(仅供参考)纯化水电导率检测
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纯化水ChunhuashuiPurified WaterH 2O 18.02本品为饮用水经蒸馏法、离子交换法、反渗透法或其他适宜的方法制得的制药用水,不含任何添加剂。
【性状】本品为无色的澄清液体;无臭。
【检査】酸碱度取本品10ml,加甲基红指示液2滴,不得显红色;另取10ml,加溴麝香草酚蓝指示液5滴,不得显蓝色。
硝酸盐取本品5ml置试管中,于冰浴中冷却,加10%氯化钾溶液0.4ml与0.1%二苯胺硫酸溶液0.1ml,摇匀,缓缓滴加硫酸5ml,摇匀,将试管于50°C水浴中放置15分钟,溶液产生的蓝色与标准硝酸盐溶液[取硝酸钾0.163g,加水溶解并稀释至100ml,摇匀,精密量取1ml ,加水稀释成100ml,再精密量取10ml,加水稀释成100ml,摇匀,即得(每1ml相当于1μgNO3)]0.3ml,加无硝酸盐的水4.7ml,用同一方法处理后的颜色比较,不得更深(0.000006%)。
亚硝酸盐取本品10ml,置纳氏管中,加对氨基苯磺酰胺的稀盐酸溶液(1→100)1ml与盐酸萘乙二胺溶液(0.1→100)ml,产生的粉红色,与标准亚硝酸盐溶液[取亚硝酸钠0.750g(按干燥品计算),加水溶解,稀释至100ml,摇匀,精密量取1ml,加水稀释成100ml,摇匀,再精密量取1ml,加水稀释成50ml,摇匀,即得(每1ml相当于1μgNO2)]0.2ml,加无亚硝酸盐的水9.8ml,用同一方法处理后的颜色比较,不得更深(0.000002%)。
氨取本品50ml,加碱性碘化汞钾试液2ml,放置15分钟;如显色,与氯化铵溶液(取氯化铵31.5mg,加无氨水适量使溶解并稀释成1000ml)1.5ml,加无氨水48ml与碱性碘化汞钾试液2ml制成的对照液比较,不得更深(0.00003%)。
电导率应符合规定(通则0681)。
总有机碳不得过0.50mg/L(通则0682)。
易氧化物取本品100ml,加稀硫酸10ml,煮沸后,加高锰酸钾滴定液(0.02mol/L)0.10ml,再煮沸10分钟,粉红色不得完全消失。
纯化水检测方法学
1. 电导率检测:通过测量水的电导率,可以确定水中离子的浓度。
电导率仪可用于检测纯化水的电导率,通常要求电导率低于一定的限值,以确保水中的离子杂质较少。
2. 酸碱度检测:使用 pH 计测量水的酸碱度,以确定水的酸碱平衡。
纯化水的 pH 值通常在中性范围内(6.5-7.5)。
3. 有机物检测:采用总有机碳(TOC)分析仪器或化学方法检测水中的有机物含量。
有机物的存在可能影响水的纯度,因此需要对其进行监测。
4. 微生物检测:对纯化水进行微生物限度检测,以确定水中微生物的数量和类型。
这可以通过培养法、膜过滤法或快速检测方法来完成。
5. 重金属检测:使用原子吸收光谱仪(AAS)或电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)等设备检测水中的重金属含量。
重金属污染可能来自水源或水处理过程中的设备。
6. 内毒素检测:对于用于制药或生物医学应用的纯化水,内毒素检测是必不可少的。
这可以通过鲎试剂法或其他内毒素检测方法来完成。
7. 外观和气味检测:观察纯化水的外观是否清澈透明,无悬浮物或沉淀物,并闻其气味是否正常。
这可以提供关于水质的初步信息。
这些方法可以帮助确保纯化水的质量符合特定的标准和要求。
检测的频率和方法可能会根据具体应用和法规要求而有所不同。
在进行纯化水检测时,应遵循相关的标准操作程序和实验室规范,以确保检测结果的准确性和可靠性。
如果你有具体的纯化水检测需求,建议咨询专业的实验室或水质检测机构,以获得更详细和准确的检测方法和建议。
1.目的建立体纯化水电导率测定法标准操作规程。
2.适用范围适用于纯化水电导率的测定。
3.职责QC检验员按此规程执行。
4.内容及方法4.1 简述4.1.1 本法是用于检查纯化水的电导率,进而控制水中电解质总量的一种测定方法。
电导率是表征物体导电能力的物理量,其值为物体电阻率的倒数,单位是S/cm(Siemens)或μS/cm。
