Technologie

Procédé d'inversion de phase NTV-IPS

Forme une structure de pores asymétrique, produisant des membranes à fibres creuses de microfiltration autoportantes (HF-MF).

Sens du visuel : le motif de pores changeant illustre le concept de formation de la structure membranaire par séparation de phases.

Inversion de phase NTV-IPS

mbranfiltra utilise le procédé d'inversion de phase NTV-IPS pour former une structure de pores asymétrique ; c'est cette technologie de production et de contrôle qui permet à l'entreprise de fabriquer des membranes à fibres creuses de microfiltration autoportantes (HF-MF). L'illustration ci-dessous montre la ligne de filage utilisée.

Fabrication de membranes à fibres creuses (illustration)

Procédé de filage des fibres creuses : solution de filage, filière, bain de coagulation, roue de guidage des fibres, roue de collecte des fibres
  1. Solution de filage (dope)
  2. Filière
  3. Bain de coagulation
  4. Roue de guidage des fibres
  5. Roue de collecte des fibres
Détail du rouleau et de la fibre
Détail du rouleau et de la fibre
Détail de l'élément de guidage
Détail de l'élément de guidage

Plateforme membranaire

mbranfiltra produit des membranes à fibres creuses de microfiltration (HF) hydrophobes et hydrophiles pour de nombreux secteurs, et fournit les fibres aux fabricants de modules filtrants et de cartouches qui les intègrent à leurs propres produits finis. Les membranes à fibres creuses de microfiltration sont le produit principal ; elles peuvent être conditionnées en cartouches de nombreuses tailles, et de nouveaux formats sont développés avec souplesse avec les clients.

Voir les fiches techniques des cartouches et carters sur la page Produits →

Matériaux : PES / Nylon / PVDF / PP

Membranes hydrophobes et hydrophiles fabriquées à partir de plusieurs polymères pour répondre à des besoins variés. La taille des pores, le flux et les conditions adaptées varient selon le modèle — demandez les données techniques pour les spécifications.

Structure chimique du PES
Polymère hydrophile

PES

Structure chimique du Nylon
Polymère hydrophile

Nylon

Structure chimique du PVDF
Polymère hydrophobe

PVDF

Structure chimique du PP
Polymère hydrophobe

PP

Schémas de structure chimique, à titre illustratif uniquement.

Données publiées par produit

Seuls les chiffres imprimés sur les images du catalogue sont indiqués ; chaque ligne renvoie à son image d'origine. « Non indiqué » signifie que l'image ne donne pas ce chiffre — demandez les données plutôt que de supposer.

Produits à membrane en fibres creuses (catalogue)

ProduitMatériauSeuil de filtrationTempératurePression de serviceSource
Cartouche domestique en forme de glandMatériauPESSeuil de filtration0.2 μmTempérature service 4–40°CPression de service1–4 kg/cm²Source Image du catalogue ↗
Filtre domestique type cartoucheMatériauPESSeuil de filtration0.2 μmTempérature service 4–40°CPression de service1–4 kg/cm²Source Image du catalogue ↗
Cartouche domestique composite (avec charbon actif)MatériauPESSeuil de filtration0.2 μmTempérature service 4–40°CPression de service1–4 kg/cm²Source Image du catalogue ↗
Filtre standard 10 poucesMatériauPESSeuil de filtration0.2 μmTempérature service 10–65°CPression de service1–5 kg/cm²Source Image du catalogue ↗

Les quatre sont des produits en fibres creuses PES. Pour les membranes en fibres creuses Nylon, PVDF et PP, l'entreprise n'a publié ni taille de pore, ni pH, ni température. Produits associés →

Cartouches plissées et meltblown du catalogue (pas en fibres creuses)

ProduitMatériauSeuil de filtrationpHTempératureSource
Cartouche plissée PESMatériauPESSeuil de filtration0.05–1.2 μmpH2–13Température max. 80°CSource Image du catalogue ↗
Cartouche plissée nylonMatériauNylonSeuil de filtration0.1–5 μmpH6–14Température max. 80°CSource Image du catalogue ↗
Cartouche plissée PVDFMatériauPVDFSeuil de filtration0.1 / 0.22 / 0.45 μmpH1–13Température max. 90°CSource Image du catalogue ↗
Cartouche plissée PPMatériauPPSeuil de filtration0.1–50 μmpH1–13Température max. 80°CSource Image du catalogue ↗
Cartouche meltblown PPMatériauPPSeuil de filtration0.5–50 μmpH Non indiquéTempérature max. 60°CSource Image du catalogue ↗
Cartouche meltblown PP industrielleMatériauPPSeuil de filtration0.5–50 μmpH Non indiquéTempérature max. 70°CSource Image du catalogue ↗

