膜と比較して大きな毛穴を持つ膜を使用する膜ベースの精製方法です。粒子、コロイド、細菌、および水からいくつかのウイルスを除去できます。このプロセスは、膜をより大きな汚染物質の物理的障壁として機能させるため、圧力下で膜を水に通すことで機能します。
限外ろ過の主な利点は、化学物質を必要とせずに高分子 - 体重汚染物質を除去する能力です。水質は比較的穏やかで、他の浄化方法と組み合わせて使用できます。 UFは、細胞培養や医薬品製造など、生物学的汚染物質の除去が重要な用途で一般的に使用されています。
ただし、超微細ろ過は、最高の純度の水を生産するのに十分ではないかもしれません。 ROやDIなどの他のプロセスと組み合わせる必要がある場合があります。当社の製品範囲は、包括的な浄水ソリューションの一部として超高化モジュールを含めるようにカスタマイズできます。
紫外線(UV)照射
UV照射は、紫外線を使用して細菌、ウイルス、真菌などの微生物を不活性化する消毒法です。 UV光は、これらの微生物のDNAまたはRNAに損傷を与え、それらが再現するのを防ぎます。
UV照射の利点は、その化学物質 - 自由で速い作用性の性質です。微生物の水質を維持するために継続的に使用できます。 UVは、臨床水の全体的な純度を確保するために、他の精製方法と組み合わせてよく使用されます。
ただし、UV照射には制限があります。イオンや有機化合物など、他の種類の汚染物質を除去しません。また、有効性を確保するために、UVランプの適切なメンテナンスが必要です。当社の浄水システムは、UV照射ユニットと統合して、浄水に対する多面的なアプローチを提供できます。
結論
結論として、ラボの浄化にはいくつかの一般的な方法があり、それぞれに独自の利点と制限があります。ほとんどの場合、これらの方法の組み合わせを使用して、特定の実験室用途向けに望ましいレベルの水純度を達成します。実験室の浄水サプライヤーとして、私たちはさまざまな研究所のユニークな要件を理解し、次のようなさまざまな製品を提供しますSMART -Qシリーズ脱イオン水システム、Eco -Qシリーズ脱イオン水システム、 そしてマスター-Qシリーズ脱イオン水システム、これらの多様なニーズを満たすため。
信頼できる効率的なラボ浄水ソリューションの市場にいる場合は、詳細な相談についてはお問い合わせください。当社の専門家チームは、特定の要件と予算に基づいて、最も適切なシステムを選択するのに役立ちます。あなたの研究室があなたの重要な研究と実験のために可能な最も純粋な水にアクセスできるように協力しましょう。
参照
- アメリカ化学会。 (20xx)。実験室の水質に関するガイドライン。
- ASTM International。 (20xx)。試薬水の標準仕様。
- Rowe、RC、Sheskey、PJ、&Quinn、Me(編)。 (20xx)。医薬品賦形剤のハンドブック。




