科学研究・開発用品 :「MCP」の検索結果
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フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。
最高使用温度(℃)80
滅菌方法EOG、オートクレーブ※2、インラインスチーム※3
孔径(Φμm)公称:30
フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。
最高使用温度(℃)80
滅菌方法EOG、オートクレーブ※2、インラインスチーム※3
孔径(Φμm)公称:10
フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。
最高使用温度(℃)80
滅菌方法EOG、オートクレーブ※2、インラインスチーム※3
フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。
性能粒子捕捉:粒子※1径(μm)/0.8、捕捉効率(%)/>99
最高使用温度(℃)80
滅菌方法EOG、オートクレーブ※2、インラインスチーム※3
フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。
最高使用温度(℃)80
滅菌方法EOG、オートクレーブ※2、インラインスチーム※3
孔径(Φμm)公称:1
フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。
最高使用温度(℃)80
滅菌方法EOG、オートクレーブ※2、インラインスチーム※3
孔径(Φμm)公称:7
フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。
性能粒子捕捉:粒子※1径(μm)/2、捕捉効率(%)/>99
最高使用温度(℃)80
滅菌方法EOG、オートクレーブ※2、インラインスチーム※3
フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。
性能粒子捕捉:粒子※1径(μm)/3、捕捉効率(%)/>99
最高使用温度(℃)80
滅菌方法EOG、オートクレーブ※2、インラインスチーム※3
フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。
性能粒子捕捉:粒子※1径(μm)/1、捕捉効率(%)/>99
最高使用温度(℃)80
滅菌方法EOG、オートクレーブ※2、インラインスチーム※3
外層から内層になるほど孔径を小さくすることで、不定形異物を効率的に捕捉できるようにしました。大きな濾過面積を持つプリーツ構造であるため、従来のデプスタイプに比べ、圧力損失を大幅に低減しました。特に、濾過速度が得にくい粘性液の濾過にて、濾過速度アップが見込めます。従来のPPプリーツタイプに比べ、有効濾過面積は低減しますが、多くのフィルターを積層しているため、高い粒子捕捉効率を実現しました。
最高使用温度(℃)80
孔径(Φμm)公称:1
外層から内層になるほど孔径を小さくすることで、不定形異物を効率的に捕捉できるようにしました。大きな濾過面積を持つプリーツ構造であるため、従来のデプスタイプに比べ、圧力損失を大幅に低減しました。特に、濾過速度が得にくい粘性液の濾過にて、濾過速度アップが見込めます。従来のPPプリーツタイプに比べ、有効濾過面積は低減しますが、多くのフィルターを積層しているため、高い粒子捕捉効率を実現しました。
最高使用温度(℃)80
孔径(Φμm)公称:0.5
外層から内層になるほど孔径を小さくすることで、不定形異物を効率的に捕捉できるようにしました。大きな濾過面積を持つプリーツ構造であるため、従来のデプスタイプに比べ、圧力損失を大幅に低減しました。特に、濾過速度が得にくい粘性液の濾過にて、濾過速度アップが見込めます。従来のPPプリーツタイプに比べ、有効濾過面積は低減しますが、多くのフィルターを積層しているため、高い粒子捕捉効率を実現しました。
最高使用温度(℃)80
孔径(Φμm)公称:1.5
外層から内層になるほど孔径を小さくすることで、不定形異物を効率的に捕捉できるようにしました。大きな濾過面積を持つプリーツ構造であるため、従来のデプスタイプに比べ、圧力損失を大幅に低減しました。特に、濾過速度が得にくい粘性液の濾過にて、濾過速度アップが見込めます。従来のPPプリーツタイプに比べ、有効濾過面積は低減しますが、多くのフィルターを積層しているため、高い粒子捕捉効率を実現しました。
最高使用温度(℃)80
孔径(Φμm)公称:0.3
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