- Todos los productos
- Todos los productos
- Advantec Unlaminated PTFE Hydrophilic Membranes
Descripción general
Membranas hidrófilas de PTFE no laminado Advantec
Elegir PTFE como medio de filtración garantiza la máxima compatibilidad química, una amplia resistencia térmica y al pH, y altos caudales con mínimos extraíbles acuosos. Además de la durabilidad que proporciona el soporte de PTFE, estas membranas también ofrecen una afinidad única con el agua. Esta integración dinámica de propiedades químicas facilita un análisis óptimo de las muestras y permite a los usuarios lograr una mayor eficiencia con tiempos de proceso mínimos. Sin necesidad de prehumedecer la membrana ni de enjuagar los productos químicos de prehumedecimiento, estas membranas hidrófilas mantienen la integridad de la filtración, permiten una claridad óptica cuando están húmedas, reducen la interferencia con los procesos biológicos y maximizan su vida útil. Para satisfacer sus diversas necesidades de filtración, Sterlitech ahora ofrece esta tecnología de membrana ultraversátil en una amplia gama de diámetros y tamaños de poro.
Preguntas frecuentes
Los filtros de membrana hidrófila se suelen utilizar con agua y soluciones acuosas. También pueden utilizarse con fluidos no acuosos compatibles. Los filtros de membrana hidrófila no suelen utilizarse para la filtración de aire, gases o ventilación, ya que bloquearían el flujo si se humedecieran accidentalmente, por ejemplo, por condensación.
Cuando las membranas hidrófobas entran en contacto con el agua, las fuerzas de tensión superficial actúan para repeler el agua de los poros. El agua no penetra en los poros y las membranas actúan como una barrera al flujo de agua, a menos que se aplique a presiones superiores a la presión de entrada de agua de la membrana. Los fluidos con baja tensión superficial, como los alcoholes, pueden entrar y llenar espontáneamente los poros de las membranas hidrófobas. Una vez que se ha desplazado todo el aire de los poros, desaparecen las fuerzas de tensión superficial y el agua puede entrar fácilmente en ellos, desplazar el fluido de baja tensión superficial y atravesar la membrana. La membrana permitirá entonces el flujo masivo de agua mientras los poros permanezcan llenos de agua. Si se deja secar la membrana (es decir, si entra aire en los poros), debe humedecerse previamente con un fluido de baja tensión superficial antes de usarla con agua.
Los filtros de membrana hidrofóbicos se utilizan normalmente con fluidos no acuosos compatibles. También se utilizan comúnmente como filtros de aire, gas o ventilación. A veces, se utilizan con agua o soluciones acuosas. Y, en estas aplicaciones, deben humedecerse previamente con un fluido miscible en agua y de baja tensión superficial antes de su uso.
Tenemos una tabla de compatibilidad química que puede usar como referencia.
Nominal Las clasificaciones de tamaño de poro se proporcionan como una indicación general de la retención del filtro. Se entiende que una cantidad de partículas mayor o igual a las clasificaciones de tamaño de poro nominal pasarán a través de los filtros hacia el filtrado. Algunos fabricantes pueden asociar las clasificaciones de tamaño de poro nominal con el porcentaje de eficiencia de filtración. Las clasificaciones de tamaño de poro nominal varían de un fabricante a otro y, por lo tanto, no son necesariamente equivalentes. Los filtros de diferentes fabricantes con clasificaciones de tamaño de poro nominal similares pueden no presentar características de retención similares.
Las clasificaciones de tamaño de poro absoluto generalmente se basan en estudios de retención realizados con suspensiones de desafío de cultivos de microorganismos estándar o partículas de tamaño conocido. Las clasificaciones de tamaño de poro absoluto representan el tamaño de los microorganismos o partículas más pequeños completamente retenidos durante estos estudios. Las clasificaciones de tamaño de poro absoluto casi siempre se correlacionan con las especificaciones de punto de burbuja que se utilizan para el control de calidad durante la fabricación de membranas. En su mayor parte, las clasificaciones de tamaño de poro absoluto, especialmente las basadas en la retención microbiana, son comparables de un fabricante a otro. Existe más incertidumbre en las clasificaciones de tamaño de poro absoluto basadas en estudios de retención de partículas, especialmente para clasificaciones de tamaño de poro <0,2 m, ya que no existen métodos estándar para estos estudios.
