电阻率与TDS换算
一、    电导率
电导率(total dissolved solids,简写为T.D.S):水的导电性即水的电阻的倒数,通常用它来表示水的纯净度。
电导率是物体传导电流的能力。电导率测量仪的测量原理是将两块平行的极板,放到被测溶液中,在极板的两端加上一定的电势(通常为正弦波电压),然后测量极板间流过的电流。根据欧姆定律,电导率(G)--电阻(R)的倒数,是由电压和电流决定的。
电导率的基本单位是西门子(S),原来被称为姆欧,取电阻单位欧姆倒数之意。因为电导池的几何形状影响电导率值,标准的测量中用单位电导率S/cm来表示,以补偿各种电极尺寸造成的差别。单位电导率(C)简单的说是所测电导率(G)与电导池常数(L/A)的乘积.这里的L为两块极板之间的液柱长度,A为极板的面积。
=ρl=l/σ
(1)定义或解释 电阻率的倒数为电导率。σ=1/ρ
(2)单位:在国际单位制中,电导率的单位是西门子/米。
(3)说明 电导率的物理意义是表示物质导电的性能。
电导率越大则导电性能越强,反之越小。
二、    电导率仪和电阻率仪之间的单位换算
1.电导率仪就是电阻率的倒数是电导率,单位是西门子/m1西门子=1/Ω
电导的单位用姆欧又称西门子。用S表示,由于S单位太大。常采用毫西门子
1uS/cm=0.001mS/cm 1000uS/cm=1mS/cm
2.电阻率仪的单位是Ω.cm,即欧姆厘米。
 
