Technologie

NTV-IPS-Phaseninversionsverfahren

Erzeugt eine asymmetrische Porenstruktur und damit selbsttragende Mikrofiltrations-Hohlfasermembranen (HF-MF).

Bedeutung des Bildes: Das sich wandelnde Porenmuster veranschaulicht das Konzept der Bildung der Membranstruktur durch Phasentrennung.

NTV-IPS-Phaseninversion

mbranfiltra nutzt das NTV-IPS-Phaseninversionsverfahren, um eine asymmetrische Porenstruktur zu erzeugen; diese Fertigungs- und Steuerungstechnik ermöglicht es dem Unternehmen, selbsttragende Mikrofiltrations-Hohlfasermembranen (HF-MF) herzustellen. Die Abbildung unten zeigt die dafür verwendete Spinnlinie.

Herstellung von Hohlfasermembranen (Illustration)

Hohlfaser-Spinnverfahren: Spinnlösung, Spinndüse, Fällbad, Faserführungsrad, Faseraufwickelrad
  1. Spinnlösung (Dope)
  2. Spinndüse
  3. Fällbad
  4. Faserführungsrad
  5. Faseraufwickelrad
Detail von Rolle und Faser
Detail von Rolle und Faser
Detail des Führungsbauteils
Detail des Führungsbauteils

Membranplattform

mbranfiltra produziert Mikrofiltrations-Hohlfasermembranen (HF) in hydrophoben und hydrophilen Ausführungen für viele Branchen und liefert die Fasern an Hersteller von Filtermodulen und Kerzen, die sie in ihre eigenen Endprodukte einbauen. Mikrofiltrations-Hohlfasermembranen sind das Hauptprodukt; sie lassen sich in Kerzen vieler Größen konfektionieren, und neue Formate werden flexibel mit Kunden entwickelt.

Datenblätter für Kartuschen und Gehäuse auf der Produktseite ansehen →

Werkstoffe: PES / Nylon / PVDF / PP

Hydrophobe und hydrophile Membranen aus mehreren Polymeren für vielfältige Marktanforderungen. Porengröße, Flux und geeignete Bedingungen variieren je Modell — technische Daten für Spezifikationen bitte anfragen.

Chemische Struktur von PES
Hydrophiles Polymer

PES

Chemische Struktur von Nylon
Hydrophiles Polymer

Nylon

Chemische Struktur von PVDF
Hydrophobes Polymer

PVDF

Chemische Struktur von PP
Hydrophobes Polymer

PP

Chemische Strukturdiagramme, nur zur Veranschaulichung.

Veröffentlichte Daten nach Produkt

Aufgeführt sind nur Werte, die auf den Katalogbildern gedruckt sind; jede Zeile verweist auf ihr Originalbild. „Nicht angegeben“ bedeutet, dass das Bild keinen solchen Wert nennt — bitte Daten anfragen statt Annahmen treffen.

Hohlfasermembran-Produkte (Katalog)

ProduktMaterialNennporenweiteTemperaturBetriebsdruckQuelle
Haushalts-EichelkartuscheMaterialPESNennporenweite0.2 μmTemperatur Betrieb 4–40°CBetriebsdruck1–4 kg/cm²Quelle Katalogbild ↗
Haushalts-KartuschenfilterMaterialPESNennporenweite0.2 μmTemperatur Betrieb 4–40°CBetriebsdruck1–4 kg/cm²Quelle Katalogbild ↗
Haushalts-Kombikartusche (mit Aktivkohle)MaterialPESNennporenweite0.2 μmTemperatur Betrieb 4–40°CBetriebsdruck1–4 kg/cm²Quelle Katalogbild ↗
10-Zoll-StandardfilterMaterialPESNennporenweite0.2 μmTemperatur Betrieb 10–65°CBetriebsdruck1–5 kg/cm²Quelle Katalogbild ↗

Alle vier sind PES-Hohlfaserprodukte. Für Nylon-, PVDF- und PP-Hohlfasermembranen hat das Unternehmen keine Werte zu Porengröße, pH oder Temperatur veröffentlicht. Passende Produkte →

Falten- und Schmelzblas-Kartuschen im Katalog (keine Hohlfaser)

ProduktMaterialNennporenweitepHTemperaturQuelle
PES-FaltenkartuscheMaterialPESNennporenweite0.05–1.2 μmpH2–13Temperatur max. 80°CQuelle Katalogbild ↗
Nylon-FaltenkartuscheMaterialNylonNennporenweite0.1–5 μmpH6–14Temperatur max. 80°CQuelle Katalogbild ↗
PVDF-FaltenkartuscheMaterialPVDFNennporenweite0.1 / 0.22 / 0.45 μmpH1–13Temperatur max. 90°CQuelle Katalogbild ↗
PP-FaltenkartuscheMaterialPPNennporenweite0.1–50 μmpH1–13Temperatur max. 80°CQuelle Katalogbild ↗
PP-SchmelzblaskartuscheMaterialPPNennporenweite0.5–50 μmpH Nicht angegebenTemperatur max. 60°CQuelle Katalogbild ↗
PP-Industrie-SchmelzblaskartuscheMaterialPPNennporenweite0.5–50 μmpH Nicht angegebenTemperatur max. 70°CQuelle Katalogbild ↗