Independientemente de las clasificaciones de tamaño de poro, es importante comprender que las condiciones de aplicación influyen en la retención de partículas. Incluso los filtros con valores absolutos de tamaño de poro pueden funcionar en condiciones que permitan el paso de partículas de tamaño inesperado.
El tamaño de poro se refiere al diámetro de cada poro. Poros en un filtro de membrana. El tamaño de poro se especifica típicamente en micrómetros (µm). La mayoría de las membranas y medios filtrantes presentan una distribución de tamaños de poro. El tamaño nominal de poro se refiere típicamente al tamaño de poro predominante de un medio de filtración; puede haber poros mayores o menores que el nominal. El tamaño absoluto de poro se refiere típicamente al tamaño de poro más grande de una membrana y se espera que todos los poros sean iguales o menores que el absoluto.
Para los filtros de membrana de policarbonato con grabado de huellas (PCTE) y poliéster con grabado de huellas (PETE), la porosidad es el porcentaje de la superficie total ocupada por los poros; generalmente oscila entre <1% y 16%. Para los demás filtros de membrana, la porosidad es el porcentaje del volumen total ocupado por los poros. Normalmente oscila entre el 40 y el 80 %.
El punto de burbuja es la cantidad mínima de presión requerida para empujar las burbujas de aire a través del mayor Poro de una membrana húmeda. El punto de burbuja es inversamente proporcional al diámetro del poro: a medida que este disminuye, el punto de burbuja aumenta, y viceversa.
La eficiencia de retención de los filtros de membrana se puede medir directamente sometiéndolos a pruebas de resistencia con suspensiones de cultivos de microorganismos estándar o partículas de tamaño conocido. Desafortunadamente, estas pruebas de eficiencia son necesariamente destructivas. Sin embargo, dado que las características de retención dependen del tamaño del poro, es posible correlacionar los resultados de las pruebas de resistencia destructivas con las pruebas no destructivas del punto de burbuja de la membrana. De esta manera, se determina empíricamente la relación entre el tamaño del poro y el punto de burbuja de la membrana. Normalmente, se puede determinar y especificar un punto de burbuja mínimo para un tamaño de poro específico. La especificación del punto de burbuja se utiliza posteriormente para el control de calidad durante la fabricación de la membrana. El punto de burbuja también puede ser utilizado por el consumidor como prueba no destructiva para verificar la integridad de la membrana antes o después de su uso.
| Especificación |
0.1 µm · 13 mm · pack 100
|
0.1 µm · 142 mm · pack 25
|
0.1 µm · 25 mm · pack 100
|
0.1 µm · 293 mm · pack 10
|
0.1 µm · 47 mm · pack 100
|
0.1 µm · 90 mm · pack 25
|
0.2 µm · 13 mm · pack 100
|
0.2 µm · 142 mm · pack 25
|
0.2 µm · 25 mm · pack 100
|
0.2 µm · 293 mm · pack 10
|
0.2 µm · 300 x 3000 · pack 1
|
0.2 µm · 47 mm · pack 100
|
0.2 µm · 90 mm · pack 25
|