Chaque ligne est un produit de cartouche distinct ; ses chiffres ne décrivent que cette cartouche, pas une membrane en fibres creuses du même matériau. Produits associés →

Principe de fonctionnement

Barrière de pores

La paroi de la fibre creuse comporte d'innombrables petits pores qui arrêtent physiquement les bactéries et les particules plus grosses que la taille des pores. La microfiltration n'élimine pas les substances dissoutes telles que les sels ou les produits chimiques dissous ; l'eau obtenue n'est donc pas de l'« eau pure ».

Différence avec l’osmose inverse

L'osmose inverse concentre les eaux usées, de sorte qu'une part doit être rejetée. La microfiltration à fibres creuses filtre l'eau à son passage à travers la membrane, ne nécessite pas d'électricité et utilise toute l'eau qui la traverse ; les chiffres dépendent du modèle. La microfiltration n'élimine pas les sels dissous comme le fait l'osmose inverse.

Ce qu’elle filtre

Bactéries, micro-organismes et microplastiques sont des contaminants courants dans l'eau de boisson en plein air. Les résultats d'essais de tiers portent uniquement sur E. coli, pour des échantillons et des dates précis (voir ci-dessous) ; il n'existe pas de rapport sur les microplastiques ou d'autres micro-organismes.

Laboratoire et essais

Dispose d’un porosimètre à écoulement capillaire (CFP), d’un analyseur de qualité de l’eau et d’autres équipements spécialisés, et propose l’analyse des matériaux et échantillons d’eau des clients.

Analyseur de qualité de l'eau

Analyseur de qualité de l'eau (image produit du fabricant de l'équipement, et non une photo de notre laboratoire).
Analyseur de pores par flux capillaire (CFP)

Analyseur de taille de pores par flux capillaire (CFP) (image produit du fabricant de l'équipement, et non une photo de notre laboratoire).
EssaiRésultat
Rapport d'essai SGS Selon le rapport SGS PX/2020/A011301 (échantillon MF02-M1, 2020-10-23) : taux d'élimination d'E. coli supérieur à 99.9%. S'applique à cet échantillon uniquement, pas à toute la gamme.
ISO 10993-5 Test de cytotoxicité, selon le rapport M62-200500018001 (ISO 10993-5, 2020-05) : grade 2/léger, réduction de viabilité de 22.2% — non cytotoxique dans les conditions de l'essai. S'applique à cet échantillon uniquement.
Rapport d'essai BENQ Selon le rapport BDT-NT-231207 de BenQ Dialysis Technology (échantillon MF002, 2023-12-20) : taux de clairance d'E. coli supérieur à 99.9%. S'applique à cet échantillon uniquement, pas à toute la gamme.
Contrôle Taiwan–US Selon le rapport M61-200200105 de Taiwan–US Testing Technology (SUPERLAB) (fabr. 2019/12, 2020-02-13 ; pages 1–2 du même rapport de 5 pages) : aucun résidu de plastifiants ni de métaux lourds détecté. S'applique à cet échantillon uniquement, pas à toute la gamme.

Le numéro de rapport, l'échantillon testé, la date et la méthode figurent avec chaque scan de rapport ci-dessous. Chaque résultat ne s'applique qu'à l'échantillon et à la date testés, et ne constitue pas une garantie générale pour toute la gamme ; les deux résultats Taiwan–US ci-dessous sont deux pages du même rapport de 5 pages, et non deux tests distincts.

Scan d'un rapport d'essai de tiers

Rapport d'essai SGS n° PX/2020/A011301 — échantillon MF02-M1, essai du 2020-10-23. Eau filtrée à 1,6 L/min pendant 5 min ; E. coli réduit de 5,7×10³ à <1 CFU/100mL (taux d'élimination >99,9 %).
Scan d'un rapport d'essai de tiers

Rapport d'essai de cytotoxicité n° M62-200500018001 (selon ISO 10993-5:2009) — échantillon : matériau de cartouche à membrane à fibres creuses (aucun modèle précis indiqué), essai en 2020-05. Test MTT + morphologie sur fibroblastes de souris L929, co-culture de 24 h avec un extrait à 10 % de sérum. Résultat : cytotoxicité de grade 2 (légère) ; l'extrait à 100 % a réduit la viabilité de 22,2 % par rapport au témoin. Conclusion : non cytotoxique dans les conditions de l'essai.
Scan d'un rapport d'essai de tiers