Jede Zeile ist ein eigenes Kartuschenprodukt; die Werte beschreiben nur diese Kartusche, nicht eine Hohlfasermembran aus demselben Material. Passende Produkte →

Funktionsweise

Porenbarriere

Die Wand der Hohlfaser hat unzählige kleine Poren, die Bakterien und Partikel, die größer als die Porengröße sind, physikalisch zurückhalten. Mikrofiltration entfernt keine gelösten Stoffe wie Salze oder gelöste Chemikalien, das Ergebnis ist also kein „Reinwasser“.

Unterschied zur Umkehrosmose

Die Umkehrosmose konzentriert Abwasser, sodass ein Teil davon abgeleitet werden muss. Die Hohlfaser-Mikrofiltration filtert das Wasser beim Durchgang durch die Membran, benötigt keinen Strom und nutzt das gesamte durchfließende Wasser; Werte je nach Modell. Anders als die Umkehrosmose entfernt die Mikrofiltration keine gelösten Salze.

Was gefiltert wird

Bakterien, Mikroorganismen und Mikroplastik sind Verunreinigungen, die im Trinkwasser unterwegs häufig vorkommen. Prüfergebnisse Dritter betreffen nur E. coli, für bestimmte Proben und Daten (siehe unten); zu Mikroplastik oder anderen Mikroorganismen liegt kein Bericht vor.

Labor & Prüfung

Verfügt über ein Kapillarfluss-Porometer (CFP), ein Wasserqualitäts-Analysegerät und weitere Spezialgeräte und bietet die Analyse von Kundenmaterialien und Wasserproben an.

Wasserqualitätsanalysator

Wasserqualitätsanalysator (Produktbild des Geräteherstellers, kein Foto unseres Labors).
Kapillarfluss-Porenanalysator (CFP)

Kapillarfluss-Porengrößenanalysator (CFP) (Produktbild des Geräteherstellers, kein Foto unseres Labors).
PrüfungErgebnis
SGS-Prüfbericht Laut SGS-Bericht PX/2020/A011301 (Probe MF02-M1, 2020-10-23): E.-coli-Entfernungsrate über 99.9%. Gilt nur für diese Probe, nicht für die gesamte Produktlinie.
ISO 10993-5 Zytotoxizitätsprüfung laut Bericht M62-200500018001 (ISO 10993-5, 2020-05): Grad 2/leicht, 22.2% Verringerung der Viabilität – unter den Prüfbedingungen nicht zytotoxisch. Gilt nur für diese Probe.
BENQ-Prüfbericht Laut Bericht BDT-NT-231207 von BenQ Dialysis Technology (Probe MF002, 2023-12-20): E.-coli-Clearance-Rate über 99.9%. Gilt nur für diese Probe, nicht für die gesamte Produktlinie.
Taiwan–US-Prüfung Laut Bericht M61-200200105 von Taiwan–US Testing Technology (SUPERLAB) (hergestellt 2019/12, 2020-02-13; Seiten 1–2 desselben 5-seitigen Berichts): keine Rückstände von Weichmachern oder Schwermetallen nachgewiesen. Gilt nur für diese Probe, nicht für die gesamte Produktlinie.

Berichtsnummer, geprüfte Probe, Datum und Methode stehen bei jedem Berichtsscan unten. Jedes Ergebnis gilt nur für die geprüfte Probe und das Prüfdatum, nicht als pauschale Garantie für die gesamte Produktlinie; die beiden Taiwan–US-Ergebnisse unten sind zwei Seiten desselben 5-seitigen Berichts, keine zwei getrennten Prüfungen.

Scan eines Prüfberichts Dritter

SGS-Prüfbericht Nr. PX/2020/A011301 — Probe MF02-M1, geprüft am 2020-10-23. Wasser 5 min lang mit 1,6 L/min gefiltert; E. coli von 5,7×10³ auf <1 CFU/100mL reduziert (Entfernungsrate >99,9 %).
Scan eines Prüfberichts Dritter

Zytotoxizitäts-Prüfbericht Nr. M62-200500018001 (nach ISO 10993-5:2009) — Probe: Material der Hohlfasermembran-Kerze (kein bestimmtes Modell genannt), geprüft 2020-05. MTT-Test + Morphologie an L929-Mausfibroblasten, 24 h Co-Kultur mit einem Extrakt in 10 % Serum. Ergebnis: Zytotoxizität Grad 2 (leicht); der 100-%-Extrakt verringerte die Viabilität um 22,2 % gegenüber der Kontrolle. Schlussfolgerung: unter den Prüfbedingungen nicht zytotoxisch.
Scan eines Prüfberichts Dritter