0.5 µm · 13 mm · pack 100
|
0.5 µm · 142 mm · pack 25
|
0.5 µm · 25 mm · pack 100
|
0.5 µm · 293 mm · pack 10
|
0.5 µm · 47 mm · pack 100
|
0.5 µm · 90 mm · pack 25
|
1 µm · 13 mm · pack 100
|
1 µm · 142 mm · pack 25
|
1 µm · 25 mm · pack 100
|
1 µm · 293 mm · pack 10
|
1 µm · 300 x 3000 · pack 1
|
1 µm · 47 mm · pack 100
|
1 µm · 90 mm · pack 25
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamano de poro | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tamano de paquete | 100 | 25 | 100 | 10 | 100 | 25 | 100 | 25 | 100 | 10 | 1 | 100 | 25 | 100 | 25 | 100 | 10 | 100 | 25 | 100 | 25 | 100 | 10 | 1 | 100 | 25 |
| Diametro (mm) | 13 | 142 | 25 | 293 | 47 | 90 | 13 | 142 | 25 | 293 | — | 47 | 90 | 13 | 142 | 25 | 293 | 47 | 90 | 13 | 142 | 25 | 293 | — | 47 | 90 |
| Tamano de hoja | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 x 3000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 x 3000 | — | — |
| Material | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | — | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
| Pre filtro | — | — | — | — | No | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dimensiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Advantec's line of unsupported | — | — | — | — | — | — |
| Punto de burbuja | â¥0.38 (â¥55.1 psi) | â¥0.38 (â¥55.1 psi) | â¥0.38 (â¥55.1 psi) | â¥0.38 (â¥55.1 psi) | â¥0.38 (â¥55.1 psi) | â¥0.38 (â¥55.1 psi) | â¥0.24 (â¥34.8 psi) | â¥0.24 (â¥34.8 psi) | â¥0.24 (â¥34.8 psi) | â¥0.24 (â¥34.8 psi) | â¥0.24 (â¥34.8 psi) | â¥0.24 (â¥34.8 psi) | â¥0.24 (â¥34.8 psi) | â¥0.14 (â¥20.3 psi) | â¥0.14 (â¥20.3 psi) | â¥0.14 (â¥20.3 psi) | â¥0.14 (â¥20.3 psi) | â¥0.14 (â¥20.3 psi) | â¥0.14 (â¥20.3 psi) | â¥0.083 (â¥12.0 psi) | â¥0.083 (â¥12.0 psi) | â¥0.083 (â¥12.0 psi) | â¥0.083 (â¥12.0 psi) | â¥0.083 (â¥12.0 psi) | â¥0.083 (â¥12.0 psi) | â¥0.083 (â¥12.0 psi) |
| Caudal | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| Porosidad | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Espesor | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Operacion | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Tipo de material | Hydrophilic | Hydrophilic | Hydrophilic | Hydrophilic | Hydrophilic | Hydrophilic | Hydrophilic | Hydrophilic | Hydrophilic | Hydrophilic | — | Hydrophilic | Hydrophilic | Hydrophilic | Hydrophilic | Hydrophilic | Hydrophilic | Hydrophilic | Hydrophilic | Hydrophilic | Hydrophilic | Hydrophilic | Hydrophilic | Hydrophilic | Hydrophilic | Hydrophilic |
| Variante | Tamano de poro | Tamano de paquete | Diametro (mm) | Tamano de hoja | Material | Pre filtro | Dimensiones | Punto de burbuja | Caudal | Porosidad | Espesor | Operacion | Tipo de material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.1 µm · 13 mm · pack 100
|
0.1 | 100 | 13 | — | PTFE | — | — | â¥0.38 (â¥55.1 psi) | 1.6 | 71 | 35 | 100 | Hydrophilic |
|
0.1 µm · 142 mm · pack 25
|
0.1 | 25 | 142 | — | PTFE | — | — | â¥0.38 (â¥55.1 psi) | 1.6 | 71 | 35 | 100 | Hydrophilic |
