Direkt zum Inhalt
Merck

Millipore® Filtermembranen

Millipore-Scheibenfilter

Wir stellen eine breite Palette von Filtermembranen in verschiedenen Porengrößen und Durchmessern her, um Ihre Anforderungen zu erfüllen. Ganz gleich, ob Sie Lösungsmittel, mobile Phasen oder Lösungen für HPLC- und andere Chromatographie-Anwendungen filtrieren oder Proben für die Analyse sammeln und vorbereiten, Millipore®-Filter bieten konsistente, zuverlässige Filtration für analytische Methoden. Mit mehr als 70 Jahren Erfahrung bieten wir qualitativ hochwertige Filter für genaue, konsistente Ergebnisse.


mixed cellulose esters (MCE) (116)

PTFE (79)

glass fiber (55)

Nylon (52)

polycarbonate (52)

PVDF (42)

47.0 (115)

25.0 (92)

90.0 (66)

13.0 (55)

142.0 (48)

37.0 (26)

0.45 (78)

0.22 (48)

5.0 (38)

0.8 (26)

1.0 (25)

1.2 (23)
Nach Relevanz sortieren
Angezeigt werden 1-20 von 463
Ansicht ändern
Angezeigt werden 1-20 von 463
MF-Millipore<SUP>™</SUP>-Membranfilter, Porengröße 0,45 µm
HAWP04700

MF-Millipore-Membranfilter, Porengröße 0,45 µm

MF-Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white, pkg of 100 discs

Durapore<SUP>®</SUP> Membranfilter, 0,45 µm
HVLP04700

Durapore® Membranfilter, 0,45 µm

Durapore®, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white

MF-Millipore<SUP>™</SUP> Membranfilter, Porengröße 0,8 µm
AAWP04700

MF-Millipore Membranfilter, Porengröße 0,8 µm

MF-Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white

Durapore<SUP>®</SUP> Membranfilter, 0,22 µm
GVWP04700

Durapore® Membranfilter, 0,22 µm

Durapore®, filter diam. 47 mm, hydrophilic

MF-Millipore<SUP>™</SUP>-Membranfilter, Porengröße 0,22 µm
GSWP04700

MF-Millipore-Membranfilter, Porengröße 0,22 µm

MF-Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white

Glasfaserfilter ohne Bindemittel
AP4004705

Glasfaserfilter ohne Bindemittel

Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic, thickness 475 μm, pkg of 100 ea

Isopore<SUP>™</SUP> Membranfilter
GTTP04700

Isopore Membranfilter

Isopore, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white

Omnipore-Membranfilter
JGWP04700

Omnipore-Membranfilter

Omnipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic

MF-Millipore<SUP>™</SUP>-Membranfilter, Porengröße 5 µm
SMWP04700

MF-Millipore-Membranfilter, Porengröße 5 µm

MF-Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic

Millipore Express PLUS Membranfilter
GPWP04700

Millipore Express PLUS Membranfilter

Millipore Express®, filter diam. 47 mm, hydrophilic

PTFE-Membranfilter, Porengröße 2,0 μm
PM2547050

PTFE-Membranfilter, Porengröße 2,0 μm

Fluoropore®, filter diam. 46.2 mm, hydrophobic

MF-Millipore<SUP>™</SUP>-Membranfilter, Porengröße 0,45 µm
HAWP02500

MF-Millipore-Membranfilter, Porengröße 0,45 µm

MF-Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic, white

Nylon-Netzfilter
HNWP04700

Nylon-Netzfilter

Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic

Omnipore-Membranfilter
JHWP04700

Omnipore-Membranfilter

Omnipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic

MF-Millipore<SUP>™</SUP> Membranfilter, Porengröße 0,45 µm, mit Netzaufdruck
HAWG04700

MF-Millipore Membranfilter, Porengröße 0,45 µm, mit Netzaufdruck

MF-Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white, gridded, pkg of 100 discs