水的电导率和电阻率之间的测量方法
 
1.水的电阻率是指某一温度下,边长为1cm正方体的相对两侧间的电阻,单位为Ω.cmMΩ.cm。电导率为电阻率的倒数,单位为S/cm(或μs/cm)。
水的电阻率(或电导率)反映了水中含盐量的多少。是水的纯度的一个重要指标,水的纯度越高,含盐量越低,水的电阻率越大(电导率越小)。
2.水的电阻率(或电导率)受水的纯度、温度及测量中各种因素的影响,纯水电阻率(或电导率)的测量是选择动态测量方式,并采用温度补偿的方法将测量值换算成25℃的电阻率,以便于进行计量和比较。
三、    TDS是指什么?
1、TDS是英文 tatal dissolved solids 的缩写,中文译名为溶解性总固体(溶解于水中的总固体含量),单位为毫克/升(ppm)。表示1升水中溶有多少毫克溶解性总固体。
2、TDS具体都包含哪些东西?
TDS就是水中溶解物质的总含量,由于水的溶解性超强,所以水里包括钙镁离子、胶体、悬
浮颗粒物、蛋白质、病毒、细菌、微生物及尸体以及更微小的重金属离子。我们都知道纯净的水中含有的溶解性固体是很少的,一般只有零到几十毫克/升左右。若水污染或已经溶进许多可溶性物质后,其总固体的含量也就随着可溶解物质增多而增多。
3、什么是TDS值 ? TDS笔的用途?
TDS笔就是专门用来测量水中可溶性物质含量的仪器。其测量原理实际上是通过测量水的电导率从而间接反映出 TDS
在物理意义上来说,水中溶解物越多,水的 TDS 值就越大,水的导电性也越好,其电导率值也越大。
例如:A、B两种水质,其中A水TDS值为200;B水TDS值为260,那么B水的电导率要高于A水,说明B水污染程度比A水严重些。
4、什么是TDS值
TDS笔或者其他类似仪器显示出来的TDS值指的是电导率,代表TDS的意义,间接反映了某种水中所含的溶解性固体的含量多少,对于人体饮用来说,它十分关键了。
世界卫生组织规定的适合人体饮用水的TDS值标准为50以内
香港标准在80以内,100以下可以接受
国家标准GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》中对饮用自来水的溶解性总固体(TDS)有限量要求:溶解性总固体≤1000 mg/L 显然与国际标准差距太大了。随着工业的发展,水中污染物品种及数量增多,该数值可能早已不符合人体饮用标准了。
当TDS值超过200,为工业用水标准,300以上是被工业污染过的水。
各种水的TDS值是多少?
自来水
不同地区的自来水TDS值是不同的,北方地区偏高。一般自来水厂的水TDS值在180—260左右,如果是深井地下水要偏高,在300左右,有的地方处于工业区,地下水体被污染后更高都有可能。
一般反渗透(RO)技术正常处理的水在50以内,符合人体饮用
四、    TDS和电导率并没有数学关系
只是可以大概地由TDS来估计电导率的高低。TDS只是指水体中总的融解固体,即离子的总和。可是不同的离子的导电性能是不同的,所以即使在同样的TDS下,由于水体的组成结垢不同,电导率也是不同的。
经验公式:TDS等于电导率乘以0.5-0.7
电阻率,电导率和TDS之间的定义及换算
电阻率(resistivity)是用来表示各种物质电阻特性的物理量。电阻率的倒数为电导率,σ=1/ρ。TDS是英文total dissolved solids的缩写,中文译名为溶解性总固体,又称总含盐量,测量单位为毫克/升(mg/L)或者ppm,它表明1升水中溶有多少毫克溶解性总固体,或者说1升水中的离子总量。
目前我国电子工业部把电子级水质技术分为五个行业标准,分别为18MΩ.cm15MΩ.cm10MΩ.cm2MΩ.cm0.5MΩ.cm,以区分不同水质。
现行的国家饮用纯净水标准规定其电导率≤10uS/cm。
普遍认为电导率与TDS的换算关系为电导率是TDS的2倍,而实际上那个只是大概值,表中所给的也是经验值,TDS和电导率是个非线性关系。
(图表一)
反渗透脱盐率如何计算:
脱盐率=(反渗透处理进水中的含盐量,mg/L-反渗透处理出水中的含盐量,mg/L)÷反渗透处理进水中的含盐量,mg/L
纯水在电子工业中的运用及显像管、液晶显示器、集成电路(DRAM)用纯水水质要求
纯水在电子工业主要是电子元器件生产中的重要作用日益突出,纯水水质已成为影响电子元器件产品质量、生产成品率及生产成本的重要因素之一,水质要求也越来越高。在电子元器件生产中,高纯水主要用作清洗用水及用来配制各种溶液、浆料,不同的电子元器件生产中纯水的用途及对水质的要求也不同。 反渗透设备超纯水处理电子半导体、集成电路芯片及封装、液晶显示、高精度线路板、光电器件、各种电子器件、微电子工业、大规模、超大规模集成电路需用大量的高纯水、超纯水清洗半成品、成品。集成电路的集成度越高,对水质的要求也越高。目前我国电子工业部把电子级水质技术分为五个行业标准,分别为18MΩ.cm15MΩ.cm10MΩ.cm2MΩ.cm0.5MΩ.cm,以区分不同水质。
      在电解电容器生产中,铝箔及工作件的清洗需用纯水,如水中含有氯离子,电容器就会漏电。在电子管生产中,电子管阴极涂敷碳酸盐,如其中混入杂质,就会影响电子的发射,进而影响电子管的放大性能及寿命,因此其配液要使用纯水。在显像管和阴极射线管生产中,其荧光屏内壁用喷涂法或沉淀法附着一层荧光物质,是锌或其他金属的硫化物组成的荧光粉颗粒并用硅酸钾粘合而成,其配制需用纯水,如纯水中含铜在8ppb以上,就会引起发光变;含铁在50ppb以上就会使发光变、变暗、闪光跳跃;含有机物胶体、微粒、细菌等,就会降低荧光层强度及其与玻壳的粘附力,并会造成气泡、条迹、漏光点等废次品。在黑白显像管荧光屏生产的12个工序中,玻壳清洗、沉淀、湿润、洗膜、管颈清洗等5个工序需使用纯水,每生产一个显像管需用纯水80kg[1]。液晶显示器的屏面需用纯水清洗和用纯水配液,如纯水中存在着金属离子、微生物、微粒等杂质,就会使液晶显示电路发生故障,影响液晶屏质量,导致废、次品。
   
   
      在晶体管、集成电路生产中,纯水主要用于清洗硅片,另有少量用于药液配制,硅片氧化的水汽源,部分设备的冷却水,配制电镀液等。集成电路生产过程中的80%的工序需要使
用高纯水清洗硅片,水质的好坏与集成电路的产品质量及生产成品率关系很大。水中的碱金属(KNa等)会使绝缘膜耐压不良,重金属(AuAgCu等)会使PN结耐压降低,族元素(BAlGa等)会使N型半导体特性恶化,克与毫克的换算族元素(PAsSb等)会使P型半导体特性恶化[2],水中细菌高温碳化后的磷(约占灰分的20-50%)会使P型硅片上的局部区域变为N型硅而导致器件性能变坏[3],水中的颗粒(包括细菌)如吸附在硅片表面,就会引起电路短路或特性变差。
换算举例:
工程用ESPA1-4040膜元件的脱盐率为99%
家用世韩RO脱盐率为97%
现滨江与萧山的自来水TDS值大约为70-130不等。
根据如上可以算出其出水的TDS(我们按原水进入RO机为130计算)
99%=130-RO出水TDS,设为X)÷130
则算出X=1.3
RO机出纯净水的TDS值为1.3。对照图表一可以得出其电导率约为2.5 uS/cm已达到我国电子工业部把电子级水质技术五个行业标准
已通过RO机的实际测量数据得出,实际TDS值大约是上述理论数值的2-2.5倍。

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