4.1.2 纯水中的水分子也会发生某种程度的电离而产生氢离子与氢氧根离子,所以纯水的导电能力尽管很弱,但也具有可测定的电导率。
水的电导率与水的纯度密切相关,水的纯度越高,电导率越小,反之亦然。
当空气中的二氧化碳等气体溶于水并与水相互作用后,便可形成相应的离子,从而使水的电导率增高。
水中含有其他杂质离子时,也会使水的电导率增高。
另外,水的电导率还与水的pH值与温度有关。
4.2 仪器和操作参数4.2.1 测定水的电导率必须使用精密的并经校正的电导率仪,电导率仪的电导池包括两个平行电极,这两个电极通常由玻璃管保护,也可以使用其他形式的电导池。
根据仪器设计功能和使用程度,应对电导率仪定期进行校正,电导池常数可使用电导标准溶液直接校正,或间接进行仪器比对,电导池常数必须在仪器规定数值的±2%范围内。
进行仪器校正时,电导率仪的每个量程都需要进行单独校正。
仪器最小分辨率应达到0.1μs/cm,仪器精度应达到±0.1μs/cm。
4.2.2 温度对样品的电导率测定值有较大影响,电导率仪可根据测定样品的温度自动补偿测定值并显示补偿后读数。
水的电导率采用温度修正的计算方法所得数值误差较大,因此本法采用非温度补偿模式,温度测量的精确度应在±2℃以内。
4.3 测定法4.3.1纯化水可使用在线或离线电导率仪完成,记录测定温度。
在表1中,测定温度对应的电导率值即为限度值。
如测定温度未在表1中列出,则应采用线性内插法计算得到限度值。
如测定的电导率值不大于限度值,则判为符合规定;如测定的电导率值大于限度值,则判为不符合规定。
电导法测定水的纯度一 实验目的1. 掌握电导法测定水纯度的基本原理和方法。
2. 熟悉电导池常数的测定方法和电导率仪的使用方法。
3. 了解电导率仪的结构。
二 基本原理在电解质溶液中,正负离子在外加电场的作用下定向移动,并在电极上发生电化学反应而传递电子,所以具有导电的能力。
导电能力的强弱可用电导G (单位:西门子S )或电导率κ(S/cm)表示。
电导、电导率与电导池常数的关系式:Al G G k ==θ 式中,A 为电极面积(cm2);l 为电极间的距离(cm );θ为电导池常数(cm -1)。
对于一个给定的电极而言,A 和l 都是固定不变的,故θ是个常数。
电导率κ是溶液中电解质含量的量度,电解质含量高的水,电导率大。
所以,用电导率可以判定水的纯度或测定溶液中电解质的浓度,也可以初步评价天然水受导电物质的污染程度。
25℃时,纯水的理论电导率为5.48×10-2μS/cm ,一般分析实验室使用的蒸馏水或去离子水的电导率要求小于1μS/cm 。
用电导率仪测定溶液的电导率,一般使用已知电导池常数的电导电极,读出电导值后再乘以电极的电导池常数,即得被测溶液电导率。
三 仪器与试剂1. 仪器电导率仪,电导电极(铂光亮电极和铂黑电极),温度计,恒温槽,1000ml 容量瓶,50ml 烧杯2. 试剂标准KCl 溶液(0.0100mol/L):准确称取120℃干燥4h 的KCl (GR )0.7456g ,加纯水(电导率小于0.1μS/cm )溶解后转入1000ml 容量瓶,定容,储存于塑料瓶备用。
四 操作步骤:打开电导率仪电源开关,预热30min ,用蒸馏水洗涤电极。
1. 电导池常数θ的测定 1) 参比溶液法:清洗电极,将0.0100mol/LKCl 标准溶液约30ml 倒入50ml 烧杯中,把电极插入该溶液中,并接上电导仪,调节仪器及溶液温度为25℃,测定其电导G KCl 。
查出该温度下0.0100mol/L KCl 溶液的电导率,可计算出电导池常数。
纯化水电导率仪的标准操作规程纯化水电导率仪的标准操作规程一、目的:建立纯化水电导率仪的标准操作规程。
二、适用范围:本规程适用于本公司电导率仪的操作使用。
三、职责:质量检验员对本标准的实施负责四、正文:1.插接电源线,打开电源开关,并预热10分钟。
2.用温度计测出被测液的温度后,将“温度”钮置于被测液的实际温度相应位置上。
当“温度”钮置于25℃位置时,则无补偿作用。
3. 将电极浸入被测溶液,电极插头插入电极插座(插头、插座上的定位销对准后,按下插头顶部可使插头插入插座。
如欲拔出插头,则捏其外套往上拔即可)。
