我注意到生物制药工业中深层过滤器和微孔膜过滤器的差异性,主要是由于它们的孔径分布和内部孔隙结构稳定性的不同。深层过滤器不能用于除菌过滤,而微孔膜过滤器可以。这是因为深层过滤器通过将分散颗粒或纤维掺入基质中制备而成,其结构由这些成分组成。而制造过程需要使用不溶性微粒或纤维以及相当粘稠的分散介质,均匀分散也是一个问题。
人们一直在寻找去除悬浮颗粒(有机体)的方法,因为悬浮颗粒具有相对均一的尺寸,因此孔径分布越宽,颗粒穿透过滤器的可能性越高。深层过滤器是通过一定工艺将分散颗粒或者纤维掺入某些基质或固定形式中制备得到的。这些成分组成了深层过滎系统。
制造过程几乎总是需要使用不溶性微粒或纤维以及相当粘稠的分散介质,均匀分散是一个问题;基质的粘稠度、纤维优先排列方向、纵向与横向方向上的比例、基质材料及混合机理都影响了这个过程。在多孔膜铸液中存在浓度梯度导致扩散平衡趋势,但这个过程中并不存在这样的现象。
例如,每根单独置于表面直至完成垫子的构建,每个放置方式遵循随机定律。这种无规则性反映了这种无序沉降。因此,由于随机沉降形成了空间构成了筛网中的孔隙,它们大小差异很大,这反映了局部密度高低不同。此外熔接和熔吹技术也处理随机放置的情况。
此外,我还发现预過濾與膜過濾之間的一個重要區別:預過濾通常能夠承受較大的污染物負荷,使其成為過濾技術中的“黑馬”。然而,這種能力並不意味著預過濾適合所有應用。如果需要提高表面截留過濾器總通過量,可以通過多孔性結構(非對稱)、擴大有效面積或在前端使用預過濾保護等手段來實現。我們正在尋找最佳組合以滿足預期截留率以及處理量需求。此外,我發現膜式氯化鈉水解作用於電子陶瓷上時產生的熱力學效應,並且研究這些效應如何影響陶瓷材料性能。我希望我的研究能為未來研究提供新的見解。
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