Супер
Подробнее о работе
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Вода высокой степени чистоты используется постоянно в лаборатории любого профиля – с помощью нее решаются различные прикладные задачи: подготовка буферных растворов, производство и/или изготовление реагентов, микробиологических сред, питание лабораторного оборудования и т.п. Даже минимальное количество примесей может существенно влиять на результат исследований, поэтому качество воды необходимо строго контролировать и выбирать надежное оборудование для получения воды. В зависимости от поставленных задач в лаборатории требуется вода различного качества.
Технические стандарты качества воды были установлены рядом организаций, включая Американское общество по испытаниям и материалам (ASTM), Международную организацию стандартизации (ISO), Фармакопею США (USP) и Институт клинических и лабораторных стандартов (CLSI), ранее известный как Национальный комитет США по клиническим лабораторным стандартам (NCCLS). CLSI описывает рекомендации клинической лабораторной реагентной воды (CLRW). Для получения чистой воды используются специальные лабораторные системы очистки.
Для клинических, химических, аналитических лабораторий разработаны отраслевые стандарты, в которых описаны требования к параметрам воды. Эти нормативы прописаны в соответствующих документах по системам ISO, ASTM и ГОСТ.
Для химических и аналитических лабораторий действует международный стандарт – ISO 3696:1987. В соответствии с данным документом, выделяют 3 уровня очистки воды. Эти категории различаются по электропроводности, рН, количеству химических элементов, массовой доле оксида кремния и количеству сухих веществ после выпаривания.
Понятие высокочистой воды. Типы лабораторной воды
Оценка чистоты лабораторной воды, виды примесей и способы их устранения
Технологии получения высокочистой воды
Реферат по химии/химическим технологиям по вышеобозначенной теме. Высокая оригинальность работы, использованы зарубежные источники литературы по теме. 16 страниц, 14 шрифт TNR, полуторный интервал.
1. Золотов, Ю. А. (2003). Органическое вещество в ультрачистой воде. Журнал аналитической химии, 58(11), 1125-1126.
2. Ксенофонтов, Б. С. (1997). Химия и основы технологии очистки воды.
3. Литовка, П. А., Жупиков, В. А., & Самыловский, С. В. (2018). Способ получения ультрачистой воды с сопротивлением 20 МОм.
4. Тумаджян, А. Е., & Федоренко, В. И. (2003). Производство ультрачистой воды методом непрерывной электродеионизации. Химико-фармацевтический журнал, 37(3), 49-52.
5. Уразаев, В. (2007). Обзор методов очистки воды. Технологии в электронной промышленности, (2), 72.
6. Федоренко, В. И. (2004). Производство ультрачистой воды методом непрерывной электродеионизации. Вопросы технологии и экономики. Химико-фармацевтический журнал, 38(1), 35-40.
7. Федоренко, В. И., Кирякин, И. Е., & Бурковский, С. С. (2004). Производство ультрачистой воды с применением двухступенчатого обратного осмоса. Мембраны, 24(4), 5-17.
8. Хидео, К., Масахиро, Х., & Такеси, И. (1996). Ионообменная вода в качестве полимерного адсорбента и способ адсорбирования и удаления загрязнений.
9. Bertsch J, Martinus M, Zimber D, Kubasik N, Sine H. A water purification system for laboratory use. Clin Biochem. 1978 Aug;11(4):183-4.
10. Lee, A., Elam, J. W., & Darling, S. B. (2016). Membrane materials for water purification: design, development, and application. Environmental Science: Water Research & Technology, 2(1), 17-42.
11. Lee, H., Jin, Y., & Hong, S. (2016). Recent transitions in ultrapure water (UPW) technology: Rising role of reverse osmosis (RO). Desalination, 399, 185-197.
12. Lorch, W. (1987). Handbook of water purification.
13. Yang, Z., Zhou, Y., Feng, Z., Rui, X., Zhang, T., & Zhang, Z. (2019). A review on reverse osmosis and nanofiltration membranes for water purification. Polymers, 11(8), 1252.
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
Вода высокой степени чистоты используется постоянно в лаборатории любого профиля – с помощью нее решаются различные прикладные задачи: подготовка буферных растворов, производство и/или изготовление реагентов, микробиологических сред, питание лабораторного оборудования и т.п. Даже минимальное количество примесей может существенно влиять на результат исследований, поэтому качество воды необходимо строго контролировать и выбирать надежное оборудование для получения воды. В зависимости от поставленных задач в лаборатории требуется вода различного качества.