4.“校准一测量”开关扳向“校准”,调节“常数”钮使显示数(小数点位置不论)与所使用电极的常数标称值一致。
5.将“校准一测量”开关扳向“测量”位,将“量程:开关扳在合适的量程档,待显示稳定后,仪器显示数值即为溶液在实际温度时的电导率。
如果显示屏首位为1,后三位数字熄灭,表明被测值超出量程范围,可置于高一档量程来测量。
如读数很小,为提高测量精度,可置于低一档的量程档。
注意:在测量过程中每切换量程一次都必须校准一次,以免造成测量误差。
6.对高电导北测量可使用DJS-10电极,此时量程扩大10倍,即V档可测至200ms/cm。
IV档可商量至20ms/cm,但测量结果须乘以10。
若配置DJS-IC常数为1的光帝电极,使用它与仪器配套就能较好地测量高纯水电导率,要想得到更高测量精度,可选购常数为0.01/cm钛合金电极来测量,此时,将“常数”钮调在使显示1000位置,被测值=指示数×倍率×0.01.高纯水测量要点:(1)先用纯水清洗电极.(2)应在流动状态下测量,确保封闭状态。
为此,用管道将电导池直接与纯水设备连接,防止空气中CO2等气体溶入水中而使电导率迅速增大。
(3)流速不宜太高,以防产生湍流。
测量中可逐增流速至使指示值不随流速增大而增大。
(4)避免将电导池装在特环不良的死角。
(5)用户可将电极装入槽中,槽上方接出水管,下方接进水管(聚乙烯管),管道中应无气泡。
制药用水电导率测定法《中国药典》2022年版二部拟增修订附录本法是用于检查制药用水的电导率进而控制水中电解质总量的一种测定方法。
电导率是表征物体导电能力的物理量,其值为物体电阻率的倒数。
单位是S/cm(Siemen)或μS/cm。
纯水中的水分子也会发生某种程度的电离而产生氢离子与氢氧根离子,所以纯水的导电能力尽管很弱,但也具有可测定的电导率。
水的电导率与水的纯度密切相关,水的纯度越高,电导率越小,反之亦然。
当空气中的二氧化碳等气体溶于水并与水相互作用后,便可形成相应的离子,从而使水的电导率增高。
当然,水中含有其他杂质离子时,也会使电导率增高。
另外,水的电导率还与水的pH值与温度有关。
一、仪器和操作参数测定水的电导率必须使用精密的并经校正的电导率仪,电导率仪的电导池包括两个平行电极,这两个电极通常由玻璃管保护,也可以使用其它形式的电导池。
根据仪器设计功能和使用程度应对电导率仪定期进行校正,电导池常数可使用电导标准溶液直接校正,或间接进行仪器比对,电导池常数必须在仪器规定数值的±2%范围内。
进行仪器校正时,电导率仪的每个量程都需要进行单独校正。
仪器最小分辨率应达到0.1μ/cm,仪器精度应达到±0.1μ/cm。
温度对样品的电导率测定值有较大影响,电导率仪可根据测定样品的温度自动补偿测定值并显示补偿后读数。
水的电导率采用温度修正的计算方法所得数值误差较大,因此本法采用非温度补偿模式,温度测量的精确度应在±2℃以内。
二、测定法1.纯化水可使用在线或离线电导率仪完成,记录测定温度。
在表1温度和电导率限度表中,找到测定温度对应的电导率值即为限度值。
如测定温度未在表中列出,采用线性内插法计算得到限度值。
如测定的电导率值不大于限度值,则判为符合规定;如测定的电导率值大于限度值,则判为不符合规定。
《中国药典》2022年版二部拟增修订附录温度(℃)电导率(µS/cm)02.43.610204.3255.1305.4406.5507.1608.1709.1759.7809.7909.710010.2TT0内插法的计算公式为:κ=TT01某(κ1κ0)+κ0式中κ=测定温度下的电导率限度值κ1=表中高于测定温度的最接近温度对应的电导率限度值κ0=表中低于测定温度的最接近温度对应的电导率限度值T=测定温度T1=表中高于测定温度的最接近温度T0=表中低于测定温度的最接近温度2.注射用水(1)可使用在线或离线电导率仪完成。
水质电导率的测定水质的电导率是指单位体积内水的导电能力,也是评价水体中溶解物质含量的重要指标。
测定水质的电导率可以帮助我们了解水体中的污染程度以及水质的纯净程度。
下面将介绍一种常用的测定水质电导率的方法。
首先,我们需要准备一些实验器材,包括导电仪、电导率电极、蒸馏水、被测水样等。
导电仪是用来测量电导率的仪器,电导率电极是用来与水样接触并进行导电测量的电极。
