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Descripción general
Filtros de membrana laminada de PTFE
El ePTFE laminado ofrece mayor facilidad de manipulación, lo que permite utilizarlo cómodamente en la mayoría de los portafiltros para discos. Estos filtros son adecuados para una amplia variedad de aplicaciones, entre ellas la clarificación de solventes no acuosos compatibles, los estudios de separación de fases, la ventilación con repelencia al agua y el muestreo de aire ambiental.
El PTFE (resina de polvo fino) se expande hasta formar una estructura tridimensional semejante a una red, denominada ePTFE, que crea miles de millones de poros microscópicos. Esta estructura aprovecha la naturaleza hidrofóbica (resistente al agua) y antiadherente propia del PTFE para facilitar la eliminación de las partículas retenidas en la superficie de la membrana. Nuestras membranas y laminados de ePTFE proporcionan a los fabricantes de dispositivos una barrera uniforme, compatible con distintas temperaturas y sustancias químicas, frente a microorganismos y partículas. La combinación óptima de flujo de aire y presión de entrada de agua aporta valor a la mayoría de los diseños de dispositivos.
Características principales
- Nota: los filtros con clasificación de 0.1-0.2 µm tienen un soporte de polipropileno no tejido en lugar de un soporte de malla.
- Proporcionamos los filtros y el soporte técnico necesarios para llevar su producto innovador desde la idea y el prototipo hasta la escala comercial.
Preguntas frecuentes
Los poros de los filtros de membrana microporosa actúan como pequeños capilares. Cuando las membranas hidrofílicas entran en contacto con el agua, la acción capilar asociada a la tensión superficial hace que el agua penetre espontáneamente y llene los poros. De este modo, las membranas se humedecen con facilidad y permiten el flujo de agua a través de los poros. Una vez humedecidas, las membranas hidrofílicas no permiten el flujo de aire u otros gases, salvo que se aplique una presión superior al punto de burbuja de la membrana.
Los filtros de membrana hidrofílica se utilizan habitualmente con agua y soluciones acuosas. También pueden emplearse con fluidos no acuosos compatibles. Por lo general, no se utilizan para filtrar aire o gases ni como filtros de venteo, ya que bloquearían el flujo si se humedecieran accidentalmente, por ejemplo, debido a la condensación.
Cuando las membranas hidrofóbicas entran en contacto con el agua, las fuerzas de tensión superficial la repelen de los poros. El agua no entra en ellos y la membrana actúa como barrera al flujo de agua, salvo que se aplique una presión superior a su presión de entrada de agua. Los fluidos de baja tensión superficial, como los alcoholes, pueden penetrar espontáneamente y llenar los poros de las membranas hidrofóbicas. Una vez desplazado todo el aire de los poros, dejan de actuar las fuerzas de tensión superficial y el agua puede entrar fácilmente, desplazar el fluido de baja tensión superficial y atravesar la membrana. La membrana permitirá el flujo de agua mientras los poros permanezcan llenos de ella. Si la membrana se deja secar (es decir, si entra aire en los poros), deberá prehumedecerse nuevamente con un fluido de baja tensión superficial antes de utilizarla con agua.
Los filtros de membrana hidrofóbica se utilizan habitualmente con fluidos no acuosos compatibles. También se emplean con frecuencia para filtrar aire o gases y como filtros de venteo. En ocasiones se utilizan con agua o soluciones acuosas; en esos casos, deben prehumedecerse con un fluido de baja tensión superficial miscible con agua.
Las membranas de PTFE son extremadamente hidrofóbicas y presentan una compatibilidad química superior con soluciones agresivas.
A continuación se indican las temperaturas máximas de operación de las membranas filtrantes Sterlitech.
- Sterlitech de metal plateado - 427°C
- Sterlitech de cerámica - 350°C
- Sterlitech de policarbonato con poros por grabado de trazas - 140°C
- Sterlitech de poliéster - 140°C
- Sterlitech de nitrocelulosa (MCE) - 130°C
- Sterlitech de nailon - 180°C
- Sterlitech de polietersulfona (PES) - *130°C
- Sterlitech de polipropileno - 82°C
- Sterlitech de acetato de celulosa - 135°C
- Sterlitech de PTFE (laminado) - 130°C
- Sterlitech de PTFE (sin laminar) - 260°C
- Sterlitech de PVC: dato no disponible
*Para 5.0um y 8.0um, la temperatura máxima es de 180°C
R. El lado liso de PTFE debe quedar orientado hacia la solución de alimentación o la entrada del líquido.
Disponemos de una tabla de compatibilidad química que puede utilizar como referencia.
