基础分析型纯水仪

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基础分析型纯水仪相关的厂商

  • 上海康雷分析仪器有限公司成立于2005年,由香港力康生物控股集团投资的主要研发生产实验室用水和医疗用水的工厂,经过数年的努力,研制成功了具有知识产权的预处理柱,纯化柱,超纯柱,多功能纯水箱系列,测量控制系统和实验室纯水系列及医疗用水二大系列,是国内开发实验室用水和医疗用水最早的企业之一。国内研发实验室超纯水器虽然也有10年的历史,其产品基本上能够满足一般客户的需求,但是大多数的企业投入少,低水平的重复,靠低价赢得市场。我们康雷经过多年研发的实验室超纯水器已经形成了 Easy系列,Super系列,Smart系列,Pureforce系列等系列产品,并投入市场,深得用户的喜欢。上海康雷拥有数十项发明及实用新型专利,数十项软件证书,TUV的CE证书,ISO9000:2008的质量体系证书,国家高新技术企业证书,及“CanRex”注册商标。 以诚待人,用心做事,是康雷员工的准则,经过多年的发展上海康雷已经建立了现代企业管理制度。 为了适应市场的需求,上海康雷推出Easy系列纯水机的OEM和ODM,竭诚为国内有品牌,有售后的实验室仪器设备代理商,水处理工程公司,实验室用水设备制造商服务,共同打造中国实验室用水设备的天地。
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  • 南京淳扬分析仪器有限公司是一家集生产、销售、科研于一体的高科技企业,汇集了一批研制仪器的专业人才,在 充分消化、吸收国内外先进技术的基础上,潜心研制、开发出具有国内先进水平的系列高速分析仪器,主要有碳硫分析 仪系列、元素分析仪系列、分光光度计系列、炉前碳硅仪系列等几十种产品。广泛应用于医疗、冶金、机械、铸造、 食品、生化、科研、大专院校、质量监督、环境监测部门等行业。产品以先进的技术、优良的品质、美观的造型、完 善的售后服务及合理的价格深得广大用户的好评。    公司以其雄厚的技术力量为后盾,每种仪器都进行了应用优化,采用全新的技术,具有极强的功能和杰出的性价 比,产品无论在性能或品质都能满足您的工作要求... .
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  • 上海路岛分析仪器有限公司 (???营销热线:13816959932 联系人:赵经理???) 是专业从事超纯水制备技术研究与开发、水处理技术的推广应用及气象色谱仪器装备设计制造的高新技术企业。公司目前与国内著名仪器生产商及高等院校密切合作,共同开发技术含量更高的水处理及精密分析仪器。 公司将以不断的科技创新推动产品的研发和升级,为用户提供最适合的纯水产品、全系列的纯水解决方案和全天候的网路售后服务体系,致力与打造中国实验室分析仪器的高端品牌!
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基础分析型纯水仪相关的仪器

  • 产品简介该系统以城市自来水为水源,方便快速的制造RO反渗透水和UP超纯水,以中国实验室纯水系统的标杆产品、连续2届国产好仪器- Master为基础,升级触摸屏控制系统,配备一体式取水手柄,在无外置水箱情况下,实现流速高达780毫升/分钟*的持续产水量(45升/小时)。性能特点全新5.0寸彩色触摸屏 动画式菜单,系统信息一览无遗,实现指尖触控的操作新体验 3路水质和2路流量监控 源水、RO反渗透水、UP超纯水3路水质实时监控,无需取水即可查看水质2路高精度定量(10-999999ml)、定质(0~18.25MΩ.cm)取水功能 45升/小时的大流量连续产水在无外置水箱情况下,实现流速高达780毫升/分钟*的持续产水量,基本满足实验取水要求无外置水箱设计系统持续的大产水量解决了普通系统产水流速不足需加配外置水箱的问题,既节省了宝贵的实验空间,又时刻保持了水质一体式取水手柄手柄可灵活取下,自由移动,移液器式的取水方式符合用户使用习惯;即时和定量2种取水模式;2.0英寸彩色图形显示器,实时显示电阻率、水温、流速和取水量信息;手柄自带循环管路,实现同主机的超纯水持续循环,保持高级别水质;取水手柄使用距离达0.9米,基本涵盖实验台用水范围内置缓冲压力水箱系统巧妙的于狭小集成空间内置压力水箱1只,即使频繁间断取水,也能保证纯水品质与产水量超纯水循环功能循环系统间断运行,既保持系统的低细菌污染水平,又降低能耗超纯水全管路消毒程序可手动执行“循环消毒”、“取水口消毒”、“水箱补水”、“手动排污”、 “停止消毒”全自动RO膜防垢冲洗可设定冲洗间隔时间和持续时间,及手动强制冲洗程序,延长RO膜使用寿命全面耗材管理功能PP、KDF、AC、RO、DI、UP、UV、UF、TF耗材寿命可设定,显示已使用时间及用量,期自动提醒更换系统报警功能缺水、水满报警,RO反渗透水、DI去离子水、UP超纯水水质超标报警工厂、客户二级密码系统设置均由密码保护,防止未经授权的更改系统时间设定年/月/日/时/分、定时待机(0~60min)、定时关机(0~24hour)功能完善的信息查询及数据管理功能取水记录-水质水量、耗材用量及更换记录、即时报警、历史报警等信息USB接口及存储卡系统自带存储卡,自动记录一年的运行数据,可设定时间范围通过USB接口进行完整的数据导出高强度全工程塑料机箱人体工程学设计,外形美观,杜绝腐蚀和生锈,确保机体清洁,符合GLP规范管路、接头均获NSF认证大限度地降低系统的TOC析出,确保的纯水品质强劲的预处理组件透明外壳的5μm PP深层滤芯使滤芯是否阻塞及何时更换一目了然.美国进口KDF复合滤芯,长达1年的使用寿命,延长耗材更换周期,降低运行成本.椰壳精密活性炭滤芯,吸附容量大,炭粉颗粒释放极少,延长耗材更换周期且有效保护RO膜.陶氏DOW 原装进口RO反渗透膜片RO膜组件设计,实现了RO 膜的长寿命、稳定性和高脱盐率的结合全新的4柱式超纯化柱组可拆解成单个超纯化柱逐一更换,也可一体化4柱式超纯化柱模块整体更换,大限度地降低运行成本;采用美国陶氏DOW原装进口核子级树脂,时刻保证水质.双波长UV紫外灯组件进口(185nm&254nm)灯管,结合医用级316L过流罩,有效杀菌,降低TOC,增强系统适用范围.原装进口UF超滤组件截留分子量:MWCO5000D,有效去除热源/内毒素,可用于精密的细胞培养和IVF标配-终端除菌过滤器进口PES聚醚砜复合滤膜, 过滤精度:(0.45+0.1)μm,保证终端出水无菌技术参数名称基础型除热源型低有机物型综合型型号Master Evo-S45Master Evo-S45UFMaster Evo-S45UVMaster Evo-45UVF产水量*45 L/hour超纯水指标电阻率(25℃)18.2MΩ.cm总有机碳TOC*10ppb10ppb3ppb3ppb细菌0.01cfu/ml颗粒物(0.1μm)1/ml热原/内毒素N/A0.001Eu/mlN/A0.001Eu/ml核糖核酸酶(RNases)N/A1pg/mlN/A1pg/ml脱氧核糖核酸酶(DNases)N/A5pg/mlN/A5pg/ml反渗透纯水指标离子截留率96%-99%(使用新RO膜时)有机物截留率99%,当MW200道尔顿颗粒和细菌截留率99%原水要求城市饮用自来水,水温5-45℃,水压1.0-4.0Kgf/cm2尺寸和重量长×宽×高: 500×360×540mm;重量: 约22Kg电气要求220V,50Hz功率120W系统配置主机(含1套纯化柱)+取水手柄1套+内置水箱1只*数值受不同温度、进水水质及进水的污染总量影响