接下来,我们需要进行实验前的准备工作。
首先,将电导率电极用蒸馏水进行彻底的清洗,以确保测量结果准确无误。
此外,还需要校准导电仪。
校准导电仪可以提高测量结果的准确性,确保我们所测量的值可靠可信。
实验开始前,需要获取被测水样。
被测水样可以是自来水、河水、湖水等等。
首先,将被测水样搅拌均匀,以保证测量结果的准确性和代表性。
然后,将电导率电极完全浸入水样中,等待一段时间,让电导率电极与水样达到热平衡。
当电导率电极与水样达到热平衡后,可以开始测量电导率。
首先,将导电仪打开,按照仪器说明进行操作。
通常,导电仪会显示出被测水样的电导率数值。
接下来,将仪器的电极插入水样中,确保电极完全浸泡在水样中,等待一段时间,至导电仪显示数值稳定。
为了确保测量结果准确,可以进行多次测量并取平均值。
如果多次测量结果相差较大,则可能存在其他因素干扰测量准确性,需要重新进行试验或者分析原因。
测定完毕后,需要对测量结果进行分析和解读。
根据国家标准或相关规定,可以将测得的电导率值与相应的标准进行比对,从而评估水质的好坏。
如果电导率值较高,则说明水质中的溶解物质含量较高,可能存在污染或电导度较高的溶解性盐类。
总之,测定水质的电导率是一种直观、快速、经济的方法,可帮助我们评估水体的污染程度和纯净程度。
通过电导率测量,我们可以了解水质的基本情况,并作出相应的措施来保护水资源,维护我们的健康和环境的可持续发展。
因此,掌握水质电导率的测定方法非常有指导意义,希望大家能够认真学习并应用于实际生活中。
制药用水电导率测定法《中国药典》2022年版二部拟增修订附录本法是用于检查制药用水的电导率进而控制水中电解质总量的一种测定方法。
电导率是表征物体导电能力的物理量,其值为物体电阻率的倒数。
单位是S/cm(Siemen)或μS/cm。
纯水中的水分子也会发生某种程度的电离而产生氢离子与氢氧根离子,所以纯水的导电能力尽管很弱,但也具有可测定的电导率。
水的电导率与水的纯度密切相关,水的纯度越高,电导率越小,反之亦然。
当空气中的二氧化碳等气体溶于水并与水相互作用后,便可形成相应的离子,从而使水的电导率增高。
当然,水中含有其他杂质离子时,也会使电导率增高。
另外,水的电导率还与水的pH值与温度有关。
一、仪器和操作参数测定水的电导率必须使用精密的并经校正的电导率仪,电导率仪的电导池包括两个平行电极,这两个电极通常由玻璃管保护,也可以使用其它形式的电导池。
根据仪器设计功能和使用程度应对电导率仪定期进行校正,电导池常数可使用电导标准溶液直接校正,或间接进行仪器比对,电导池常数必须在仪器规定数值的±2%范围内。
进行仪器校正时,电导率仪的每个量程都需要进行单独校正。
仪器最小分辨率应达到0.1μ/cm,仪器精度应达到±0.1μ/cm。
温度对样品的电导率测定值有较大影响,电导率仪可根据测定样品的温度自动补偿测定值并显示补偿后读数。
水的电导率采用温度修正的计算方法所得数值误差较大,因此本法采用非温度补偿模式,温度测量的精确度应在±2℃以内。
二、测定法1.纯化水可使用在线或离线电导率仪完成,记录测定温度。
在表1温度和电导率限度表中,找到测定温度对应的电导率值即为限度值。
如测定温度未在表中列出,采用线性内插法计算得到限度值。
如测定的电导率值不大于限度值,则判为符合规定;如测定的电导率值大于限度值,则判为不符合规定。
《中国药典》2022年版二部拟增修订附录温度(℃)电导率(µS/cm)02.43.610204.3255.1305.4406.5507.1608.1709.1759.7809.7909.710010.2TT0内插法的计算公式为:κ=TT01某(κ1κ0)+κ0式中κ=测定温度下的电导率限度值κ1=表中高于测定温度的最接近温度对应的电导率限度值κ0=表中低于测定温度的最接近温度对应的电导率限度值T=测定温度T1=表中高于测定温度的最接近温度T0=表中低于测定温度的最接近温度2.注射用水(1)可使用在线或离线电导率仪完成。
中国药典对纯化水电导率的要求
根据中国药典对纯化水电导率的要求,以下是一些相关要求:
1. 纯化水的电导率应小于或等于0.1μS/cm(微西门子/厘米)。
2. 电导率的测定必须使用合适的电导仪,并按照相关的方法进行测量。