Las clasificaciones de tamaño de poro nominal ofrecen una indicación general de la retención del filtro. Se entiende que algunas partículas de tamaño igual o superior al tamaño de poro nominal atravesarán el filtro y pasarán al filtrado. Algunos fabricantes pueden asociar estas clasificaciones con porcentajes de eficiencia de filtración. Las clasificaciones de tamaño de poro nominal varían entre fabricantes y, por lo tanto, no son necesariamente equivalentes. Los filtros de distintos fabricantes con clasificaciones nominales similares pueden presentar características de retención diferentes.
Las clasificaciones de tamaño de poro absoluto suelen basarse en estudios de retención realizados con suspensiones de ensayo de cultivos de microorganismos estándar o partículas de tamaño conocido. Representan el tamaño de los microorganismos o las partículas más pequeños retenidos por completo durante dichos estudios. Casi siempre se correlacionan con especificaciones de punto de burbuja utilizadas para el control de calidad durante la fabricación de las membranas. En general, las clasificaciones absolutas, especialmente las basadas en retención microbiana, son comparables entre fabricantes. Existe mayor incertidumbre en las clasificaciones absolutas basadas en estudios de retención de partículas, sobre todo para tamaños de poro <0.2µm, porque no existen métodos normalizados para estos estudios.
Con independencia de la clasificación del tamaño de poro, es importante tener en cuenta que las condiciones de aplicación influyen en la retención de partículas. Incluso los filtros con clasificación absoluta pueden utilizarse en condiciones que permitan el paso de partículas de tamaños inesperados.
Los filtros de membrana hidrofílica de PTFE sin laminar Advantec no son permanentemente hidrofílicos. Una vez humedecidos, volverán a ser hidrofóbicos si se dejan secar. También se volverán hidrofóbicos si se esterilizan en autoclave o se exponen de otro modo a temperaturas >100°C.
El tamaño de poro corresponde al diámetro de cada poro de un filtro de membrana. Normalmente se expresa en micrómetros (µm). En realidad, la mayoría de las membranas y los medios filtrantes presentan una distribución de tamaños de poro. Las clasificaciones nominales suelen referirse al tamaño de poro predominante del medio filtrante; también puede haber poros mayores y menores. Las clasificaciones absolutas suelen referirse al mayor tamaño de poro de una membrana y se espera que todos sus poros tengan un tamaño igual o inferior al valor absoluto indicado.
En los filtros de membrana de policarbonato con poros por grabado de trazas (PCTE) y de poliéster con poros por grabado de trazas (PETE), la porosidad es el porcentaje de la superficie total ocupado por los poros; normalmente varía entre <1% y 16%. En los demás filtros de membrana, la porosidad es el porcentaje del volumen total ocupado por los poros; normalmente varía entre 40 y 80%.
El punto de burbuja es la presión mínima necesaria para hacer pasar burbujas de aire a través del poro más grande de una membrana húmeda. Es inversamente proporcional al diámetro de poro: cuando este disminuye, el punto de burbuja aumenta, y viceversa.
La eficiencia de retención de los filtros de membrana puede medirse directamente sometiéndolos a suspensiones de ensayo de cultivos de microorganismos estándar o de partículas de tamaño conocido. Sin embargo, estas pruebas de eficiencia son necesariamente destructivas. Como las características de retención dependen del tamaño de poro, los resultados de esas pruebas pueden correlacionarse con ensayos no destructivos del punto de burbuja de la membrana. Así se determina empíricamente la relación entre el tamaño de poro y el punto de burbuja. Por lo general, se puede determinar y especificar un punto de burbuja mínimo para una clasificación de tamaño de poro determinada. Esa especificación se utiliza después para el control de calidad durante la fabricación de la membrana. El usuario también puede emplear el ensayo de punto de burbuja como prueba no destructiva para verificar la integridad de la membrana antes y/o después de usarla.