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  • Basic Analytical Grader基础分析型超纯纯水仪 美国AQUA SOLUTIONS公司生产的一款经济标准型的一级超纯纯水仪。产生的超纯水远远优于ASTM,CAP, CLSI, 和USP 一级纯水的规格标准。该系统可选城市自来水作为进水,通过RO反渗透系统产生的预处理水为一级纯水仪供水,使用活性炭的预处理、超纯化离子交换柱以及0.22微米的终端过滤器,产出流速2L/min的超纯纯水,完全满足微量无机分析,例如:AA IC ICP,高质量纯水同时可应用于缓冲液的配置使用。应用领域:高效液相色谱氨基酸分析离子色谱气相分析仪器原子吸收光谱精密仪器分析用水原子发射光谱质谱分析技术规格:技术特点:微电脑控制处理系统可自动提醒耗材更换功能数字显示器实时显示电导率/电阻率,水质差自动报警功能通过终端精制器调节定量取水范围0.1L-100L;可精确到0.01L递增,流速范围0.6-5L/min。可记忆功能12VDC直流系统工作电压,稳定安全运行支持多规格电源:100-240VAC,50/60Hz 。紧凑小巧,可置于实验台或挂壁式全自动运行,操作轻松简单独特连续内循环设计,具备连续纯化功能,保证系统提供实时高水质符合美国最新药典UPS,欧洲CE产品规格通过美国/加拿大CSA产品认证
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  • UP-30基础型超纯水机 400-860-5168转3052
    UP-30基础型超纯水机滤芯和关键配件全部进口,出水水质:18.2 M&Omega -cm 25℃,1个RO水出水口+1个超纯水出水口,出水量:30L/h 详细资料UP-30基础型超纯水机详细介绍 UP-30基础型超纯水机融合各种尖端水处理技术和过程控制方法于一体,将自来水直接转化为超纯水,出水水质完全符合ASTM、NCCLS I级、GB6682-92 I级和GB/T11446-1997 I级等规定的用水要求。广泛适用于化学、生物、制药、医学、微电子、半导体等领域,满足光谱分析、色谱分析、细胞培养、蛋白纯化、分子生物学等的应用要求。 UP-30基础型超纯水机精选全球优质组件: ● RO膜:美国DOW陶氏、美国FCS ● 泵、机箱:美国Kflow ● 预处理组件:美国Kflow ● 超纯化柱:美国Rohn&hass罗门哈斯、美国DOW陶氏 ● UF超滤组件、UV杀菌消解组件:美国Pall、国产精品 ● 终端滤器:德国Sartorius赛多利斯公司 ● 自动控制组件和安全保护装置:美国Kflow、美国SciencetoolUP-30基础型超纯水机融入世界尖端科技: ● RO膜采用美国太空总署NASA研发的反渗透技术,脱盐率99%,除菌率99.5% ● 二级混床保证出水水质,延长超纯柱寿命;特有内循环功能,时刻保证顶级水质 ● 双波长UV组件有效降低细菌及TOC;高效MWCO5000超滤组件除去热源 ● 0.45/0.22 &mu m带预滤的高通量终端滤器;RO膜自动防垢冲洗,24小时全自动运行 ● 长效预过滤器,2年不用更换,降低使用成本,延长后续过滤组件寿命 UP-30基础型超纯水机(自来水为水源) ● 进水要求:城市自来水:TDS200,5-40℃,1.0~3.5Kg/cm2 ● 全自动压力传感器控制,RO膜自动防垢冲洗,自来水断水自动停机,停机自动断水,储水桶自动补水,储水桶水满自动停机功能,可实现24小时无人看守工作。 ● 超纯水出口带有德国Sartorius 0.22&mu m终端滤器 ● 数显水质监测:带有背光式LCD液晶在线式电阻率测定仪& 出水水质: ● 电阻率:18.2 M&Omega -cm 25℃ ● 微生物: 1 cfu/ml ● 颗粒物( 0.22&mu m ):1/ml ● 出水口:1个RO水出水口+1个超出水出水口 ● 符合国家实验用水规格GB6682-92和电子级超纯水GB/T11446.1-1997一级水规格 UP-30基础型超纯水机技术参数 系统流程 PF+AC+RO+DI +DMF 应用领域 微量分析 环境分析AA、ICP、IC等 化学分析、缓冲液配置 药物研发 医学检验 进水要求 城市自来水:TDS200 ppm,5-40℃,1.0~3.5Kg/cm2 过 滤 系 统 第一道 外置过滤器(可选) 第二道 自康PP棉滤芯 第三道 自康活性碳滤芯 第四道 自康活性碳滤芯 第五道 2× 100GPD RO膜 第六道 &mdash &mdash 第七道 精密活性碳滤芯 第八道 4柱式核级超纯柱组 第九道 &mdash &mdash 第十道 德国Sartorius 0.22&mu m终端滤器 出 水 水 质 脱盐率 % 近100%* 电阻率 18.2 M&Omega -cm @25℃ TOC 10 ppb 内毒素 &mdash &mdash 微生物 1 cfu/ml 颗粒物(0.22&mu m) 1/ml 其他指标 符合国家实验用水规格GB6682-92和电子级超纯水GB/T11446.1-1997一级水规格 PF: 预过滤 AC: 活性碳 RO: 反渗透 DI: 离子交换 UV: 双波紫外杀菌/消解(254、185nm) UF: 超滤 DMF:双层膜过滤
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基础分析型纯水仪相关的资讯

  • Merck Millipore基础型纯水/超纯水机 金秋特价送大礼活动
    还在为寻找一台价格合适,品质卓越的超纯水系统而烦恼现在,你也可以轻松拥有享誉全球的Merck Millipore纯水/超纯水系统! 实验室基础应用的超值选择! Direct-Q 3 UV 纯水/超纯水一体化系统 · 默克密理博国际一流品质 · 从自来水直接生产高品质超纯水:18.2 M&Omega .cm @ 25℃ TOC · 紧凑的系统设计,有效节省实验室空间 · 使用便捷:插电即用,一键式取水 · 维护简单:&ldquo 集成式&rdquo 纯化柱,几分钟完成耗材更换 活动细则 即日起至2012年12月31日(以合同日期为准): 您可以$3998(或¥ 29998)的超值优惠价购买Smart系列Direct-Q 3 UV纯水/超纯水系统一套(原价$6382或¥ 53528) 含:Direct-Q 3 Uv主机,耗材一套,终端过滤器一个。了解更多关于Direct-Q3 UV 前100名网络报名者可获得一套迷你文具套装, 前10名网络报名并成功下单者可获价值人民币100元精美礼品一份。 您可以拨打咨询电话:021-3850 1890 此优惠仅限购买以上所列整套机器,单购主机、耗材或配件不可享受优惠。&以上优惠不得与默克密理博其它优惠活动同时享有。 参加活动 您真的了解实验用水吗?您的超纯水真的超纯吗? --- 《实验室纯水知识知多少》手册 免费索取 实验室用水知多少 有哪些污染物会影响我们的实验? 无机离子 有机物 颗粒和胶体 细菌及其副产物 气体 · 没有任何一种单一的纯化技术能够去除水中所有的污染物 · 不同的纯化技术整合在一起方能达到去除污染的最佳效果 您了解实验用水吗?您的超纯水真的超纯吗? 点击免费索取《纯水知多少知识手册》