Strat-M<SUP>®</SUP> Membran, transdermales Diffusionstestmodell, 25 mm
SKBM02560

Strat-M® Membran, transdermales Diffusionstestmodell, 25 mm

Strat-M®, filter diam. 25 mm

Nylon-Netzfilter
NY2004700

Nylon-Netzfilter

Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic

Millipore Express PLUS Membranfilter
HPWP04700

Millipore Express PLUS Membranfilter

Millipore Express®, filter diam. 47 mm, hydrophilic

Nylon-Netzfilter
GNWP04700

Nylon-Netzfilter

Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic

Durapore<SUP>®</SUP> Membranfilter, 0,45 µm
HVWG04700

Durapore® Membranfilter, 0,45 µm

Durapore®, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white, gridded


Membranfiltereigenschaften

  • Chemische Verträglichkeit: Das Filtermaterial muss mit der chemischen Beschaffenheit der zu filternden Substanz kompatibel sein, um strukturelles Versagen zu vermeiden. Es ist wichtig, sowohl die Kompatibilität der flüssigen Proben als auch die gelösten Stoffe zu berücksichtigen, die mit der Membran in Wechselwirkung treten können.
  • Benetzbarkeit: Für die Flüssigkeitsfiltration muss die Membran mit der zu filternden Flüssigkeit benetzbar sein. Hydrophile Membranen sind leicht mit Wasser benetzbar und werden für die Filtration wässriger Lösungen bevorzugt. Hydrophobe Membranen werden für die Gasfiltration, Lösungsmittel mit geringer Oberflächenspannung und Entlüftung empfohlen und können in organischen Lösungsmitteln wie Methanol benetzt werden, was die Filtration sowohl von wässrigen Flüssigkeiten als auch von organischen Lösungsmitteln ermöglicht.
  • Porengröße: Die Porengröße gibt einen Hinweis auf den größten Porendurchmesser und kann mit der Fähigkeit der Membran in Verbindung gebracht werden, Partikel einer bestimmten Größe herauszufiltern. Der Blasenpunkt und der Bakterienrückhaltetest sind zwei häufig verwendete Methoden zur Messung der Porengröße.
  • Durchmesser: Der Durchmesser, die Größe und die Form des Filters werden auf der Grundlage des für die Filtration oder Probenahme verwendeten Geräts ausgewählt.
  • Durchflussrate: Definiert als die Zeit, die der Strom benötigt, um den Filter zu durchströmen, kann die Durchflussrate für Luft oder Flüssigkeit gemessen werden. Die Durchflussrate nimmt in der Regel mit kleinerer Porengröße ab, aber eine Änderung des Membranmaterials, der Dicke, der Porosität und der Porenarchitektur kann zu Unterschieden in der Durchflussrate führen.
  • Analytische Bindung: Die Analytbindung bezieht sich auf den Verlust von Analyten während der Filtration, was zu einem Filtrat mit einer anderen molekularen Zusammensetzung als erwartet führt. Membranen mit begrenzter Funktionalität (z. B. PVDF, PTFE) zeigen eine sehr geringe Analytbindung, während Membranen mit höherer Funktionalität (z. B. Nylon, MCE) ein hohes Maß an Analytbindung aufweisen)
  • Optische Eigenschaften: Bei der visuellen Analyse von Retentaten müssen die optischen Eigenschaften der Membran mit der Bildgebungsmethode kompatibel sein, so dass die Membran einen gleichmäßigen Hintergrund über die gesamte Probenoberfläche liefert und während der Prüfung kein zusätzliches Rauschen verursacht.
  • Extrahierbare Bestandteile: Extrahierbare Stoffe sind Verunreinigungen im Endfiltrat, die aus dem Filter oder Gerät stammen. Es gibt drei verschiedene Arten von extrahierbaren Stoffen: Abrieb von Filtermaterialien oder extrahierbare Partikel, chemische Rückstände aus dem Herstellungsprozess und Chemikalien zur Oberflächenmodifikation, die aus dem Filter ausgewaschen werden. Das Vorhandensein von extrahierbaren Stoffen kann auch mit der chemischen Kompatibilität der Membran mit der zu filternden Lösung zusammenhängen. Wenn eine Membran chemisch nicht mit der Lösung kompatibel ist, wird im Allgemeinen ein höherer Gehalt an extrahierbaren Stoffen im Filtrat beobachtet.
  • Retentionsvermögen: Die Retentivität ist die Fähigkeit einer Membran, die Partikel oder Moleküle von Interesse zurückzuhalten.