| Especificación |
0.1 µm · 13 mm · pack 100
|
0.1 µm · 142 mm · pack 25
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0.1 µm · 25 mm · pack 100
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0.1 µm · 293 mm · pack 10
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0.1 µm · 300 x 3000 · pack 1
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0.1 µm · 47 mm · pack 100
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0.1 µm · 90 mm · pack 25
|
0.2 µm · 13 mm · pack 100
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0.2 µm · 142 mm · pack 25
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0.2 µm · 25 mm · pack 100
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0.2 µm · 293 mm · pack 10
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0.2 µm · 300 x 300 · pack 5
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0.2 µm · 300 x 3000 · pack 1
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0.2 µm · 47 mm · pack 100
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0.2 µm · 90 mm · pack 25
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0.45 µm · 13 mm · pack 100
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0.45 µm · 142 mm · pack 25
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0.45 µm · 25 mm · pack 100
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0.45 µm · 293 mm · pack 10
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0.45 µm · 300 x 300 · pack 5
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0.45 µm · 47 mm · pack 100
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0.45 µm · 90 mm · pack 25
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1 µm · 13 mm · pack 100
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1 µm · 142 mm · pack 25
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1 µm · 25 mm · pack 100
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1 µm · 293 mm · pack 10
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1 µm · 300 x 300 · pack 5
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1 µm · 47 mm · pack 100
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1 µm · 90 mm · pack 25
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamano de poro | 0.1 | 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 | 0.2 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tamano de paquete | 100 | 25 | 100 | 10 | 1 | 100 | 25 | 100 | 25 | 100 | 10 | 5 | 1 | 100 | 25 | 100 | 25 | 100 | 10 | 5 | 100 | 25 | 100 | 25 | 100 | 10 | 5 | 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 300 | 300 x 3000 | — | — | — | — | — | — | 300 x 300 | — | — | — | — | — | — | 300 x 300 | — | — |
| Espesor | — | — | — | — | — | — | — | 76-152 | 76-152 | 76-152 | 76-152 | 76-152 | 76-152 | 76-152 | 76-152 | 64-127 | 64-127 | 64-127 | 64-127 | 64-127 | 64-127 | 64-127 | 76-127 | 76-127 | 76-127 | 76-127 | 76-127 | 76-127 | 76-127 |
| Permeabilidad al aire | — | — | — | — | — | — | — | 0.26-0.55 | 0.26-0.55 | 0.26-0.55 | 0.26-0.55 | 0.26-0.55 | 0.26-0.55 | 0.26-0.55 | 0.26-0.55 | 0.60-1.19 | 0.60-1.19 | 0.60-1.19 | 0.60-1.19 | 0.60-1.19 | 0.60-1.19 | 0.60-1.19 | 2.56-5.97 | 2.56-5.97 | 2.56-5.97 | 2.56-5.97 | 2.56-5.97 | 2.56-5.97 | 2.56-5.97 |