  • 新版纯水标准GB/T 33087-2016《仪器分析用高纯水规格及试验方法》的解读
    p   新型高灵敏度质谱检测仪器的需求: br/ /p p   随着实验室仪器设备升级,高效液相色谱(HPLC)和超高效液相色谱(UHPLC)、液相色谱质谱连用(LC-MS)、离子色谱(IC)、电感耦合等离子体发射光谱(ICP-AES)以及电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)等精密分析仪器已广泛应用于各行业分析检测实验室中。 /p p   ◆在国家相关政策与资金的大力支持下,分析检测与检验行业得到了快速的发展。一大批先进的精密分析仪器迅速装配到各行业各级分析实验室中,逐渐成为分析检测领域的主力军。 /p p   ◆然而只依赖精密仪器并不能解决问题,还需完善与仪器相配套的标准方法、试剂、技术人员和操作规范等重要因素,才能真正提高各类实验室的分析检测技术能力。 /p p   ◆因此,全面完善方法和试剂的标准是一项非常重要的工作。 /p p   先进分析仪器的应用对实验用高纯水的质量提出了更高的要求,针对精密分析仪器实验用水的规定和技术指标尚无标准可依。 /p p   水作为实验室中最常用的工具,却往往容易被忽视其重要性。 /p p   ◆蒸馏水、去离子水等在几十年前已普遍适用于各类实验室,如今仪器分析用一级水、二级水和三级水已成为实验室常见的分级用水方式。然而由于人们过于频繁地使用水,往往容易忽视其重要性。 /p p   ◆关注度不足以及实验用水意识的淡薄,导致在国内出现非常奇特的现象:许多实验室使用瓶装饮用水(如娃哈哈、屈臣氏和乐百氏等饮用水)作为实验用水,应用于高效液相色谱和质谱等仪器分析实验中。 /p p   ◆瓶装饮用水并不是化学试剂,无可靠性和溯源性,使用此类水将存在潜在的严重影响和极大的风险。产生此类状况的一个重要原因是实验用水标准的滞后和匮乏。 /p p   现有标准已不能满足先进仪器分析实验的需求以及现代实验室质量控制和管理的趋势,需要新制定符合实际情况,与国外先进标准相符的仪器分析用高纯水标准。 /p p   因此新版纯水标准GB/T 33087-2016《仪器分析用高纯水规格及试验方法》在2017年5月正式发布 /p p   ◆本标准项目立足于国内实验室发展的实际情况和趋势,深入分析和参考国内外先进标准规范,制订满足精密仪器分析用高纯水标准。 /p p   ◆本标准所指高纯水主要是在仪器分析过程中所用的空白水。 /p p   ◆为发展迅速的实验室分析技术提供可靠有效的用水标准依据。 /p p   ◆为实验室高纯水质量控制与管理提供技术支持和指导。 /p p   而目前2008年发布的实验室用水国家标准GB/T6682是国内目前应用最为广泛的标准,该标准修改采用ISO3696《分析实验室用水规格和试验方法》。新版纯水标准GB/T 6682-2008《分析实验室用水规格和试验方法》GB/T 33087-2016《仪器分析用高纯水规格及试验方法》则是GB/T6682《分析实验室用水规格和试验方法》的延续和发展。 /p p    strong 1.两个标准对于水的定义不同 /strong /p table border=" 1" cellspacing=" 0" cellpadding=" 0" width=" 600" tbody tr class=" firstRow" td width=" 18%" p style=" text-align:center " strong 标准编号 /strong /p /td td width=" 13%" p style=" text-align:center " strong 级别 /strong /p /td td width=" 68%" p style=" text-align:center " strong 适用范围 /strong /p /td /tr tr td width=" 18%" rowspan=" 3" p strong GB/T6682-2008 /strong /p /td td width=" 13%" p 一级水 /p /td td width=" 68%" p 用于有严格要求的分析试验,包括对颗粒有要求的试验。如高效液相色谱分析用水。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 可用二级水经过石英设备蒸馏或离子交换混合床处理后,再经0.2μm微孔滤膜来制取。 /p /td /tr tr td width=" 13%" p 二级水 /p /td td width=" 68%" p 无机痕量分析等试验,如原子吸收光谱分析用水。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 可用多次蒸馏或离子交换等方法制取 /p /td /tr tr td width=" 13%" p 三级水 /p /td td width=" 68%" p 用于一般化学分析试验 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 可用蒸馏或离子交换等方法制取。 /p /td /tr tr td width=" 18%" rowspan=" 4" p strong GB/T 33087-2016 /strong /p /td td width=" 13%" p 高纯水 /p /td td width=" 68%" p 将无机电离杂质、有机物、颗粒、可溶气体等污染物均去除最低程度的水 /p /td /tr tr td width=" 13%" p 仪器分析用高纯水 /p /td td width=" 68%" p 仪器分析中,为降低空白信号所用的高纯水。 /p /td /tr tr td width=" 13%" p 在线监测 /p /td td width=" 68%" p 在联机的生产过程或实验中,按照预先制定的方案持续或重复观察、测量、评估被测量以获得数据。 /p /td /tr tr td width=" 13%" p 背景等效浓度 /p /td td width=" 68%" p 与背景信号强度相当的等效浓度值,用于表征噪声的本底强度。 /p /td /tr /tbody /table p    strong 2.