Accéder au contenu
Merck

Membranes filtrantes Millipore® (en anglais)

Filtre à disque coupé Millipore
® offrent une filtration cohérente et fiable pour les méthodes analytiques. Avec plus de 70 ans d'expertise, nous fournissons des filtres de haute qualité pour des résultats précis et cohérents.

Products





Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing

Caractéristiques du filtre à membrane

  • Compatibilité chimique : Le matériau filtrant doit être compatible avec la nature chimique de la substance filtrée afin d'éviter toute défaillance structurelle. Il est important de tenir compte à la fois de la compatibilité des échantillons liquides et des solutés dissous qui peuvent interagir avec la membrane.
  • Mouillabilité : Pour la filtration des liquides, la membrane doit pouvoir être mouillée par le fluide à filtrer. Les membranes hydrophiles sont facilement mouillées par l'eau et sont préférées pour filtrer les solutions aqueuses. Les membranes hydrophobes sont recommandées pour la filtration des gaz, des solvants à faible tension de surface et des évents, et peuvent être mouillées dans des solvants organiques tels que le méthanol, ce qui permet de filtrer à la fois des liquides aqueux et des solvants organiques.
  • Taille des pores : La taille des pores donne une indication du plus grand diamètre des pores et peut être liée à la capacité de la membrane à filtrer les particules d'une certaine taille. Le point de bulle et le test de rétention bactérienne sont deux méthodes couramment utilisées pour mesurer la taille des pores.
  • Diamètre : Le diamètre, la taille et la forme du filtre sont choisis en fonction de l'appareil utilisé pour la filtration ou la collecte d'échantillons.
  • Débit : Défini comme le temps nécessaire au flux d'écoulement pour traverser le filtre, le débit peut être mesuré pour l'air ou le liquide. Le débit diminue généralement avec la taille des pores, mais la modification du matériau, de l'épaisseur, de la porosité et de l'architecture des pores de la membrane peut entraîner des différences de débit.
  • Liaison de l'analyte : La liaison des analytes fait référence à la perte d'analytes au cours de la filtration, ce qui donne un filtrat dont la composition moléculaire est différente de celle attendue. Les membranes à fonctionnalité limitée (par exemple PVDF, PTFE) présentent une très faible liaison aux analytes, tandis que les membranes à fonctionnalité plus élevée (par exemple nylon, MCE) présentent un niveau élevé de liaison aux analytes)
  • Propriétés optiques : Lors de l'analyse visuelle des rétentats, les propriétés optiques de la membrane doivent être compatibles avec la méthode d'imagerie, de sorte que la membrane fournisse un arrière-plan cohérent sur toute la surface de l'échantillon et ne transmette pas de bruit supplémentaire pendant le test.
  • Extractibles : Les extractibles sont des contaminants présents dans le filtrat final qui proviennent du filtre ou du dispositif. Les extractibles des filtres sont de trois types différents : les matériaux filtrants ou les particules extractibles, les produits chimiques résiduels provenant du processus de fabrication et les produits chimiques de modification de la surface qui se détachent du filtre. La présence de substances extractibles peut également être liée à la compatibilité chimique de la membrane avec la solution filtrée. En général, si une membrane n'est pas chimiquement compatible avec la solution, un niveau plus élevé de substances extractibles est observé dans le filtrat.
  • Rétente : La rétentivité est la capacité d'une membrane à retenir la particule ou la molécule d'intérêt. 

Préfiltration et filtres en profondeur

  • Préfiltration : La préfiltration utilise des filtres à membrane à larges pores pour éliminer les grosses particules, telles que la saleté ou les sédiments, des échantillons avant la filtration à l'aide d'un filtre à membrane à pores plus petits. L'utilisation de la préfiltration dans la préparation des échantillons peut empêcher le colmatage prématuré du filtre ou l'encrassement.
  • Filtres en profondeur : Les filtres en profondeur retiennent les particules à l'intérieur plutôt qu'à la surface du filtre. En raison de leur grande capacité de rétention des particules, les filtres en profondeur sont fréquemment utilisés pour la préfiltration.
  • Lieurs : Couramment utilisés dans les matériaux non tissés à base de fibres, les liants confèrent forme et résistance au produit final. Bien que les liants soient couramment utilisés dans les filtres en fibre de verre, ces additifs réduisent la stabilité thermique et peuvent entraîner la contamination des échantillons par des substances extractibles.
  • Filtres à filet : Avec des pores larges et uniformes, la structure en filet des filtres en filet est utilisée pour éliminer les grosses particules (par exemple les cellules, les protéines, la saleté) pour la clarification de la solution de l'analyse des particules.

