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News Center當一枚芯片的制程精度進入納米級,一杯看似普通的水可能決定其成敗 —— 這就是超純水。美國科技界為研發(fā)半導體材料、納米陶瓷等材料而生的超純水,如今已滲透至生物制藥、汽車制造等關鍵領域。
定義核心:
為何如此苛刻?
在半導體蝕刻工藝中,哪怕 0.1μm 的顆粒雜質也會導致電路短路;在疫苗生產中,內毒素殘留可能引發(fā)嚴重過敏反應。超純水系統(tǒng)正是為這類 "零容忍" 場景而生。
自來水 → 原水箱 → 多介質過濾 → 活性炭吸附 → 一級RO反滲透 → 二級RO反滲透 → EDI電去離子 → 拋光混床 → 0.1μm超濾 → 超純水
1. 按水源類型設計
a) 絮凝劑:PAC又叫聚合氯化鋁,加絮凝劑的目的是凝聚水中的膠體并使之形成絮狀物,從而過濾去除;
b)阻垢劑:阻垢劑的作用是防止或延緩反滲透濃水側產生結垢;
c)殺菌劑:殺菌劑的目的是防止細菌在系統(tǒng)內滋生,主要成分是次氯酸鈉;
d)還原劑:作用是消除進反滲透水中的余氯,防止氧化劑對反滲透膜造成損害。
利用 0.0001μm 孔徑的膜,以大于滲透壓的壓力讓水分子穿過,截留 98% 以上的溶解鹽。利用反滲透技術能夠有效去除水中溶解鹽、膠體,細菌、病毒、細菌內毒素和大部分有機物等雜質。無需化學藥劑,卻能讓海水淡化成可飲用純水。
將電滲析與離子交換技術結合,電去離子設備通常以反滲透(RO)純水作為EDI 給水,通過陽、陰離子膜對陽、陰離子的選擇透過作用以及離子交換樹脂對水中離子的交換作用,在電場的作用下實現水中離子的定向遷移,從而達到水的深度凈化除鹽制取高品質超純水。
1. 色譜-質譜聯用技術(LC-MS)
LC-MS是蛋白質組學研究的重要工具,對水質要求極其嚴格。低質量的水可能引入背景噪音,干擾色譜和質譜的讀數,影響數據的準確性和重復性。
有機污染物會與蛋白質競爭固定相的活性位點,降低檢測靈敏度;無機離子則會改變溶液的離子強度,影響分離效果;而微生物污染可能導致色譜柱堵塞或產生干擾性代謝產物。
2. 電泳分析
在SDS-PAGE、毛細管電泳等蛋白質分離技術中,超純水用于配制凝膠、緩沖液和樣品溶液。水中雜質可能影響凝膠聚合均勻性,導致條帶扭曲;離子污染物則會干擾電場分布,影響蛋白質遷移的準確性。
3. 蛋白質濃度測定
無論是雙縮脲法、BCA法還是Lowry法,蛋白質定量分析都依賴于精確配制的試劑。水中雜質可能干擾顯色反應,導致濃度測定偏差。