Vorfiltration und Tiefenfilter

  • Vorfiltration: Bei der Vorfiltration werden großporige Membranfilter eingesetzt, um große Partikel wie Schmutz oder Sediment aus den Proben zu entfernen, bevor diese mit einem kleinporigen Membranfilter filtriert werden. Die Verwendung der Vorfiltration bei der Probenvorbereitung kann ein vorzeitiges Verstopfen oder Verschmutzen der Filter verhindern.
  • Tiefenfilter: Tiefenfilter halten die Partikel im Inneren und nicht auf der Filteroberfläche zurück. Aufgrund ihrer hohen Partikelrückhaltekapazität werden Tiefenfilter häufig zur Vorfiltration eingesetzt.
  • Bindemittel: Bindemittel werden häufig in nicht gewebten Materialien auf Faserbasis verwendet und verleihen dem Endprodukt Form und Festigkeit. Während Bindemittel routinemäßig in Glasfaserfiltern verwendet werden, verringern diese Zusätze die thermische Stabilität und können zu einer Probenkontamination durch extrahierbare Stoffe führen.
  • Netzfilter: Mit großen und gleichmäßigen Poren wird die netzartige Struktur von Netzfiltern verwendet, um große Partikel (z. B. Zellen, Proteine, Schmutz) für die Klärung von Lösungen bei der Partikelanalyse zu entfernen.

Wie wählt man einen Millipore® Filter nach Membrantyp aus

Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme einer Glasfaserfiltermembran

Glasfaser

  • Typischerweise zum Filtern großer Partikel oder viskoser Lösungen verwendet
  • Verwendung in der Vorfiltration, Luftüberwachung, Partikelsammlung, Szintillationszählung und gravimetrischen Analyse

Produkte ansehen

Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme einer Membran aus gemischten Celluloseestern (MCE)

Mixed Cellulose Esters (MCE)

  • Hergestellt aus biologisch inertem Celluloseacetat und Cellulosenitrat
  • Die am häufigsten referenzierte Allzweckmembran

Produkte ansehen

REM-Aufnahme einer Nylonmembran Alt-Text: Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme einer Nylonmembran

Nylon

  • Große chemische Kompatibilität
  • Geringe PFAS-Extraktionswerte

Produkte ansehen

Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme einer Polycarbonatmembran

Polycarbonat (PCTE)

  • Gut definierte Poren und eine glatte, transparente Oberfläche, ideal für die Verwendung in der optischen oder Elektronenmikroskopie

Produkte ansehen

Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme einer Polyethersulfon (PES)-Membran

Polyethersulfon (PES)

  • Millipore Express® PLUS PES weist schnelle Durchflussraten und geringe Proteinbindung auf
  • Thermische Stabilität, Langlebigkeit und Beständigkeit gegenüber sauren und alkalischen Lösungen
  • Geringe PFAS-Extraktionswerte

Produkte ansehen

Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme einer Polypropylenmembran

Polypropylen

  • Hohe Lösungsmittelverträglichkeit und thermische Stabilität
  • Geringe PFAS-Extraktionswerte

Produkte ansehen

Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme eines Polytetrafluorethylen (PTFE)-Filters

Polytetrafluorethylen (PTFE)

  • Hohe Festigkeit, geringe extrahierbare Stoffe, breiteste chemische Kompatibilität
  • Hydrophiles PTFE wird typischerweise für die Filtration wässriger Lösungen verwendet