3. 测量前,电导仪必须进行标定和校准,以确保准确性和可靠性。
4. 测量时,纯化水应在温度为25℃左右的条件下进行。
5. 测量时,纯化水应摄取足够的样品,并确保样品的代表性。
6. 受污染或处理不当的纯化水可能导致电导率超过规定的限制,因此对于纯化水的制备和存储,应严格遵守相关规章制度。
需要注意的是,上述要求可能仅是一般性的要求,并且可能会根据具体的药品制剂和用途等因素进行调整。
为了确保符合中国药典对纯化水电导率的要求,最好参考最新的中国药典中的具体要求。
纯化水电导率插入法
纯化水电导率插入法是一种常用于测量纯化水的电导率的方法。
该方法通常使用电导率测量仪器,如电导率计,通过将电导率传感器或电极插入待测水样中,从而测量电导率。
在使用纯化水电导率插入法时,需要注意以下步骤:
1. 准备工作:确保测量仪器和电极的清洁和校准。
2. 准备水样:使用纯净水或经过纯化处理的水样作为待测样品。
3. 测量操作:将电导率传感器或电极插入水样中,保持稳定并等待一段时间,以确保电极与水样充分接触。
4. 记录测量值:根据使用的电导率测量仪器,读取和记录测量值。
通常,电导率以电导率单位(例如,微西门子/厘米,
mS/cm)表示。
5. 清洗和保养:在测量完成后,及时清洗和保养电导率传感器或电极,以确保其良好的工作状态和准确性。
纯化水电导率插入法可以帮助用户快速测量纯化水中的电导率,并评估水质的纯度。
根据测量结果,用户可以判断水质的净化程度,以及是否需要进一步的处理或滤净。
纯化水的检验方法
纯化水的检验方法可以通过以下几个方面进行:
1. 外观检查:观察水的透明度和颜色,纯化水应该是无色透明的。
2. pH值测试:使用pH测试纸或数字pH计测量水的酸碱性,纯化水的pH 值应接近中性,即约为7。
3. 电导率测试:使用电导仪测量水的电导率,纯化水的电导率应该非常低,接近于零。
4. 溶解物质检测:使用指示剂试纸或化学方法检测水中的溶解物质。
纯化水中应该没有或只含有极少量的溶解物质。
5. 微生物检测:使用细菌计数板或菌落计数法检测水中的微生物数量,纯化水中应该没有或只含有极少量的微生物。
6. 水质检测仪器:使用专业的水质检测仪器进行全面的水质分析,包括检测溶解氧、总溶解固体、氯含量、重金属等指标。
这些方法可以综合使用,以确保纯化水的质量符合要求。
中国药典纯化水电导率警戒限【原创版】目录1.纯化水电导率的概念和重要性2.中国药典对纯化水电导率的规定3.纯化水电导率超标的原因和处理方法4.纯化水电导率检测设备的使用和限度5.符合 GMP 认证要求的纯化水设备设计正文一、纯化水电导率的概念和重要性纯化水电导率是指在水中溶解的电解质浓度,它反映了水中离子含量的多少。
电导率高表示水中含有较多的电解质,低则表示水中电解质含量较少。
纯化水电导率是评价纯化水质量的重要指标,对于制药、电子、化工等行业具有严格的要求。
二、中国药典对纯化水电导率的规定在我国,制药纯化水的电导率只要符合 2010 版《中国药典》里规定的纯化水质量标准即可。
在 2010 版药典中对电导率的规定如下(来自科瑞环保资料):10 3.6s/cm, 20 4.3s/cm,25 5.1s/cm。
同时对制药行业用纯化水设备的设计需要符合 GMP 认证要求。
三、纯化水电导率超标的原因和处理方法1.反渗透膜组件老化:电导率升高是因为反渗透膜组件的老化造成的脱盐率下降。
处理方法:更换新的反渗透膜。
2.反渗透膜组件连接密封圈泄露:电导率急剧升高,排水量增大。
处理方法:更换密封圈。
3.意外情况:设备正常运行时,电导率突然升高。
处理方法:检查设备运行状况,排除故障。
四、纯化水电导率检测设备的使用和限度纯化水电导率检测设备用于实时监测纯化水电导率,保证水质符合要求。
具体的限度需要根据设备的型号和性能来确定,一般来说,电导率的测量范围为 0-1000000us/cm。
五、符合 GMP 认证要求的纯化水设备设计制药行业用纯化水设备的设计需要符合 GMP 认证要求,以确保纯化水的质量符合标准。
在设计过程中,需要考虑设备的材质、结构、运行条件等方面,以满足 GMP 认证的要求。
总之,纯化水电导率是评价纯化水质量的重要指标,需要实时监测和控制。