对于水的污染物参数要求不同 /strong /p table border=" 1" cellspacing=" 0" cellpadding=" 0" width=" 600" tbody tr class=" firstRow" td width=" 100%" colspan=" 4" p style=" text-align:center " strong GB/T 6682-2008 /strong /p /td /tr tr td width=" 42%" p strong 名称 /strong /p /td td width=" 21%" p 一级 /p /td td width=" 19%" p 二级 /p /td td width=" 16%" p 三级 /p /td /tr tr td width=" 42%" p strong pH /strong strong 值范围(25 /strong strong ℃) /strong /p /td td width=" 21%" p / /p /td td width=" 19%" p / /p /td td width=" 16%" p 5.0~7.5 /p /td /tr tr td width=" 42%" p strong 电导率(25 /strong strong ℃)/ /strong strong (mS/m /strong strong ) /strong /p /td td width=" 21%" p ≤0.01 /p /td td width=" 19%" p ≤0.10 /p /td td width=" 16%" p ≤0.50 /p /td /tr tr td width=" 42%" p strong 可氧化物质含量(以O /strong strong 计)/ /strong strong (mg/L /strong strong ) /strong /p /td td width=" 21%" p / /p /td td width=" 19%" p ≤0.08 /p /td td width=" 16%" p ≤0.4 /p /td /tr tr td width=" 42%" p strong 吸光度(254nm /strong strong ,1cm /strong strong 光程) /strong /p /td td width=" 21%" p ≤0.001 /p /td td width=" 19%" p ≤0.01 /p /td td width=" 16%" p / /p /td /tr tr td width=" 42%" p strong 蒸发残渣(105 /strong strong ℃± 2 /strong strong ℃)含量/ /strong strong (mg/L /strong strong ) /strong /p /td td width=" 21%" p / /p /td td width=" 19%" p ≤1.0 /p /td td width=" 16%" p ≤2.0 /p /td /tr tr td width=" 42%" p strong 可溶性硅(SIO2 /strong strong 计)/ /strong strong (mg/L /strong strong ) /strong /p /td td width=" 21%" p ≤0.01 /p /td td width=" 19%" p ≤0.02 /p /td td width=" 16%" p / /p /td /tr /tbody /table p br/ /p table border=" 1" cellspacing=" 0" cellpadding=" 0" width=" 600" tbody tr class=" firstRow" td width=" 100%" colspan=" 2" p style=" text-align:center " strong GB/T 33087-2016 /strong /p /td /tr tr td width=" 43%" p strong 名称 /strong /p /td td width=" 56%" p 规格 /p /td /tr tr td width=" 43%" p strong 电阻率(25 /strong strong ℃)/(M /strong strong Ω˙cm /strong strong ) /strong /p /td td width=" 56%" p ≥18 /p /td /tr tr td width=" 43%" p strong 总有机碳(TOC /strong strong )/μg/L /strong /p /td td width=" 56%" p ≤50 /p /td /tr tr td width=" 43%" p strong 钠离子/μg/L /strong /p /td td width=" 56%" p ≤1 /p /td /tr tr td width=" 43%" p strong 氯离子/μg/L /strong /p /td td width=" 56%" p ≤1 /p /td /tr tr td width=" 43%" p strong 硅/μg/L /strong /p /td td width=" 56%" p ≤10 /p /td /tr tr td width=" 43%" p strong 细菌总数/CFU/mL /strong /p /td td width=" 56%" p 合格 /p /td /tr /tbody /table p   strong  3.取样与储存要求不同 /strong /p table border=" 1" cellspacing=" 0" cellpadding=" 0" width=" 600" tbody tr class=" firstRow" td width=" 16%" valign=" top" p style=" text-align:center " strong 标准号 /strong /p /td td width=" 26%" valign=" top" p style=" text-align:center " strong 容器要求 /strong /p /td td width=" 24%" valign=" top" p style=" text-align:center " strong 取样 /strong /p /td td width=" 32%" valign=" top" p style=" text-align:center " strong 储存 /strong /p /td /tr tr td width=" 16%" valign=" top" p strong GB/T 6682-2008 /strong /p /td td width=" 26%" valign=" top" p 各级用水均使用 strong 密闭的、专用聚乙烯 /strong 容器。三级水也可使用密闭、专用的玻璃容器。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 新容器在使用前需要用盐酸溶液(质量分数为20%)浸泡2d~3d,再用待测水反复冲洗,并注满待测水浸泡6h以上。 /p /td td width=" 24%" valign=" top" p 至少应取3L代表性水样。取样前用待测水反复清洗容器,取样时要避免沾污。水样应注满容器。 