Rapport d'essai BenQ Dialysis Technology n° BDT-NT-231207 — échantillon MF002 (purificateur sur robinet), essai du 2023-12-20. 700 mL d'eau pure filtrés à travers l'échantillon ; E. coli réduit de 2,2×10³ à <1 CFU/100mL (taux de clairance >99,9 %).
Scan d'un rapport d'essai de tiers

Rapport Taiwan-US Testing Technology (SUPERLAB) n° M61-200200105 (page 2 sur 5) — échantillon : matériau de cartouche à membrane à fibres creuses, fabriqué en 2019/12 (aucun modèle précis indiqué), essai du 2020-02-13. 9 plastifiants testés (DMP, DEP, DIBP, BBP, DBP, DEHP, DNOP, DINP, DIDP), limite de détection 0,05 ppm. Résultat : aucun détecté.
Scan d'un rapport d'essai de tiers

Rapport Taiwan-US Testing Technology (SUPERLAB) n° M61-200200105 (page 1 sur 5 — le même rapport que le résultat sur les plastifiants ci-dessus) — même échantillon, essai du 2020-02-13. 6 métaux lourds testés (arsenic, plomb, cuivre, mercure, cadmium, zinc). Résultat : aucun détecté.

Documents consultables sur cette page

Publiés ici sous forme de scans : 4 rapports d'essais de tiers — SGS PX/2020/A011301, BenQ Dialysis Technology BDT-NT-231207, SUPER LAB M61-200200105 et SUPER LAB M62-200500018001 (ainsi que les versions en anglais) ; chacun s'applique uniquement à l'échantillon testé, et non à toute la gamme (échantillon, date et périmètre de chacun sont indiqués ci-dessus). Pour les certificats ISO 9001 / ISO 13485, les certificats d'analyse (CoA) et les fiches de données de sécurité (SDS), demandez ce qui est disponible pour votre modèle.

DocumentDisponibilité
SGS PX/2020/A011301 Scan du rapport publié sur cette page (ne s'applique qu'à l'échantillon testé) Voir ↓
SGS PX/2020/A011305 Scan en anglais, indiqué sous son propre numéro de rapport Voir ↓
BenQ BDT-NT-231207 Scan du rapport publié sur cette page (ne s'applique qu'à l'échantillon testé) Voir ↓
SUPER LAB M61-200200105 Scan du rapport publié sur cette page (ne s'applique qu'à l'échantillon testé) Voir ↓
SUPER LAB M61-200200105ENR01 Scan en anglais, indiqué sous son propre numéro de rapport Voir ↓
SUPER LAB M62-200500018001 (ISO 10993-5) Scan du rapport publié sur cette page (ne s'applique qu'à l'échantillon testé) Voir ↓
SUPER LAB M62-200500018001EN Scan en anglais, indiqué sous son propre numéro de rapport Voir ↓
BenQ BDT-NT-250802 (MGN, 21 CFR 210.3(b)(6)) Cité sous forme de texte ; le rapport lui-même n'est pas reproduit (valable pour l'échantillon testé uniquement) Voir →
ISO 9001 Disponible sur demande — renseignez-vous pour votre modèle Demander →
ISO 13485 Disponible sur demande — renseignez-vous pour votre modèle Demander →
CoA (MGN200-10F6T, LOT 241202001) Exemple de COA publié (un lot ; valable pour ce lot uniquement) Voir →
SDS Disponible sur demande — renseignez-vous pour votre modèle Demander →

Scans de rapports en anglais

Versions anglaises des mêmes essais : rapport SUPER LAB M61-200200105ENR01 (rapport anglais révisé remplaçant M61-200200105EN ; pages 1–4 sur 6 présentées), rapport de cytotoxicité SUPER LAB M62-200500018001EN (résumé, page 5 sur 26), et un rapport SGS numéroté PX/2020/A011305 (échantillon MF02-M1, reçu le 2020-10-05, rapport du 2020-10-23, élimination d'E. coli >99,9 %), indiqué sous son propre numéro. Les pages SUPER LAB couvrent les mêmes échantillons et dates que les rapports ci-dessus ; chaque résultat s'applique uniquement à l'échantillon testé, et non à toute la gamme.


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