| Presion | — | — | — | — | — | — | — | >37; 2.55 | >37; 2.55 | >37; 2.55 | >37; 2.55 | >37; 2.55 | >37; 2.55 | >37; 2.55 | >37; 2.55 | >11; 0.76 | >11; 0.76 | >11; 0.76 | >11; 0.76 | >11; 0.76 | >11; 0.76 | >11; 0.76 | >4; 0.28 | >4; 0.28 | >4; 0.28 | >4; 0.28 | >4; 0.28 | >4; 0.28 | >4; 0.28 |
| Punto de burbuja | — | — | — | — | — | — | — | â¥17; 1.17 | â¥17; 1.17 | â¥17; 1.17 | â¥17; 1.17 | â¥17; 1.17 | â¥17; 1.17 | â¥17; 1.17 | â¥17; 1.17 | â¥10; 0.69 | â¥10; 0.69 | â¥10; 0.69 | â¥10; 0.69 | â¥10; 0.69 | â¥10; 0.69 | â¥10; 0.69 | >8; 0.55 | >8; 0.55 | >8; 0.55 | >8; 0.55 | >8; 0.55 | >8; 0.55 | >8; 0.55 |
| Variante | Tamano de poro | Tamano de paquete | Diametro (mm) | Tamano de hoja | Espesor | Permeabilidad al aire | Presion | Punto de burbuja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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0.1 µm · 13 mm · pack 100
|
0.1 | 100 | 13 | — | — | — | — | — |
|
0.1 µm · 142 mm · pack 25
|
0.1 | 25 | 142 | — | — | — | — | — |
|
0.1 µm · 25 mm · pack 100
|
0.1 | 100 | 25 | — | — | — | — | — |
|
0.1 µm · 293 mm · pack 10
|
0.1 | 10 | 293 | — | — | — | — | — |
|
0.1 µm · 300 x 3000 · pack 1
|
0.1 | 1 | — | 300 x 3000 | — | — | — | — |
|
0.1 µm · 47 mm · pack 100
|
0.1 | 100 | 47 | — | — | — | — | — |
|
0.1 µm · 90 mm · pack 25
|
0.1 | 25 | 90 | — | — | — | — | — |
|
0.2 µm · 13 mm · pack 100
|
0.2 | 100 | 13 | — | 76-152 | 0.26-0.55 | >37; 2.55 | â¥17; 1.17 |
|
0.2 µm · 142 mm · pack 25
|
0.2 | 25 | 142 | — | 76-152 | 0.26-0.55 | >37; 2.55 | â¥17; 1.17 |
|
0.2 µm · 25 mm · pack 100
|
0.2 | 100 | 25 | — | 76-152 | 0.26-0.55 | >37; 2.55 | â¥17; 1.17 |
|
0.2 µm · 293 mm · pack 10
|
0.2 | 10 | 293 | — | 76-152 | 0.26-0.55 | >37; 2.55 | â¥17; 1.17 |
|
0.2 µm · 300 x 300 · pack 5
|
0.2 | 5 | — | 300 x 300 | 76-152 | 0.26-0.55 | >37; 2.55 | â¥17; 1.17 |
|
0.2 µm · 300 x 3000 · pack 1
|
0.2 | 1 | — | 300 x 3000 | 76-152 | 0.26-0.55 | >37; 2.55 | â¥17; 1.17 |
|
0.2 µm · 47 mm · pack 100
|
0.2 | 100 | 47 | — | 76-152 | 0.26-0.55 | >37; 2.55 | â¥17; 1.17 |
|
0.2 µm · 90 mm · pack 25
|
0.2 | 25 | 90 | — | 76-152 | 0.26-0.55 | >37; 2.55 | â¥17; 1.17 |
|
0.45 µm · 13 mm · pack 100
|
0.45 | 100 | 13 | — | 64-127 | 0.60-1.19 | >11; 0.76 | â¥10; 0.69 |
|
0.45 µm · 142 mm · pack 25
|
0.45 | 25 | 142 | — | 64-127 | 0.60-1.19 | >11; 0.76 | â¥10; 0.69 |
|
0.45 µm · 25 mm · pack 100
|
0.45 | 100 | 25 | — | 64-127 | 0.60-1.19 | >11; 0.76 | â¥10; 0.69 |
|
0.45 µm · 293 mm · pack 10
|
0.45 | 10 | 293 | — | 64-127 | 0.60-1.19 | >11; 0.76 | â¥10; 0.69 |
|
0.45 µm · 300 x 300 · pack 5
|
0.45 | 5 | — | 300 x 300 | 64-127 | 0.60-1.19 | >11; 0.76 | â¥10; 0.69 |
|
0.45 µm · 47 mm · pack 100
|
0.45 | 100 | 47 | — | 64-127 | 0.60-1.19 | >11; 0.76 | â¥10; 0.69 |
|
0.45 µm · 90 mm · pack 25
|
0.45 | 25 | 90 | — | 64-127 | 0.60-1.19 | >11; 0.76 | â¥10; 0.69 |
|
1 µm · 13 mm · pack 100
|
1 | 100 | 13 | — | 76-127 | 2.56-5.97 | >4; 0.28 | >8; 0.55 |
|
1 µm · 142 mm · pack 25
|
1 | 25 | 142 | — | 76-127 | 2.56-5.97 | >4; 0.28 | >8; 0.55 |
|
1 µm · 25 mm · pack 100
|
1 | 100 | 25 | — | 76-127 | 2.56-5.97 | >4; 0.28 | >8; 0.55 |
|
1 µm · 293 mm · pack 10
|
1 | 10 | 293 | — | 76-127 | 2.56-5.97 | >4; 0.28 | >8; 0.55 |
|
1 µm · 300 x 300 · pack 5
|
1 | 5 | — | 300 x 300 | 76-127 | 2.56-5.97 | >4; 0.28 | >8; 0.55 |
|
1 µm · 47 mm · pack 100
|
1 | 100 | 47 | — | 76-127 | 2.56-5.97 | >4; 0.28 | >8; 0.55 |
|
1 µm · 90 mm · pack 25
|
1 | 25 | 90 | — | 76-127 | 2.56-5.97 | >4; 0.28 | >8; 0.55 |