strong /strong /p /td td width=" 32%" valign=" top" p 各级用水在贮存期间,其沾污的主要来源是容器可溶成分的溶解、空气中二氧化碳和其他杂质。因此, strong 一级水可不贮存 /strong ,使用前制备。 strong 二级水、三级水 /strong 可适量制备,分别贮存在 strong 预先经同级水清洗过 /strong 的相应容器中。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 各级用水在运输过程中应避免沾污。 /p /td /tr tr td width=" 16%" valign=" top" p strong GB/T 33087-2016 /strong /p /td td width=" 26%" valign=" top" p 用于测定钠离子、氯离子及硅时,器具材质应为 strong 含氟塑料或低溶出的聚乙烯塑料 /strong 。用于总有机碳测定时,应使用带有 strong 磨口塞得低溶出玻璃器具 /strong ,用于细菌总数测定时应使用预先灭菌处理的具塞玻璃器具。 /p /td td width=" 24%" valign=" top" p 取样环境应符合GB/T30301-2013中第7章的规定。( strong 测定洁净室和洁净台的悬浮粒子数,0.5 /strong strong μm /strong strong 粒径的粒子数宜在3.5 /strong strong × 105 /strong strong 个/m3 /strong strong 以下。 /strong ) br/ & nbsp & nbsp & nbsp 取样应使用干净、密闭、专用的器具,取样前应运行水系统10min-30min,并用水样反复清洗器具,水样应注满容器,取样完成后应及时密闭容器并放入洁净的塑料密封袋保存。 /p /td td width=" 32%" valign=" top" p 制取样品后,应 strong 尽量缩短存放 /strong 时间。如需储存,应 strong 冷藏避光 /strong ,使用前平衡至室温。 strong /strong /p /td /tr /tbody /table p strong   4.检验方法不同 /strong /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201708/insimg/3e85d5b0-17d8-4d78-b6b6-2d1aea07d50c.jpg" style=" float:none " title=" 未标题-1.jpg" / /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201708/insimg/9d56bc5e-6be5-4a75-b054-f9912bc50627.jpg" style=" float:none " title=" 1.jpg" / /p p   GB/T 33087-2016由默克Milli-Q& reg 纯水、中国计量院、上海计量院共同起草,Milli-Q作为实验室纯水领域的领导品牌,致力于让专业用户能用上更为优质的纯水。 /p p   总体而言,GB/T 33087-2016《仪器分析用高纯水规格及试验方法》这个标准无论是对于电阻率、TOC、微生物,还是对于部分重点的离子(钠、氯、硅),都有明确的指标,因此对水中污染物的衡量较为客观。更加有利于大家面对高分辨率、低检出限的分析仪器时,选择合适级别的纯水。 /p p br/ /p
  • GB/T 33087-2016《仪器分析用高纯水规格及试验方法》解读
    随着实验室仪器设备升级,高效液相色谱(hplc)和超高效液相色谱(uhplc)、液相色谱质谱连用(lc-ms)、离子色谱(ic)、电感耦合等离子体发射光谱(icp-aes)以及电感耦合等离子质谱(icp-ms)等精密分析仪器已广泛应用于各行业分析检测实验室中。   在国家相关政策与资金的大力支持下,分析检测与检验行业得到了快速的发展。一大批先进的精密分析仪器迅速装配到各行业各级分析实验室中,逐渐成为分析检测领域的主力军。  然而只依赖精密仪器并不能解决问题,还需完善与仪器相配套的标准方法、试剂、技术人员和操作规范等重要因素,才能真正提高各类实验室的分析检测技术能力。  因此,全面完善方法和试剂的标准是一项非常重要的工作。  先进分析仪器的应用对实验用高纯水的质量提出了更高的要求,针对精密分析仪器实验用水的规定和技术指标尚无标准可依。  水作为实验室中最常用的工具,往往容易被忽视其重要性。  蒸馏水、去离子水等在几十年前已普遍适用于各类实验室,如今仪器分析用一级水、二级水和三级水已成为实验室常见的分级用水方式。然而由于人们过于频繁的使用水,往往容易忽视其重要性。  关注度不足以及实验用水意识的淡薄,导致在国内出现非常奇特的现象:许多实验室使用瓶装饮用水(如娃哈哈,屈臣氏和乐百氏等饮用水)作为实验用水,应用于高效液相色谱和质谱等仪器分析实验中。  瓶装饮用水并不是化学试剂,无可靠性和溯源性,使用此类水将存在潜在的严重影响和极大的风险。产生此类状况的一个重要原因是实验用水标准的滞后和匮乏。  现有标准已不能满足先进仪器分析实验的需求以及现代实验室质量控制和管理的趋势,需要新制定符合实际情况,与国外先进标准相符的仪器分析用高纯水标准。  因此新版纯水标准gb/t 33087-2016《仪器分析用高纯水规格及试验方法》在2017年5月正式发布。  本标准项目立足于国内实验室发展的实际情况和趋势,深入分析和参考国内外先进标准规范,制订满足精密仪器分析用高纯水标准。  本标准所指高纯水主要是在仪器分析过程中所用的空白水。  为发展迅速的实验室分析技术提供可靠有效的用水标准依据。  为实验室高纯水质量控制与管理提供技术支持和指导。  而目前2008年发布的实验室用水国家标准gb/t6682,是国内目前应用最为广泛的标准,该标准修改采用iso3696《分析实验室用水规格和试验方法》。新版纯水标准gb/t 6682-2008《分析实验室用水规格和试验方法》gb/t 33087-2016《仪器分析用高纯水规格及试验方法》则是gb/t6682《分析实验室用水规格和试验方法》的延续和发展。  1.两个标准对于水的定义不同 2.对于水的污染物参数要求不同 3.取样与储存要求不同  容器要求  gb/t 6682-2008  各级用水均使用密闭的、专用聚乙烯容器。三级水也可使用密闭、专用的玻璃容器。  新容器在使用前需要用盐酸溶液(质量分数为20%)浸泡2d~3d,再用待测水反复冲洗,并注满待测水浸泡6h以上。  gb/t 33087-2016  用于测定钠离子、氯离子及硅时,器具材质应为含氟塑料或低溶出的聚乙烯塑料。用于总有机碳测定时,应使用带有磨口塞得低溶出玻璃器具,用于细菌总数测定时应使用预先灭菌处理的具塞玻璃器具。  取样  gb/t6682-2008  至少应取3l代表性水样。取样前用待测水反复清洗容器,取样时要避免沾污。水样应注满容器。  gb/t 33087-2016  取样环境应符合gb/t30301-2013中第7章的规定。(测定洁净室和洁净台的悬浮粒子数,0.5μm粒径的粒子数宜在3.5×105个/m3以下。)  取样应使用干净、密闭、专用的器具,取样前应运行水系统10min-30min,并用水样反复清洗器具,水样应注满容器,取样完成后应及时密闭容器并放入洁净的塑料密封袋保存  储存  gb/t 6682-2008  各级用水在贮存期间,其沾污的主要来源是容器可溶成分的溶解、空气中二氧化碳和其他杂质。因此,一级水可不贮存,使用前制备。二级水、三级水可适量制备,分别贮存在预先经同级水清洗过的相应容器中。  各级用水在运输过程中应避免沾污。  gb/t 33087-2016  制取样品后,应尽量缩短存放时间。如需储存,应冷藏避光,使用前平衡至室温。  4.检验方法不同