对于制药行业,符合 2010 版《中国药典》里规定的纯化水质量标准和 GMP 认证要求是至关重要的。
纯化水检测标准纯化水是指经过一系列处理和净化后达到一定纯度的水,其应用范围涵盖实验室研究、制药、电子行业、化工生产等领域。
因其纯净度要求较高,因此对其检测标准也有着严格的要求。
本文将对纯化水的检测标准进行详细介绍,以便相关行业从业人员了解和掌握相关知识。
首先,纯化水的检测标准主要包括以下几个方面,电导率、溶解性固体、微生物检测、有机物含量、重金属含量等。
其中,电导率是指水中电解质的含量,通常用于评估水的纯度。
溶解性固体则是指水中溶解的固体物质的含量,也是评估水质的重要指标。
微生物检测是指检测水中微生物的种类和数量,有机物含量和重金属含量则是指水中有机物和重金属元素的含量。
这些指标的检测对于保证纯化水的质量和安全具有重要意义。
其次,针对不同用途的纯化水,其检测标准也会有所不同。
比如在实验室研究中,对于纯化水的电导率和微生物检测要求会更加严格,因为这些指标直接影响到实验结果的准确性和可靠性。
而在制药领域,对有机物含量和重金属含量的要求会更加严格,因为这些物质对药品的纯度和安全性有着直接的影响。
因此,针对不同行业的需求,纯化水的检测标准也会有所差异。
此外,纯化水的检测标准还需要符合国家相关法规和标准的要求。
国家对于纯化水的生产和使用都有着严格的管理和监督,因此纯化水的检测标准需要符合国家的相关法规和标准,以保证纯化水的质量和安全。
在进行纯化水的检测时,需要严格按照国家标准进行操作,确保检测结果的准确性和可靠性。
综上所述,纯化水的检测标准是保证纯化水质量和安全的重要手段,其涉及的指标和要求都是为了保证纯化水的纯净度和适用性。
在实际工作中,需要根据不同行业的需求和国家相关法规和标准的要求,制定符合实际情况的纯化水检测标准,以保证纯化水的质量和安全。
希望本文能对相关从业人员有所帮助,谢谢阅读。
纯化水设备电导率与微生物检测接受什么方法?1. 纯化水的电导率纯化水是指去除全部杂质、离子和微生物的水。
在实际应用中,使用电化学方法制备纯化水,电化学纯化水设备通过电离作用去除水中的杂质和离子,最后得到高纯度的水。
电导率是衡量水质纯洁程度的标准之一,它是水中离子能在金属电极的作用下传导电流的程度。
通常,电导率越高,水中离子和杂质的含量就越高。
1.1 纯水的电导率在理论上,纯水不应当具有电导率,由于没有亦或极少量的离子存在。
但是实际上,由于空气的存在和水处理过程中的杂质原因,纯水中总有确定的电导率。
纯水电导率约为1—2μS/cm,假如超过此范围,那么就不再属于纯水范畴。
1.2 电导率的测量电导率是衡量水质的紧要指标之一,因此需要用仪器进行测量。
电导率测量仪可以测量液体的电导率。
测量时需要在测量点泼洒少量水,待水分散均匀后放置电极测量电导率。
常规电导率测量仪的量程在0~500μS/cm之间,这个量程足以测量一般的环保废水和工业废水的电导率。
假如需要测量更高的电导率,可以使用高电导率电导率计进行测量。
1.3 纯水设备的电导率掌控在生产实践中,电导率是纯水质量的紧要指标之一、要掌控其电导率,可以从以下两方面入手:1.在制水设备设计时,优化纯水设备的结构和设备选型,改善制水条件,以提高纯水的质量;2.建立纯水的质量掌控体系,对制水设备进行监控,设定合理的制水参数,适时调整工艺,掌控纯水的电导率。
2. 纯化水微生物检测的方法纯化水微生物检测是检测水中是否存在细菌、病毒、藻类、真菌等微生物的方法。
微生物的存在会影响水的质量,假如水中微生物浓度过高,会成为细菌、病毒等在工业、医疗卫生等领域传播的媒介。
因此,在实际应用中,需要对纯化水的微生物进行检测。
目前,常用的纯化水微生物检测方法紧要有以下三种。
2.1 感光法感光法是一种常用的微生物检测方法。
检测原理是将含有微生物的样品涂布在培育基上,再将其暴露在特定的光照条件下,利用微生物对光线的感受本领,可以对其生长情况进行察看。
纯化水的检测方案引言纯化水是一种广泛应用于实验室、制药工业、电子工业等领域的特殊用途水。
由于其应用的特殊性,对纯化水的质量检测要求非常高。
本文将介绍一种常用的纯化水的检测方案,该方案包括检测对象、仪器设备、检测方法以及结果分析。
