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In der instrumentellen Analytik und Gravimetrie unterscheidet sich die Trennkinetik von Glasfaserfiltern fundamental von klassischen zellulosebasierten Oberflächenfiltern (Siebeffekt). Der Macherey-Nagel MN GF-1 operiert nach dem verfahrenstechnischen Prinzip der Tiefenfiltration. Die Matrix besteht aus einem komplexen, dreidimensionalen Gitterwerk von ultrafeinen Borosilikatglas-Mikrofasern. Beim Anlegen eines Differenzdrucks (Vakuumfiltration) dringen die partikulären Verunreinigungen tief in die innere Hohlraumstruktur des Filters ein und werden dort durch makromolekulare Adhäsion und mechanische Interzeption fixiert. Diese dreidimensionale Beladungsarchitektur generiert eine massive Schmutzaufnahmekapazität und verhindert die vorzeitige hydrodynamische Verblockung (Clogging) des Filters. Mit einem hochpräzisen nominalen Rückhaltevermögen von 0,7 µm garantiert der MN GF-1 den quantitativen Rückhalt von feinsten Präzipitaten, Bakterien oder suspendierten Feststoffen bei gleichzeitig exzellenter volumetrischer Durchflussrate.
Die gravimetrische Bestimmung von organischen oder anorganischen Fraktionen (wie Schwebstoffen nach EN 872) erfordert oft massive thermodynamische Ausheizprozesse. Der metrologische Kernvorteil des MN GF-1 ist seine absolute Bindemittelfreiheit (Binder-free). Während konventionelle Filter durch organische Klebstoffe strukturell fixiert werden, basiert die Integrität dieses Filters rein auf der mechanischen Verflechtung der Glasfasern. Diese materialwissenschaftliche Reinheit erlaubt es, den Filter extremen Temperaturen von bis zu 500 °C auszusetzen, ohne dass die Matrix thermisch degradiert oder organische Bindemittel ausgasen, was den massenspektrometrischen oder gravimetrischen Blank-Wert verfälschen würde. Das Borosilikatglas ist zudem absolut inert gegenüber nahezu allen aggressiven Lösungsmitteln, starken Säuren und Basen (mit der zwingenden Ausnahme von Flusssäure und hochkonzentrierten heißen Alkalien).
Die Kombination aus chemischer Inertheit, hoher Permeabilität und submikroner Retention macht den GF-1 zur verfahrenstechnischen Referenz in der Wasser- und Abwasseranalytik, der Proteinpräzipitation sowie der Zellernte. Die extrem hohe spezifische Oberfläche der Borosilikatfasern ermöglicht zudem die effiziente kapillare Absorption von flüssigen Medien. Durch den Verzicht auf zellulosebasierte Matrizes wird jegliches mikrobielles Wachstum auf der Filteroberfläche physikalisch blockiert, was die lückenlose Integrität der zurückgehaltenen biologischen oder chemischen Fraktionen bis zur finalen spektroskopischen oder gravimetrischen Auswertung sichert.
1 x Faltschachtel Macherey-Nagel Glasfaser-Rundfilter MN GF-1 (100 Stück, bei extrem großen Durchmessern abweichend)
(Wichtiger Hinweis: Es handelt sich um ein Variationsprodukt. Die exakte geometrische Dimension ist vor der Beschaffung metrologisch an die bestehende Filtrationsapparatur anzupassen!)
Die Glasfaser-Rundfilter GF-1 besitzen durch die fehlenden Bindemittel eine geringere strukturelle Biegefestigkeit als Zellulosefilter und dürfen nicht geknickt (Faltenfilter-Konstruktion) werden. Sie sind verfahrenstechnisch zwingend für die Flachbett-Filtration vorgesehen. Um den hydrodynamischen Differenzdruck zu erzeugen, benötigen Sie entsprechende Vakuum-Filtrationsgeräte (wie Büchnertrichter aus Porzellan oder Glasfritten), eine Saugflasche sowie eine chemikalienresistente Membran-Vakuumpumpe. Achten Sie bei der Größenauswahl darauf, dass der Rundfilter den Lochboden des Trichters vollständig abdeckt, ohne an den Rändern aufzusteigen, um einen Bypass-Strom (Leckage) zu verhindern. Wenden Sie sich für die Konfiguration Ihres Vakuum-Setups jederzeit an unseren Beschaffungsservice.
| Durchmesser | 25 mm, 37 mm, 45 mm, 47 mm, 55 mm, 70 mm, 90 mm, 110 mm, 125 mm, 150 mm, 185 mm, 240 mm, 270 mm |
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