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[/font][/size][size=3][font=Calibri]1.3[/font][/size][size=3][font=宋体]饮用水杂质的去除方法[/font][/size][size=3][/size][size=3][font=宋体]饮用水杂质的去除方法包括反渗透([/font][/size][size=3][font=Calibri]RO[/font][/size][size=3][font=宋体]),蒸馏,活性碳吸附,微过滤,离子交换,电渗析,超滤及紫外光氧化([/font][/size][size=3][font=Calibri]UV[/font][/size][size=3][font=宋体])[/font][/size][size=3][font=Calibri].[/font][/size][img]file:///C:/Documents%20and%20Settings/DELL/Application%20Data/Tencent/Users/89340208/QQ/WinTemp/RichOle/_AOE@~[YMN4W%7BY$6M@3ZNIO.jpg[/img][size=3][font=宋体]1.4[/font][/size][size=3][font=宋体]纯水分级标准[/font][/size][size=3][font=宋体]纯水的分级应从两个方面去讨论,一个方面是纯水仪制造行业里大家习惯的分级方法;另一个方面是国际上若干个著名行业学会或发达国家的某个行业管理部门制定的分级方法,这两个方面的纯度级别(参数)不完全一致,但总体表达方向是一致的。[/font][/size][font=宋体][size=3]—[/size][/font][size=3][font=宋体]Ⅲ级纯水,纯度<50[/font][/size][size=2][font='Arial','sans-serif']μs/cm[/font][/size][size=3][font=宋体],一般由蒸馏,离子交换或反渗透单一技术获得。[/font][/size][font=宋体][size=3]—[/size][/font][size=3][font=宋体]Ⅱ级纯水,纯度大约在5-15[/font][/size][size=2][font='Arial','sans-serif']15M[/font][/size][size=2][font=Symbol]W[/font][/size][size=2][font='Arial','sans-serif'].cm[/font][/size][size=3][font=宋体],一般有三级纯水再经过去离子或电渗析这样的综合手段获得。[/font][/size][font=宋体][size=3]—[/size][/font][size=3][font=宋体]Ⅰ级(超)纯水,纯度在18.2[/font][/size][size=2][font='Arial','sans-serif']M[/font][/size][size=2][font=Symbol]W[/font][/size][size=2][font='Arial','sans-serif'].cm[/font][/size][size=3][font=宋体],是有三级或二级纯水,再经过核子级离子交换并可能结合超滤,紫外光氧化等技术手段获得[/font][/size][size=3][font=宋体]III[/font][/size][size=3][font=宋体]级(蒸馏水)[/font][/size][size=3][font=宋体]清洗,高压灭菌锅,普通试剂,无土栽培,超纯仪供水[/font][/size][size=3][font=宋体]II[/font][/size][size=3][font=宋体]级[/font][/size][size=3][font=宋体]工业检测(食品/乳品/市政水务),细菌培养基[/font][/size][size=3][font=宋体]I[/font][/size][size=3][font=宋体]级(超纯水)[/font][/size][size=3][font=宋体]精密的化学分析,生物实验[/font][/size][size=3][font=宋体]1.5[/font][/size][size=3][font=宋体]纯水监测及相关知识[/font][/size][size=3][font=宋体]18.2[/font][/size][size=2][font='Arial','sans-serif']M[/font][/size][size=2][font=Symbol]W[/font][/size][size=2][font='Arial','sans-serif'].cm[/font][/size][size=3][font=宋体]的定义[/font][/size][size=3][font=宋体]国际定义:在25℃时,监测纯水的电导率为0.055[/font][/size][size=2][font='Arial','sans-serif']μs/cm[/font][/size][size=3][font=宋体],则此纯水为超纯水(超纯水的电阻率与纯水的温度是有关系的)。[/font][/size][size=3][font=宋体]对此定义的解释:[/font][/size][size=3][font=宋体]电导率的计算公式:X=F∑CiZiUi[/font][/size][size=3][font=宋体]X[/font][/size][size=3][font=宋体]是电导率,F是法拉第常数,Ci是某种离子浓度,Zi是离子的电荷数,Ui是离子迁移率。[/font][/size][size=3][font=宋体]理论上,完全不符合离子的超纯水在25时的电导率为0.055[/font][/size][size=2][font='Arial','sans-serif']μs/cm[/font][/size][size=3][font=宋体],电阻率是电导率的倒数,所以超纯水在25时的电阻率应为:R=1/X,即1/0.055=18.1818,约为18.2。