Types d'eau

L'eau de laboratoire est classée en différents types en fonction de ses niveaux de pureté et de l'utilisation prévue. Ces types incluent :

Eau de type 1 (ultra-pure)

L'eau de type 1 présente le niveau de pureté le plus élevé et convient aux applications de laboratoire critiques, telles que la biologie moléculaire, la culture cellulaire et les techniques analytiques telles que la chromatographie liquide à haute performance (HPLC) et la spectrométrie de masse.

Eau pure de type 2

L'eau de type 2 est d'une pureté inférieure à celle du type 1 et est couramment utilisée dans des applications générales de laboratoire telles que la préparation de tampons et de milieux, le rinçage de la verrerie et certaines techniques analytiques où des normes de pureté inférieures sont acceptables.

Eau à usage général de type 3

L'eau de type 3 est la moins pure des trois types et convient aux applications de laboratoire non critiques, telles que le chauffage des bains, le rinçage des équipements et d'autres tâches générales de laboratoire.

Résistivité et conductivité

La résistivité de l'eau est une mesure de sa capacité à résister au flux de courant électrique. C'est une propriété intrinsèque du matériau lui-même.

Unité

Les médias filtrants humides qui restent dans les entrepôts pendant des mois, voire des années, deviennent un terrain fertile pour les bactéries, ce qui est le contraire de ce que la filtration devrait accomplir.

Relation

Une résistivité plus élevée indique une plus faible
chef d'orchestre, et vice versa.

Qualité de l'eau

Dans les évaluations de la qualité de l'eau, une faible résistivité peut indiquer la présence d'ions ou d'impuretés qui améliorent la conductivité de l'eau.
Eau de type I
Eau de type II
Eau de type III
Résistivité (mesurée en mégaohm-cm à 25 °C)
>18 MΩ-cm
1,0 à 18,0 mΩ-cm
0,1 à 1,0 mΩ-cm
Conductivité (microsiemens/cm à 25 °C)
< 0,055 μS/cm
0,055 à 1 μS/cm
1 à 10 μS/cm
Eau de type I
Résistivité (mesurée en mégaohm-cm à 25 °C)
>18 MΩ-cm
Conductivité (microsiemens/cm à 25 °C)
< 0,055 μS/cm
Eau de type II
Résistivité (mesurée en mégaohm-cm à 25 °C)
1,0 à 18,0 mΩ-cm
Conductivité (microsiemens/cm à 25 °C)
0,055 à 1 μS/cm
Eau de type III
Résistivité (mesurée en mégaohm-cm à 25 °C)
0,1 à 1,0 mΩ-cm
Conductivité (microsiemens/cm à 25 °C)
1 à 10 μS/cm
Pour l'évaluation de la pureté de l'eau, en particulier dans le contexte de la qualité de l'eau de laboratoire, une résistivité élevée et une faible conductivité sont des caractéristiques souhaitables. L'eau ultrapure utilisée dans les laboratoires présente souvent une résistivité élevée, ce qui indique de faibles niveaux d'ions dissous et d'impuretés.
Il est important de noter que ces plages de résistivité sont des directives générales et que des applications ou des normes spécifiques peuvent avoir des exigences légèrement différentes. Les laboratoires utilisent souvent un ou plusieurs systèmes de purification d'eau de laboratoire, telles que l'osmose inverse (RO), la déionisation (DI) et les techniques de polissage, afin d'obtenir la qualité d'eau souhaitée pour chaque type. La surveillance régulière des paramètres de qualité de l'eau, y compris la résistivité et la conductivité, est essentielle pour garantir la cohérence et la fiabilité des applications de laboratoire.

Carbones organiques totaux (COT)

Le COT est un indicateur essentiel pour mesurer les impuretés organiques dans l'eau. Il est impératif de maintenir les niveaux de COT à un faible niveau, en particulier dans les applications où la contamination organique peut introduire de la variabilité et compromettre la fiabilité des résultats.
La relation complexe entre le COT, la résistivité et la conductivité met en évidence leur rôle collectif dans le maintien de la pureté de l'eau. La surveillance régulière de ces paramètres est fondamentale pour les laboratoires qui s'engagent à respecter les normes les plus élevées de précision et de fiabilité dans leurs activités scientifiques.

Méthodologies de purification

Les méthodes de purification de l'eau jouent un rôle essentiel dans l'obtention de la qualité d'eau souhaitée. Les méthodologies les plus courantes sont les suivantes :

Osmose inverse (RO)

Élimine les ions et les particules plus grosses, constituant ainsi la base des étapes de purification suivantes.

Déionisation (DI)

Élimine les impuretés ionisées et augmente ainsi la résistivité. Cette méthode est souvent utilisée en tandem avec l'osmose inverse, fournissant une couche supplémentaire de purification pour une meilleure qualité de l'eau.

Ultrafiltration

Cible les particules et les macromolécules, contribuant ainsi de manière significative à la pureté globale de l'eau.

Oxydation UV

Axée sur le contrôle microbien (bactéries, virus et champignons), la désinfection aux UV est un processus physique qui utilise les propriétés germicides de la lumière ultraviolette pour perturber l'ADN ou l'ARN des micro-organismes, empêchant ainsi leur capacité à se répliquer et provoquant leur inactivation.
Comprendre les synergies entre ces méthodes de purification permet aux scientifiques de mieux comprendre le développement d'un système complet de purification de l'eau adapté aux besoins spécifiques de leur laboratoire.
Application de laboratoire typique
Il est important de noter que l'adéquation de chaque type d'eau à des applications spécifiques peut varier en fonction des exigences spécifiques de l'expérience ou de l'analyse. Les laboratoires utilisent souvent une combinaison de types d'eau pour répondre aux divers besoins des différentes applications dans le cadre de leurs flux de travail.

Typ I

Biologie moléculaire

Élimine les ions et les particules plus grosses, constituant ainsi la base des étapes de purification suivantes.

Liquide à haute performance
Chromatographie (HPLC)

Nécessaire pour des séparations et des analyses précises dans les applications HPLC.

Spectrométrie de masse

Nécessaire pour des séparations et des analyses précises dans les applications HPLC.

Spectroscopie d'absorption atomique
(AAS)

Utilisé pour l'analyse des traces de métaux, exigeant une grande pureté pour des résultats fiables.

Typ II

Préparation du tampon

Convient aux tâches générales de laboratoire, y compris la préparation de tampons pour diverses expériences.

Rinçage de la verrerie

Idéal pour le rinçage de la verrerie de laboratoire afin d'éviter toute contamination lors d'expériences ultérieures.

Fonctionnement de l'autoclave

Utilisé dans les autoclaves à des fins de stérilisation.

Analyses générales de laboratoire

Convient aux analyses de routine où la très haute pureté n'est pas une exigence stricte.

Typ III

Rinçage de l'équipement

Convient pour le rinçage du matériel de laboratoire et des récipients.

Baignoires chauffantes

Utilisé dans les bains chauffants pour des expériences ne nécessitant pas d'eau de très haute pureté.

Applications de laboratoire non critiques

Convient à diverses tâches non critiques où la pureté de l'eau est moins critique.

Systèmes Hydra

Le système Hydra DI est un système de cartouches préassemblées qui fournit de l'eau déionisée à l'aide d'un processus de filtration par étapes. Adaptés au prétraitement ou aux applications nécessitant une qualité d'eau de type Il, les systèmes Hydra comprennent des cartouches et un indicateur de résistivité pour un système clé en main complet.

La différence, c'est CLïR.