检测对象纯化水的主要检测对象是水中的溶解性固体、有机物、微生物等。
这些物质的存在会直接影响纯化水的质量,因此需要对其进行严格的检测。
仪器设备对纯化水进行检测需要以下仪器设备:1.pH计:用于测量纯化水的酸碱性,以确定其pH值;2.电导率计:用于测量纯化水的电导率,以反映溶解性固体的存在;3.TOC仪:用于测量水中的总有机碳含量,以评估有机物的存在;4.微生物培养皿和培养基:用于进行微生物检测。
检测方法针对纯化水的检测对象,我们将介绍以下常用的检测方法:pH值的检测1.取一定量的纯化水样品,将其倒入pH计的测试室;2.等待一段时间,直到pH计稳定下来,记录下pH值。
电导率的检测1.使用清洁干净的电导率计电极头;2.将电导率计插入纯化水样品中;3.等待一段时间,直到电导率计稳定下来,记录下电导率值。
总有机碳的检测1.取一定量的纯化水样品,将其倒入TOC仪的样品瓶中;2.启动TOC仪,按照仪器操作说明进行操作;3.等待检测完成,记录下总有机碳含量。
微生物的检测1.取一定量的纯化水样品,倒入培养皿中;2.选择适当的培养基,将其倒入培养皿中;3.将培养皿置于恒温培养箱中,培养一定时间;4.取出培养皿,观察是否有微生物生长。
结果分析根据对纯化水样品的检测,可以得到以下结果:1.pH值:根据纯化水的不同应用领域,pH值应在一定范围内,否则会影响应用效果;2.电导率:一般来说,纯化水的电导率越低越好,过高的电导率可能是由于溶解性固体的存在;3.总有机碳含量:纯化水中的总有机碳含量应该尽量减少,高含量可能会影响实验结果或产品质量;4.微生物生长:纯化水中不应该存在微生物,如有微生物生长可能会对应用产生不良影响。
纯化水ChunhuashuiPurified WaterH 2O 18.02本品为饮用水经蒸馏法、离子交换法、反渗透法或其他适宜的方法制得的制药用水,不含任何添加剂。
【性状】本品为无色的澄清液体;无臭。
【检査】酸碱度取本品10ml,加甲基红指示液2滴,不得显红色;另取10ml,加溴麝香草酚蓝指示液5滴,不得显蓝色。
硝酸盐取本品5ml置试管中,于冰浴中冷却,加10%氯化钾溶液0.4ml与0.1%二苯胺硫酸溶液0.1ml,摇匀,缓缓滴加硫酸5ml,摇匀,将试管于50°C水浴中放置15分钟,溶液产生的蓝色与标准硝酸盐溶液[取硝酸钾0.163g,加水溶解并稀释至100ml,摇匀,精密量取1ml ,加水稀释成100ml,再精密量取10ml,加水稀释成100ml,摇匀,即得(每1ml相当于1μgNO3)]0.3ml,加无硝酸盐的水 4.7ml,用同一方法处理后的颜色比较,不得更深(0.000006%)。
亚硝酸盐取本品10ml,置纳氏管中,加对氨基苯磺酰胺的稀盐酸溶液(1→100)1ml与盐酸萘乙二胺溶液(0.1→100)ml,产生的粉红色,与标准亚硝酸盐溶液[取亚硝酸钠0.750g(按干燥品计算),加水溶解,稀释至100ml,摇匀,精密量取1ml,加水稀释成100ml,摇匀,再精密量取1ml,加水稀释成50ml,摇匀,即得(每1ml 相当于1μgNO2)]0.2ml,加无亚硝酸盐的水9.8ml,用同一方法处理后的颜色比较,不得更深(0.000002%)。
氨取本品50ml,加碱性碘化汞钾试液2ml,放置15分钟;如显色,与氯化铵溶液(取氯化铵31.5mg,加无氨水适量使溶解并稀释成1000ml)1.5ml,加无氨水48ml与碱性碘化汞钾试液2ml制成的对照液比较,不得更深(0.00003%)。
电导率应符合规定(通则0681)。
总有机碳不得过0.50mg/L(通则0682)。
易氧化物取本品100ml,加稀硫酸10ml,煮沸后,加高锰酸钾滴定液(0.02mol/L)0.10ml,再煮沸10分钟,粉红色不得完全消失。
制药用水电导率测定法
本法是用于检查制药用水的电导率进而控制水中电解质总量的一种测定方法。
电导率是表征物体导电能力的物理量,其值为物体电阻率的倒数。
单位是
S/cm(Siemens)或μS/cm。
纯水中的水分子也会发生某种程度的电离而产生氢离子与氢氧根离子,所以纯水的导电能力尽管很弱,但也具有可测定的电导率。
水的电导率与水的纯度密切相关,水的纯度越高,电导率越小,反之亦然。