BenQ Dialysis Technology, Prüfbericht Nr. BDT-NT-231207 — Probe MF002 (Wasserfilter für den Wasserhahn), geprüft am 2023-12-20. 700 mL Reinwasser durch die Probe gefiltert; E. coli von 2,2×10³ auf <1 CFU/100mL reduziert (Clearance-Rate >99,9 %).
Scan eines Prüfberichts Dritter

Taiwan-US Testing Technology (SUPERLAB), Bericht Nr. M61-200200105 (Seite 2 von 5) — Probe: Material der Hohlfasermembran-Kerze, hergestellt 2019/12 (kein bestimmtes Modell genannt), geprüft am 2020-02-13. 9 Weichmacher geprüft (DMP, DEP, DIBP, BBP, DBP, DEHP, DNOP, DINP, DIDP), Nachweisgrenze 0,05 ppm. Ergebnis: nicht nachgewiesen.
Scan eines Prüfberichts Dritter

Taiwan-US Testing Technology (SUPERLAB), Bericht Nr. M61-200200105 (Seite 1 von 5 — derselbe Bericht wie das Weichmacherergebnis oben) — gleiche Probe, geprüft am 2020-02-13. 6 Schwermetalle geprüft (Arsen, Blei, Kupfer, Quecksilber, Cadmium, Zink). Ergebnis: nicht nachgewiesen.

Dokumente auf dieser Seite

Hier als Scans veröffentlicht: 4 Prüfberichte Dritter — SGS PX/2020/A011301, BenQ Dialysis Technology BDT-NT-231207, SUPER LAB M61-200200105 und SUPER LAB M62-200500018001 (sowie englischsprachige Fassungen); jeder gilt nur für die geprüfte Probe, nicht für die gesamte Produktlinie (Probe, Datum und Umfang sind oben jeweils aufgeführt). Zu ISO-9001-/ISO-13485-Zertifikaten, Analysenzertifikaten (CoA) und Sicherheitsdatenblättern (SDS) fragen Sie bitte an, was für Ihr Modell verfügbar ist.

DokumentVerfügbarkeit
SGS PX/2020/A011301 Berichtsscan auf dieser Seite veröffentlicht (gilt nur für die geprüfte Probe) Ansehen ↓
SGS PX/2020/A011305 Englischsprachiger Scan, unter eigener Berichtsnummer aufgeführt Ansehen ↓
BenQ BDT-NT-231207 Berichtsscan auf dieser Seite veröffentlicht (gilt nur für die geprüfte Probe) Ansehen ↓
SUPER LAB M61-200200105 Berichtsscan auf dieser Seite veröffentlicht (gilt nur für die geprüfte Probe) Ansehen ↓
SUPER LAB M61-200200105ENR01 Englischsprachiger Scan, unter eigener Berichtsnummer aufgeführt Ansehen ↓
SUPER LAB M62-200500018001 (ISO 10993-5) Berichtsscan auf dieser Seite veröffentlicht (gilt nur für die geprüfte Probe) Ansehen ↓
SUPER LAB M62-200500018001EN Englischsprachiger Scan, unter eigener Berichtsnummer aufgeführt Ansehen ↓
BenQ BDT-NT-250802 (MGN, 21 CFR 210.3(b)(6)) Als Text zitiert; der Bericht selbst wird nicht wiedergegeben (gilt nur für die geprüfte Probe) Ansehen →
ISO 9001 Auf Anfrage erhältlich — fragen Sie für Ihr Modell an Anfragen →
ISO 13485 Auf Anfrage erhältlich — fragen Sie für Ihr Modell an Anfragen →
CoA (MGN200-10F6T, LOT 241202001) Beispiel-COA veröffentlicht (eine Charge; gilt nur für diese Charge) Ansehen →
SDS Auf Anfrage erhältlich — fragen Sie für Ihr Modell an Anfragen →

Scans englischsprachiger Berichte

Englische Fassungen derselben Prüfungen: SUPER-LAB-Bericht M61-200200105ENR01 (überarbeiteter englischer Bericht, der M61-200200105EN ersetzt; gezeigt werden die Seiten 1–4 von 6), SUPER-LAB-Zytotoxizitätsbericht M62-200500018001EN (Zusammenfassung, Seite 5 von 26) und ein SGS-Bericht mit der Nummer PX/2020/A011305 (Probe MF02-M1, Eingang 2020-10-05, Bericht 2020-10-23, E.-coli-Elimination >99,9 %), aufgeführt unter eigener Nummer. Die SUPER-LAB-Seiten betreffen dieselben Proben und Daten wie die oben genannten Berichte; jedes Ergebnis gilt nur für die geprüfte Probe, nicht für die gesamte Produktlinie.


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