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ELGA多阶段监控确保水质稳定

2007-09-03 07:49

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资料摘要:

要达到现今实验室的超纯水要求,ELGA 采用了多种工业技术,保证品质稳定及更操作经济。常用的工业技术有:微滤﹑超滤﹑反渗透﹑离子交换﹑紫外光及吸附。PURELAB Ultra 设计出 "多阶段监控" 确保超纯水水质的稳定性。 "多阶段监控" 免除了因树脂滤芯消耗尽而产生的水质变动。大部份的实验室超纯水系统都只在最终出水外放置水质监测,如水质因树脂滤芯耗尽而引起变化,用户只可马上更换滤芯,而正进行的实验亦因水质的变化而产生负面影响。另外,由于水质下降到警报提示亦会有时间上的延误, 而导致用户无法确保出水水质的稳定性。 "多阶段监控"确保超纯水水质的稳定性。与此同时亦提供较低的运作成本,方便及安全的操作。当第一级滤芯耗尽时,只需将第二级滤芯换到第一级,而全新的滤 芯即放在第二级。即使第一级滤芯耗尽时,纯水亦有第二级滤芯作保护。此设计优点在于可尽量利用滤芯中的树脂交换量,确保水质稳定,及无需因水质下降而必须更换滤芯时,把实验工作暂停。

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水纯化知识的概述会通过原理、方法和要求,这三个方面来阐述实验室纯水的相关理论知识,配合ELGA其他篇的行业应用,让大家更深入地了解纯水。 大多数实验室和临床实验所用的纯水通常都由饮用水纯化而来。在去除饮用水(即原水)杂质的同时,还要尽量减少纯化系统的组件和细菌繁殖所带来的衍生杂质。因此,纯水系统的设计和组件选择就是实验成功的关键,而纯化方法的选择取决于原水的特征。通过了解水纯化技术的优点和不足,可以更清楚如何选择合适的纯化方法和设计纯化流程。

集成系统采用更有效的整体系统运行处理的方法,即它结合了反渗透、离子交换、紫外线、化学消毒和微滤或超滤等多重技术来提供超纯水,而不是仅仅依靠一个终端过滤器。 超滤和微滤之间如何选择,很大程度上依赖于要从流经水中去除的颗粒来判断。

科学家们整天都在各种试验处理中使用水,尤其那些要求达到分析检测极限的实验,纯水更是一个最基本的试剂。保持适当水平的水纯度对取得一致的技术性能和可靠的实验结果极为关键。

实验室供水设备的进水以及日常维护操作过程都会导致分子生物学应用中的水和缓冲液成为RNase污染的常见来源。由于查找和确定RNase污染源是一项旷日持久却又常常无果而终的工作,最为简单却最昂贵的解决方案是丢弃现有试剂的全部储存液,并启用全新批次不含RNase的试剂。为了避免这种对重要样本和昂贵试剂的浪费,生命科学实验的用水一定要使用可靠的超纯水机,并且经过全面的、系统的消毒程序。

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