当空气中的二氧化碳等气体溶于水并与水相互作用后,便可形成相应的离子,从而使水的电导率增高。
当然,水中含有其他杂质离子时,也会使电导率增高。
另外,水的电导率还与水的pH值与温度有关。
一、仪器和操作参数
测定水的电导率必须使用精密的并经校正的电导率仪,电导率仪的电导池包括两个平行电极,这两个电极通常由玻璃管保护,也可以使用其它形式的电导池。
根据仪器设计功能和使用程度应对电导率仪定期进行校正,电导池常数可使用电导标准溶液直接校正,或间接进行仪器比对,电导池常数必须在仪器规定数值的±2%范围内。
进行仪器校正时,电导率仪的每个量程都需要进行单独校正。
仪器最小分辨率应达到0.1 μs/cm,仪器精度应达到±0.1 μs/cm。
温度对样品的电导率测定值有较大影响,电导率仪可根据测定样品的温度自动补偿测定值并显示补偿后读数。
水的电导率采用温度修正的计算方法所得数值误差较大,因此本法采用非温度补偿模式,温度测量的精确度应在±2℃以内。
二、测定法
1. 纯化水
可使用在线或离线电导率仪完成,记录测定温度。
在表1 温度和电导率限度表中,找到测定温度对应的电导率值即为限度值。
如测定温度未在表中列出,采用线性内插法计算得到限度值。
如测定的电导率值不大于限度值,则判为符合规定;如测定的电导率值大于限度值,则判为不符合规定。
温度(℃) 电导率(µS/cm ) 0 2.4
10
3.6 20
4.3
25 5.1
30 5.4
40 6.5
50 7.1
60 8.1
70 9.1
75 9.7
80 9.7
90 9.7 100 10.2 内插法的计算公式为:()001010κκκκ+−×⎟⎟⎠
⎞⎜⎜⎝⎛−−=T T T T 式中 κ=测定温度下的电导率限度值
κ1=表中高于测定温度的最接近温度对应的电导率限度值
κ0=表中低于测定温度的最接近温度对应的电导率限度值
T=测定温度
T 1=表中高于测定温度的最接近温度
T 0=表中低于测定温度的最接近温度 2. 注射用水
(1)可使用在线或离线电导率仪完成。
在表 2 温度和电导率限度表中,找到不大于测定温度的最接近温度值,表中对应的电导率值即为限度值。
如测定的电导率值不大于表中对应的限度值,则判为符合规定;如测定的电导率值大于表中对应的限度值,则继续按(2)进行下一步测定。
温度(℃)电导率(µS/cm)
0 0.6
5 0.8
10 0.9
15 1.0
20 1.1
25 1.3
30 1.4
35 1.5
40 1.7
45 1.8
50 1.9
55 2.1
60 2.2
65 2.4
70 2.5
75 2.7
80 2.7
85 2.7
90 2.7
95 2.9
100 3.1 (2)取足够量的水样(不少于100ml)至适当容器中,搅拌,调节温度至25℃,剧烈搅拌,每隔5分钟测定电导率,当电导率值的变化小于0.1μS/cm 时,记录电导率值。
如测定的电导率不大于2.1μS/cm,则判为符合规定;如测定的电导率大于2.1 μS/cm,继续按(3)进行下一步测定。
(3)应在上一步测定后5分钟内进行,调节温度至25℃,在同一水样中加入饱和氯化钾溶液(每100ml水样中加入0.3ml),测定pH值,精确至0.1pH 单位(附录ⅥH),在表3 pH和电导率限度表中找到对应的电导率限度,并与(2)中测得的电导率值比较。
如(2)中测得的电导率值不大于该限度值,则判为符合规定;如(2)中测得的电导率值超出该限度值或pH值不在5.0~7.0范围内,则判为不符合规定。
表3 pH 和电导率的限度表
pH电导率(µS/cm)
5.0 4.7
5.1 4.1
5.2 3.6
5.3 3.3
5.4 3.0
5.5 2.8
5.6 2.6
5.7 2.5
5.8 2.4
5.9 2.4
6.0 2.4
6.1 2.4
6.2 2.5
6.3 2.4
6.4 2.3
6.5 2.2
6.6 2.1
6.7 2.6
6.8 3.1
6.9 3.8
7.0 4.6
3. 灭菌注射用水
调节温度至25℃,使用离线电导率仪进行测定。
标示装量为10ml或10ml 以下时,电导率限度为25μS/cm;标示装量为10ml以上时,电导率限度为5μS/cm。
测定的电导率值不大于限度值,则判为符合规定;如电导率值大于限度值,则判为不符合规定。