Технические стандарты качества воды были установлены рядом организаций, включая Американское общество по испытаниям и материалам (ASTM), Международную организацию стандартизации (ISO), Фармакопею США (USP) и Институт клинических и лабораторных стандартов (CLSI), ранее известный как Национальный комитет США по клиническим лабораторным стандартам (NCCLS). CLSI описывает рекомендации клинической лабораторной реагентной воды (CLRW). Для получения чистой воды используются специальные лабораторные системы очистки.
Для клинических, химических, аналитических лабораторий разработаны отраслевые стандарты, в которых описаны требования к параметрам воды. Эти нормативы прописаны в соответствующих документах по системам ISO, ASTM и ГОСТ.
Для химических и аналитических лабораторий действует международный стандарт – ISO 3696:1987. В соответствии с данным документом, выделяют 3 уровня очистки воды. Эти категории различаются по электропроводности, рН, количеству химических элементов, массовой доле оксида кремния и количеству сухих веществ после выпаривания.
Понятие высокочистой воды. Типы лабораторной воды
Оценка чистоты лабораторной воды, виды примесей и способы их устранения
Технологии получения высокочистой воды
Реферат по химии/химическим технологиям по вышеобозначенной теме. Высокая оригинальность работы, использованы зарубежные источники литературы по теме. 16 страниц, 14 шрифт TNR, полуторный интервал.
1. Золотов, Ю. А. (2003). Органическое вещество в ультрачистой воде. Журнал аналитической химии, 58(11), 1125-1126.
2. Ксенофонтов, Б. С. (1997). Химия и основы технологии очистки воды.
3. Литовка, П. А., Жупиков, В. А., & Самыловский, С. В. (2018). Способ получения ультрачистой воды с сопротивлением 20 МОм.
4. Тумаджян, А. Е., & Федоренко, В. И. (2003). Производство ультрачистой воды методом непрерывной электродеионизации. Химико-фармацевтический журнал, 37(3), 49-52.
5. Уразаев, В. (2007). Обзор методов очистки воды. Технологии в электронной промышленности, (2), 72.
6. Федоренко, В. И. (2004). Производство ультрачистой воды методом непрерывной электродеионизации. Вопросы технологии и экономики. Химико-фармацевтический журнал, 38(1), 35-40.
7. Федоренко, В. И., Кирякин, И. Е., & Бурковский, С. С. (2004). Производство ультрачистой воды с применением двухступенчатого обратного осмоса. Мембраны, 24(4), 5-17.
8. Хидео, К., Масахиро, Х., & Такеси, И. (1996). Ионообменная вода в качестве полимерного адсорбента и способ адсорбирования и удаления загрязнений.
9. Bertsch J, Martinus M, Zimber D, Kubasik N, Sine H. A water purification system for laboratory use. Clin Biochem. 1978 Aug;11(4):183-4.
10. Lee, A., Elam, J. W., & Darling, S. B. (2016). Membrane materials for water purification: design, development, and application. Environmental Science: Water Research & Technology, 2(1), 17-42.
11. Lee, H., Jin, Y., & Hong, S. (2016). Recent transitions in ultrapure water (UPW) technology: Rising role of reverse osmosis (RO). Desalination, 399, 185-197.
12. Lorch, W. (1987). Handbook of water purification.
13. Yang, Z., Zhou, Y., Feng, Z., Rui, X., Zhang, T., & Zhang, Z. (2019). A review on reverse osmosis and nanofiltration membranes for water purification. Polymers, 11(8), 1252.
Купить эту работу vs Заказать новую | ||
---|---|---|
0 раз | Куплено | Выполняется индивидуально |
Не менее 40%
Исполнитель, загружая работу в «Банк готовых работ» подтверждает, что
уровень оригинальности
работы составляет не менее 40%
|
Уникальность | Выполняется индивидуально |
Сразу в личном кабинете | Доступность | Срок 1—4 дня |
200 ₽ | Цена | от 200 ₽ |
Не подошла эта работа?
В нашей базе 85427 Рефератов — поможем найти подходящую