/li>

  • Hydrophobes PTFE wird typischerweise für die Filtration von organischen Lösungsmitteln und Gasen verwendet
  • Produkte ansehen

    Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme eines Polyvinylidenchlorid (PVC)-Membranfilters

    Polyvinylidenchlorid (PVC)

    • Vorzugsweise für die gravimetrische Analyse zur Quantifizierung von Siliziumdioxid, Ruß oder Quarzpartikeln in der Luft
    /li>
  • Gebräuchlich bei Luftüberwachungsmethoden
  • Produkte ansehen

    Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme eines Polyvinylidenfluorid (PVDF)-Membranfilters

    Polyvinylidenfluorid (PVDF)

    • Hydrophiles Durapore® PVDF weist die geringste Proteinbindung auf
    • Hydrophobes Durapore® PVDF weist eine hohe Proteinbindung auf

    Produkte ansehen

    Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme eines Quarzfilters

    Quarz

    • Keine Oberflächenfilterreaktion mit sauren Gasen
    • Inert
    • Gut geeignet für die Messung von Schwermetallkonzentrationen und kleinen Partikelmengen

    Produkte ansehen

    Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme eines Silbermembranfilters

    Silber

    • Hochgradig resistent gegen thermische Belastung und aggressive Chemikalien
    • Niedriger Hintergrund für empfindliche Röntgenbeugungsanalyse.
    • Gebräuchlich in vielen standardisierten Luftüberwachungsmethoden

    Produkte ansehen

    Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme eines synthetischen Strat-M®-Membranfilters

    Strat-M® Membran

    • Synthetisches, nicht tierbasiertes Modell für transdermale Diffusionstests
    • Vorhersage der Diffusion in der menschlichen Haut ohne Los-zu-Los-Variabilität, Sicherheits- oder Lagerungsbeschränkungen

    Produkte ansehen

    Wie man einen Millipore® Filter nach Volumen auswählt

    Der Durchmesser des Filters wird auf der Grundlage des Probenvolumens ausgewählt und sollte zu dem für die Filtration verwendeten Gerät oder Filterhalter passen.

    Probenvolumen

    Empfohlener Filterdurchmesser

    1 - 10 mL

    13 mm

    10 - 100 mL

    25 - 33 mm

    100 mL - 1 L

    33 mm - 50 mm

    1 - 8 L

    >50 mm

    Wie man einen Millipore® Filter nach Porengröße auswählt

    Die Porengröße gibt einen Hinweis auf den größten Porendurchmesser und kann mit der Fähigkeit der Membran in Verbindung gebracht werden, Partikel einer bestimmten Größe herauszufiltern.

    Porengröße

    Anwendung

    0.025 bis 0.05 µm

    Mikrodialyse; Spurenelement- und Kleinpartikelanalyse

    0.1 µm

    Mycoplasma removal

    0.20 bis 0,22 µm

    Sterilisationsfiltration und Ultrareinigung von wässrigen Lösungen und organischen Lösungsmitteln (z.B., HPLC)

    0.45 µm

    Klärung von wässrigen Lösungen und organischen Lösungsmitteln

    0.8 µm

    Grobstaubentfernung und Entfernung von Bakterien

    10 µm

    Entfernung von sichtbaren Partikeln

    100 µm

    Entfernung von Sand, Aktivkohle, Perlharzen


    Verwandte Ressourcen

    Seite 1 von 2



    Melden Sie sich an, um fortzufahren.

    Um weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder erstellen ein Konto.

    Sie haben kein Konto?

    Um unseren Kunden ein besseres Nutzungserlebnis zu bieten, wurde diese Seite maschinell übersetzt. Unser Ziel ist es, eine möglichst originalgetreue maschinelle Übersetzung zur Verfügung zu stellen. Eine solche Übersetzung ist jedoch nicht perfekt. Wenn Sie mit dem maschinell übersetzten Inhalt nicht zufrieden sind, wechseln Sie bitte zur englischen Webseite.