在25时,浓度与电导率/电阻率的关系如下表:[/font][/size][table][tr][td=1,1,164][size=3][font=宋体]NaCl(ppb)[/font][/size][/td][td=1,1,164][size=3][font=宋体]电阻率([/font][/size][size=2][font='Arial','sans-serif']M[/font][/size][size=2][font=Symbol]W[/font][/size][size=2][font='Arial','sans-serif'].cm[/font][/size][size=2][font=宋体])[/font][/size][size=3][font=宋体][/font][/size][/td][td=1,1,164][size=3][font=宋体]电导率([/font][/size][size=2][font='Arial','sans-serif']μs/cm[/font][/size][size=2][font=宋体])[/font][/size][size=3][font=宋体][/font][/size][/td][/tr][tr][td=1,1,164][size=3][font=宋体]0[/font][/size][/td][td=1,1,164][size=3][font=宋体]18.18[/font][/size][/td][td=1,1,164][size=3][font=宋体]0.055[/font][/size][/td][/tr][tr][td=1,1,164][size=3][font=宋体]1[/font][/size][/td][td=1,1,164][size=3][font=宋体]17.6[/font][/size][/td][td=1,1,164][size=3][font=宋体]0.057[/font][/size][/td][/tr][tr][td=1,1,164][size=3][font=宋体]5[/font][/size][/td][td=1,1,164][size=3][font=宋体]15.2[/font][/size][/td][td=1,1,164][size=3][font=宋体]0.066[/font][/size][/td][/tr][tr][td=1,1,164][size=3][font=宋体]10[/font][/size][/td][td=1,1,164][size=3][font=宋体]13.1[/font][/size][/td][td=1,1,164][size=3][font=宋体]0.076[/font][/size][/td][/tr][tr][td=1,1,164][size=3][font=宋体]20[/font][/size][/td][td=1,1,164][size=3][font=宋体]10.2[/font][/size][/td][td=1,1,164][size=3][font=宋体]0.098[/font][/size][/td][/tr][tr][td=1,1,164][size=3][font=宋体]50[/font][/size][/td][td=1,1,164][size=3][font=宋体]6.15[/font][/size][/td][td=1,1,164][size=3][font=宋体]0.16[/font][/size][/td][/tr][tr][td=1,1,164][size=3][font=宋体]100[/font][/size][/td][td=1,1,164][size=3][font=宋体]3.7[/font][/size][/td][td=1,1,164][size=3][font=宋体]0.27[/font][/size][/td][/tr][/table][size=3][font=宋体]1.5[/font][/size][size=3][font=宋体]超纯水PH值的测量[/font][/size][size=3][font=宋体]理论上,超纯水的PH=7,因空气中的干扰因素(如:二氧化碳)会影响PH值得测量结果,所以超纯水的测量推荐方法是在线检测,并且由于纯水中的氢离子含量很少,普通电机无法真实测量。所以要使用具有特殊电极的专业测量超纯水的PH计。[/font][/size][size=3][font=宋体]二氧化碳对PH值的影响[/font][/size][size=3][font=宋体]超纯水不含任何离子而且中性,但是超纯水暴露在空气中,其纯度(电阻率)会迅速下降,即使是放置在空气中几分钟,PH值和电阻率都会有明显下降,这是因为空气中的会与水反应生成碳酸,碳酸电离释放出来的氢离子会降低水的PH值,同时影响超纯水的电阻率,这种反应非常快,放置在空气中的超纯水,电阻率会在60分钟内从18.2[/font][/size][size=2][font='Arial','sans-serif']M[/font][/size][size=2][font=Symbol]W[/font][/size][size=2][font='Arial','sans-serif'].cm[/font][/size][size=3][font=宋体]下降到4[/font][/size][size=2][font='Arial','sans-serif']M[/font][/size][size=2][font=Symbol]W[/font][/size][size=2][font='Arial','sans-serif'].cm[/font][/size][size=3][font=宋体]。 [/font][/size][size=3][font=宋体]1.6 [/font][/size][size=3][font=宋体]纯水中的热源及去除方法[/font][/size][size=3][font=宋体]纯水中的热源主要是指内毒素,去除方法常用的有以下两种:[/font][/size][size=3][font=宋体]1. [/font][/size][size=3][font=宋体]蒸馏法去除热源,注射用水(WFI)通常采用此法;[/font][/size][size=3][font=宋体]2. [/font][/size][size=3][font=宋体]超滤(UF)去除热源,纯水仪通常采用此法。[/font][/size][size=3][font=宋体]超滤(UF),核心技术是超滤膜,常用的超滤膜一般是醋酸纤维素,硝酸纤维素,多聚碳酸酯,聚偏氟乙烯等合成纤维材料制成。截留分子量为5000道尔顿的UF柱,能很有效地取出纯水中的热源。[/font][/size][size=3][font=宋体]1.7 [/font][/size][size=3][font=宋体]超纯水中除菌的方法:[/font][/size][size=3][font=宋体]杀灭细菌有很多的方法,大致可以分为两类:[/font][/size][size=3][font=宋体]1.[/font][/size][size=3][font=宋体]化学方法:臭氧,酒精,强酸,强碱,强氧化剂等[/font][/size][size=3][font=宋体]2.