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微孔過濾器對細菌和病毒的過濾截留作用
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人們常對空氣濾膜的截留能力一知半解,這是因為孔徑大小是在液體中測定的。濾膜在空氣中的滯留能力特性與其在液體測試中獲得的結果特性大相徑庭。
 
    人們常對空氣濾膜的截留能力一知半解,這是因為孔徑大小是在液體中測定的。濾膜在空氣中的滯留能力特性與其在液體測試中獲得的結果特性大相徑庭。實際上,同樣的濾膜在水中可以是疏水性濾膜,而在空氣中卻成了親水性濾膜。
 
    濾膜在空氣或其他氣體中的截留能力約為其在液體中的10倍。
 
    在氣體過濾中,碰撞定律和吸附定律起著非常重要的作用。這表示,液體中測定孔徑為1.2μm的濾料在空氣中相當于0.12μm孔徑的濾料,這種濾料可被視為消毒等級。
 
    濾膜中的靜電電荷也可增大其在空氣中的截留能力,它可將空氣中的微粒和微生物吸附到濾膜表面及孔壁上,進而提高產品的截留能力。而且,液體過濾時液流會攜帶微粒、細菌或病毒通過濾膜,而空氣過濾則不存在這種問題。
 
    此外,空氣過濾還得考慮到布朗運動原則。
 
    這一規律表明空氣中的微粒并非直線移動,而是呈之字形運動,因此更容易被濾膜截留。
 
    如前所述,濾膜在空氣中對細菌或病毒的滯留能力是其在液體中測定值的10倍。因此,液體中測定孔徑為0.2μm的濾膜在空氣中的滯留能力相當于空氣中測定孔徑為0.02μm的濾膜。
 
    盡管大家熟知,靜脈輸液過濾器內置了0.02-0.03μm的聚四氟乙烯濾膜作為透氣膜,但此應用中的濾膜并非用來截留細菌或病毒。當與一種含有維生素的全胃腸外營養液(TPN)一起使用時,透氣膜僅作為滲水之用。維生素內含表面活性劑,以便于人體吸收。但表面活性劑會降低溶液的表面張力,而當液體的表面張力下降時,溶液就會更容易地浸濕疏水膜。因此通常采用小孔聚四氟乙烯薄膜作為透氣膜,以免太快浸濕。
 
    正確選擇濾料
 
    了解了疏水濾料滯留特性之后,應選擇符合設備要求的最大孔徑的濾料。道理很簡單:孔徑越大,流速越快,阻力越小,但還是能截留細菌。選擇合適的濾料,應考慮以下幾點:
 
    · 過濾器的應用壓力
    · 所需流速
    · 可以使用的有效過濾面積(即過濾器的大小)
    · 溶液的類型(切記:孔徑與疏水性成反比。)
 
    疏水深度濾料。與微孔覆膜不同的是,深度濾料沒有明確的微孔結構,其制造工序是先在某一網膜上沉積多層纖維,然后用某種粘合劑粘合。深度濾料的過濾機制是迷宮效應。一些濾料需要載體支持以減少玻璃或其他基料的脫落,而另一些則不需要。雖然濾膜也有迷宮效應,但它不具有深度濾料的厚度。在過濾器中使用深度濾料,可謂優缺參半(見表III)。就優點而言,深度濾料的性能均在空氣中測定,且流速遠大于微孔膜的流速;它阻力更?。粩r截微粒的深度更大,比較不易堵塞。
 
    微孔過濾器對細菌和病毒的過濾截留作用
 
    微孔膜濾料可用于空氣或其他氣體的過濾,但人們一般用它來過濾液體(見表I)。了解各種濾料的特定用途非常重要,因為濾料對細菌或病毒的截留作用強度在空氣中與在液體中相差甚大。濾料必須能夠達到所需效果,而又不會明顯影響流動或者過早發生阻塞。
 
    濾膜孔徑的檢驗
 
    但是,制造商應該明白深度濾料并非絕對濾料,而只是一種相對濾料。顯然,這種相對過濾強度是深度濾料的一大缺陷。對于一定大小的微粒,深度濾料只能截留其中的一部分(例如對于大于等于0.3μm的微粒,只能滯留其中的99.97%),因此無法確保絕對的截留效果。這種濾料的疏水性和穩定性亦欠佳。別忘了如果液體能夠通過濾料,病原體也可以。
 

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