|
0.1 µm · 25 mm · pack 100
|
0.1 | 100 | 25 | — | PTFE | — | — | â¥0.38 (â¥55.1 psi) | 1.6 | 71 | 35 | 100 | Hydrophilic |
|
0.1 µm · 293 mm · pack 10
|
0.1 | 10 | 293 | — | PTFE | — | — | â¥0.38 (â¥55.1 psi) | 1.6 | 71 | 35 | 100 | Hydrophilic |
|
0.1 µm · 47 mm · pack 100
|
0.1 | 100 | 47 | — | PTFE | No | — | â¥0.38 (â¥55.1 psi) | 1.6 | 71 | 35 | 100 | Hydrophilic |
|
0.1 µm · 90 mm · pack 25
|
0.1 | 25 | 90 | — | PTFE | — | — | â¥0.38 (â¥55.1 psi) | 1.6 | 71 | 35 | 100 | Hydrophilic |
|
0.2 µm · 13 mm · pack 100
|
0.2 | 100 | 13 | — | PTFE | — | — | â¥0.24 (â¥34.8 psi) | 2.1 | 71 | 35 | 100 | Hydrophilic |
|
0.2 µm · 142 mm · pack 25
|
0.2 | 25 | 142 | — | PTFE | — | — | â¥0.24 (â¥34.8 psi) | 2.1 | 71 | 35 | 100 | Hydrophilic |
|
0.2 µm · 25 mm · pack 100
|
0.2 | 100 | 25 | — | PTFE | — | — | â¥0.24 (â¥34.8 psi) | 2.1 | 71 | 35 | 100 | Hydrophilic |
|
0.2 µm · 293 mm · pack 10
|
0.2 | 10 | 293 | — | PTFE | — | — | â¥0.24 (â¥34.8 psi) | 2.1 | 71 | 35 | 100 | Hydrophilic |
|
0.2 µm · 300 x 3000 · pack 1
|
0.2 | 1 | — | 300 x 3000 | — | — | — | â¥0.24 (â¥34.8 psi) | 2.1 | 71 | 35 | 100 | — |
|
0.2 µm · 47 mm · pack 100
|
0.2 | 100 | 47 | — | PTFE | — | — | â¥0.24 (â¥34.8 psi) | 2.1 | 71 | 35 | 100 | Hydrophilic |
|
0.2 µm · 90 mm · pack 25
|
0.2 | 25 | 90 | — | PTFE | — | — | â¥0.24 (â¥34.8 psi) | 2.1 | 71 | 35 | 100 | Hydrophilic |
|
0.5 µm · 13 mm · pack 100
|
0.5 | 100 | 13 | — | PTFE | — | — | â¥0.14 (â¥20.3 psi) | 2.9 | 79 | 35 | 100 | Hydrophilic |
|
0.5 µm · 142 mm · pack 25
|
0.5 | 25 | 142 | — | PTFE | — | — | â¥0.14 (â¥20.3 psi) | 2.9 | 79 | 35 | 100 | Hydrophilic |
|
0.5 µm · 25 mm · pack 100
|
0.5 | 100 | 25 | — | PTFE | — | — | â¥0.14 (â¥20.3 psi) | 2.9 | 79 | 35 | 100 | Hydrophilic |
|
0.5 µm · 293 mm · pack 10
|
0.5 | 10 | 293 | — | PTFE | — | — | â¥0.14 (â¥20.3 psi) | 2.9 | 79 | 35 | 100 | Hydrophilic |
|
0.5 µm · 47 mm · pack 100
|
0.5 | 100 | 47 | — | PTFE | — | — | â¥0.14 (â¥20.3 psi) | 2.9 | 79 | 35 | 100 | Hydrophilic |
|
0.5 µm · 90 mm · pack 25
|
0.5 | 25 | 90 | — | PTFE | — | — | â¥0.14 (â¥20.3 psi) | 2.9 | 79 | 35 | 100 | Hydrophilic |
|
1 µm · 13 mm · pack 100
|
1 | 100 | 13 | — | PTFE | — | Advantec's line of unsupported | â¥0.083 (â¥12.0 psi) | 5.7 | 83 | 35 | 100 | Hydrophilic |
|
1 µm · 142 mm · pack 25
|
1 | 25 | 142 | — | PTFE | — | — | â¥0.083 (â¥12.0 psi) | 5.7 | 83 | 35 | 100 | Hydrophilic |
|
1 µm · 25 mm · pack 100
|
1 | 100 | 25 | — | PTFE | — | — | â¥0.083 (â¥12.0 psi) | 5.7 | 83 | 35 | 100 | Hydrophilic |
|
1 µm · 293 mm · pack 10
|
1 | 10 | 293 | — | PTFE | — | — | â¥0.083 (â¥12.0 psi) | 5.7 | 83 | 35 | 100 | Hydrophilic |
|
1 µm · 300 x 3000 · pack 1
|
1 | 1 | — | 300 x 3000 | PTFE | — | — | â¥0.083 (â¥12.0 psi) | 5.7 | 83 | 35 | 100 | Hydrophilic |
|
1 µm · 47 mm · pack 100
|
1 | 100 | 47 | — | PTFE | — | — | â¥0.083 (â¥12.0 psi) | 5.7 | 83 | 35 | 100 | Hydrophilic |
|
1 µm · 90 mm · pack 25
|
1 | 25 | 90 | — | PTFE | — | — | â¥0.083 (â¥12.0 psi) | 5.7 | 83 | 35 | 100 | Hydrophilic |