Comment choisir un filtre Millipore® en fonction du type de membrane

.
Image au microscope électronique à balayage d'une membrane filtrante en fibre de verre

Fibre de verre

  • Typiquement utilisé pour filtrer les grosses particules ou les solutions visqueuses
  • Utilisé pour la préfiltration, la surveillance de l'air, la collecte de particules, le comptage par scintillation et l'analyse gravimétrique

Voir les produits

.

Image au microscope électronique à balayage d'une membrane en esters de cellulose mélangés (MCE)

Esters de cellulose mélangés (MCE)

  • Produits à partir d'acétate de cellulose et de nitrate de cellulose biologiquement inertes
  • Membrane à usage général la plus référencée

Voir produits

Image au microscope électronique à balayage d'une membrane en nylon Alt text : Image au microscope électronique à balayage d'une membrane en nylon

Nylon

  • Grande compatibilité chimique
  • Faibles extractibles PFAS

Voir les produits

.

Image au microscope électronique à balayage d'une membrane en polycarbonate

Polycarbonate (PCTE)

  • Des pores bien définis et une surface lisse et transparente idéale pour une utilisation en microscopie optique ou électronique

Voir les produits

.

Image au microscope électronique à balayage d'une membrane en polyéthersulfone (PES)

Polyéthersulfone (PES)

  • Millipore Express® PLUS PES présente des débits rapides et une faible liaison aux protéines
  • Stabilité thermique, durabilité et résistance aux solutions acides et alcalines
  • Faibles extractibles PFAS

Voir les produits

.

Image au microscope électronique à balayage d'une membrane en polypropylène

Polypropylène

  • Haute compatibilité avec les solvants et stabilité thermique
  • Faibles extractibles PFAS

Voir les produits

.

Image au microscope électronique à balayage d'un filtre en polytétrafluoroéthylène (PTFE)

Polytétrafluoroéthylène (PTFE)

  • Haute résistance, faible taux d'extractibles, compatibilité chimique la plus large
  • Le PTFE hydrophile est généralement utilisé pour filtrer les solutions aqueuses
  • Le PTFE hydrophobe est généralement utilisé pour filtrer les solvants et les gaz organiques

Voir les produits

.

Image au microscope électronique à balayage d'un filtre à membrane en chlorure de polyvinylidène (PVC)

Polyvinylidene Chloride (PVC)

  • Preferentially used for gravimetric analysis to quantify silica, carbon black, or quartz air particulates
  • Communément utilisé dans les méthodes de surveillance de l'air

Voir les produits

.

Image au microscope électronique à balayage d'un filtre à membrane en fluorure de polyvinylidène (PVDF)

Fluorure de polyvinylidène (PVDF)

  • Le PVDF hydrophile Durapore® présente la plus faible liaison aux protéines
  • Le PVDF Durapore® hydrophobe présente une forte liaison aux protéines

Voir les produits

.

Image au microscope électronique à balayage d'un filtre à quartz

Quartz

  • Aucune réaction du filtre de surface avec les gaz acides
  • Inerte
  • Bien adapté pour mesurer les concentrations de métaux lourds et les petites quantités de particules

Voir les produits

.

Image au microscope électronique à balayage d'un filtre à membrane d'argent

Argent

  • Haute résistance au stress thermique et aux produits chimiques agressifs
  • Faible bruit de fond pour les analyses sensibles par diffraction des rayons X.
  • Spécifié dans de nombreuses méthodes normalisées de surveillance de l'air

Voir les produits

Image au microscope électronique à balayage d'un filtre à membrane synthétique Strat-M®.

Strat-M® Membrane

  • Modèle synthétique, non animal, pour les tests de diffusion transdermique
  • Prédiction de la diffusion dans la peau humaine sans variabilité d'un lot à l'autre, ni limites de sécurité ou de stockage

Voir les produits

Comment choisir un filtre Millipore® en fonction du volume

Le diamètre du filtre est sélectionné en fonction du volume de l'échantillon et doit s'adapter à l'appareil ou au porte-filtre utilisé pour la filtration.

Le diamètre du filtre est sélectionné en fonction du volume de l'échantillon et doit s'adapter à l'appareil ou au porte-filtre utilisé pour la filtration.

Comment choisir un filtre Millipore® en fonction de la taille des pores

La taille des pores donne une indication du plus grand diamètre des pores et peut être liée à la capacité de la membrane à filtrer les particules d'une certaine taille.


Ressources connexes

Page 1 sur 2



Connectez-vous pour continuer

Pour continuer à lire, veuillez vous connecter à votre compte ou en créer un.

Vous n'avez pas de compte ?