[/font][/size][size=3][font=宋体]物理方法:高温,辐射,反渗透和过滤等[/font][/size][size=3][font=宋体]超纯水仪的杀菌方法大致可以分为以下几种:[/font][/size][size=3][font=宋体]1. [/font][/size][size=3][font=宋体]UV[/font][/size][size=3][font=宋体]紫外灯杀菌,紫外线在波长为240-280范围最具有杀菌效能,而杀菌灯的辐射能量有90%集中在253.7,它与杀菌效率曲线的峰值波长(265)非常接近,所以当253.7辐射到一定值时,能非常有效地去除细菌和病毒。其杀菌原理是通过紫外线对细胞,病毒等单细胞微生物的照射,以破坏其生命中枢DNA的结构,使构成该微生物的蛋白质无法形成,使其立即死亡或丧失繁殖能力,一般紫外线在1-2秒内就可达到灭菌的效果。目前已证明,紫外线能杀死细菌,霉菌,病毒和单细胞。事实上,所有的微生物对紫外线都很敏感,所以紫外线用于水处理杀菌是非常有效地一种方法。[/font][/size][size=3][font=宋体]2. [/font][/size][size=3][font=宋体]0.2um[/font][/size][size=3][font=宋体]除菌滤器。纯水仪通常在终端取水点加装0.2的终端过滤器来保障取水的无菌安全性。滤膜的孔径一般为0.2,因绝大多数的细菌大小为1,目前所知的最小细菌为特定条件下生长的假单胞细菌株,其大小为0.3.[/font][/size][size=3][font=宋体]定期消毒(全管路消毒),定期采用化学方法(强氧化剂)进行全管路消毒,放置输送纯水管路生菌,保证纯水无菌的长期稳定性。因为管路中一旦形成菌膜,通过UV等和0.2过滤器很难彻底清除菌膜,也不能保证用水安全,从而造成用水的高风险。[/font][/size]

  • 分析方法:从自来水到超纯水

    在使用高效液相色谱(HPLC)进行分析时,溶剂的质量和纯度非常重要,因为溶剂要全程使用。对化合物的监测、定性和定量分析很大程度上依赖于检出限,检出限可以在蓟县分析的同时获得。本文主要考察超纯水作为一种试剂对实验的影响。我们出示了各种不同质量的水堆分析的影响方式。在产生超纯水的整个复合过程中,我们对有机污染物进行了检测。这个超纯水纯化链的构造使得输出的超纯水无有机污染物(这些有机污染物会干扰反相色谱的灵敏性)。在进行痕量有机物分析时,小心维持水纯化系统的稳定也是非常关键的。感兴趣的朋友请登陆:http://www.strider-tech.com/sh/MILLIPORE/Direct-Q.htm索取pdf全文文档

  • 【分享】基础知识--超纯水

    超纯水最初是美国科技界为了研制超纯材料(半导体原件材料、纳米精细陶瓷材料等)应用蒸馏、去离子化、反渗透技术或其它适当的超临界精细技术生产出来的水,如今超纯水已在生物、医药、汽车等领域广泛应用。这种水中除了水分子(H20)外,几乎没有什么杂质,更没有细菌、病毒、含氯二恶英等有机物,当然也没有人体所需的矿物质微量元素,超纯水无硬度,口感较甜,又常称为软水,可直接饮用,也可煮沸饮用。超纯水,是一般工艺很难达到的程度,如水的电阻率大于18MΩ*cm,接近于18.3MΩ*cm则称为超纯水。

基础分析型纯水仪相关的耗材

  • 科捷超纯水器
    简介 : 依照“层层保护,逐级过滤”的设计理念,水质电阻率可达到18 25ΜΩ?cm(25℃),适用于各种标准实验、痕量分析、原子吸收、荧光分析、生化分析、环境分析、血清检查等用水。性能特点操作简单,工艺高精度,品质可靠控制:微电脑控制、自动增压、开机自检;监控:超纯水水质电阻率、UV工作状态、系统工作压力、温度;工艺:预纯化、超纯化、紫外(超滤、微滤)逐级纯化、高精度;品质:品牌形象、品质可靠、使用方便、维护简单、零水耗;在线系统:在线检测并显示超纯水(MΩ?cm)、温度(℃)、系统压力等;升级项目:增设分级取水端口、水质、水量、操作功能,储水箱,RS232接口,脚踏开关、遥控功能、定期灭菌、自控液位系统等。 技术指标型号元素分析型EPED-S1-10DF基础应用型EPED-S2-10DJ电阻率18.25 MΩcmTOC<5PPb<10PPb细菌<1cfu/mL<1cfu/mL终端过滤器根据用户实验要求选配终端过滤器(0.01μm、0.05μm、0.1μm、0.2μm)工作条件源水:去离子水、蒸馏水、反渗透纯水;电源220V/50HZ;功率50W ;温度5~40℃水量(L/H)产水量:10L/H,取水流速1.5~2.5L/min应用领域石墨炉原子吸、气质联用、高效液相色谱、等离子质谱、离子质谱、TOC分析、固相萃取原子吸收光谱、原子荧光、普通化学、电感耦合等离子光谱仪外形尺寸(长×宽×高)370×470×500(mm)应用领域: 广泛应用于材料科学、生命科学、空间技术等领域中以及食品、药品、自然环境中微量元素和重金属元素检测实验。
  • 分析用纯水 for on-line analysis
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  • 卓越超纯水机专用储水无菌水箱
    一、无菌水箱背景知识介绍 超纯水哪怕极其微小的暴露在外界环境中都会被污染。因此建议即取即用超纯水,以防止水质下降。实验室中的玻璃器皿盛装超纯水时,玻璃会溶出大量离子,从而会彻底的改变超纯水的电阻率值,所以四川卓越水处理设备有限公司在对一、Strile Water Tank 储存系统的材质选择上对不同级别的高密度聚乙烯,聚丙烯进行试验,测试这些材料的溶出。 将5mg不同的原材料放置在100mL的超纯水中(电阻率18.2MΩ.cm, TOC 10ppb), 24小时后测试其溶出,发现对于离子的溶出,几种比较的材料没有太大的区别。但是3天后再测量一次,发现聚丙烯溶出的Cl,NO3,SO3 ,和Mg 比聚乙烯中的要高(参考R&D 001)。在有机物(以TOC ppb计)方面, 3天以来聚乙烯溶出的TOC 含量在减少。这表明只要仔细清洗,就可能使PE水箱的有机物溶出达到最少。 与其他材料,如FEP (氟化乙丙烯), PFA , PTFE (聚四氟乙烯), PA ( 聚酰胺 ) , PU ( 聚亚安酯) 相比,PE材料的离子和有机物溶出最少 故我公司选择食品级PE材质作为超纯水储存Strile Water Tank的材质二、超纯水机专用储存系统的材质选择1、采用聚乙烯材料和吹塑工艺制造而成,制造过程不使用任何粘合剂和表面活性剂;2、密封、超大的水箱盖可防止空气进入水箱,方便人工清洗;聚乙烯材料限度地避免了小分子的游离;3、平滑的内表面不易生长生物膜;圆柱形状减少了桶内表面积,也就减少了与纯水的接触;4、桶底进水保证了最小的二氧化碳吸收,锥形桶底可完全排空,保证了彻底的清洗(底部设置排水阀门);5、空气过滤器可吸附CO2和有机物,过滤细菌、颗粒等;UV紫外灯可控制微生物及降低有机物(TOC)含量。 选配件:空气过滤器可吸附CO2和有机物,过滤细菌、颗粒等;UV紫外灯可控制微生物及降低有机物(TOC)含量。
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