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it4ip 徑跡蝕刻膜(核孔膜)的介紹和應用
點擊次數:844 更新時間:2024-05-31
 

it4ip 徑跡蝕刻膜(核孔膜)的介紹和應用

一、it4ip 公司介紹

it4ip SA成立于2006年,是1980年代在UCLouvain(比利時)發展起來的一家以技術為基礎的私營公司。It4ip SA 的業務是軌道/徑跡蝕刻膜(核孔膜),專注于它們的制造、加工和從聚合物薄膜到為您的應用量身定制產品的薄膜轉換。 it4ip軌跡蝕刻技術使我們能夠制造具有多種應用的微孔和納米孔軌跡蝕刻膜過濾器,例如石棉纖維檢測、血液過濾、癌細胞掃描或微納米物體的合成。

響應客戶的需求,我們的產品符合嚴格的質量標準;它們的特點是精確的過濾閾值范圍從 10 納米到幾十微米,非常小的厚度和特定的表面特性。憑借每年 150,000 平方米的生產和轉換能力,我們可以根據客戶的要求以卷、片、盤或其他形式向客戶提供范圍廣泛的產品。我們還以自己的品牌提供 OEM 解決方案。

 

二、it4ip 徑跡蝕刻膜(核孔膜)的產品介紹

it4ip 徑跡蝕刻膜(核孔膜)的產品特點:

孔徑從0.01μm30μm,寬的孔隙率,孔隙率達50%

6-50μm的厚度,采用高質量的原材料,聚酰亞胺PI,聚碳酸酯PC 和聚酯PET

孔排列及孔長度的多種選擇,直的或者多角度的

白色、黑色、透明等多種顏色和表面涂層

大規模生產和轉化能力,多形狀,寬幅的,窄幅的,片狀、正方的,盤狀等

低萃取性、低蛋白結合、可忽略吸附和吸收、生物相容性、優異的耐化學性和熱穩定性

It4ip 提供的徑跡蝕刻膜(核孔膜)產品包括以下幾種

1、ipPORE™ 徑跡蝕刻過濾膜

白色半透明的徑跡蝕刻過濾膜,材料有聚碳酸酯(PC)和聚酯(PET)兩種,孔徑從0.01um 30um,厚度從6um50um。有親水性(經過PVP處理)和疏水性(不含PVP),適合滅菌(高壓滅菌器、EtO和γ射線)具有良好的耐化學性,生物相容性和低蛋白結合

Max工作溫度:PC和PET膜140°C(284°F)

ipPORE™ 徑跡蝕刻過濾膜具有多種應用,包括空氣監測,水質分析,微生物捕獲,血液過濾等。

 

2、ipBLACK™ 徑跡蝕刻過濾膜

ipBLACK™ 徑跡蝕刻膜(核孔膜)由白色徑跡蝕刻膜(核孔膜)改造而成,采用專有染色工藝。其特點是低水平的自身熒光,降低了對細胞學中使用熒光標記的干擾,對動物細胞或微生物的直接觀察、重復性檢測和定量有效。

材料有聚碳酸酯(PC)和聚酯(PET)兩種,孔徑從0.2um 5.0um,標準厚度,無背景熒光干擾的過濾膜,灰色和PVP處理(親水性)可選,適用于伽馬射線滅菌。具有光滑平坦的表面,較低的非特異性吸收,確保能夠捕獲微生物。

 

3、ipCELLCULTURE™ 徑跡蝕刻過濾膜

ipCELLCULTUR 細胞培養用徑跡蝕刻膜(核孔膜)通過專有的表面處理方法進行處理,以促進多種細胞系的生長和分化,具有優異的細胞粘附性。具有高透明的模式和光滑的玻璃狀表面,適合應用于細胞培養和通過光學顯微鏡觀察活細胞。

細胞培養用徑跡蝕刻膜(核孔膜)的材料為聚碳酸酯(PC)和聚酯(PET),顏色有低孔隙率的透明膜,用于光學顯微鏡的細胞觀察,高孔隙率的半透明膜,用于細胞傳導研究。經過組織培養表面處理。其他特性包括可選平行孔或者交叉孔,適用于伽馬射線高壓滅菌,良好的耐化學性、生物相容性和低蛋白結合性等,max使用溫度為140℃。

 

三、it4ip 徑跡蝕刻膜(核孔膜)的應用領域

it4ip 徑跡蝕刻膜(核孔膜)具有精確且均勻的孔徑,非常適合精確截留小顆粒。在液體過濾、顆粒物檢測、細胞培養支持、擴散控制、模板制作等方面都有廣泛應用。

 

1、氣體和液體的過濾

用于空氣、水等氣體液體的過濾,血液過濾,分析等。

 

2、診斷領域

宮頸癌細胞的回收,循環細胞的分離,食品、飲料、化妝品中回收細菌的檢測和技術,采用流式細胞儀,熒光顯微鏡細胞計數和觀察等。回收空氣中傳播顆粒(石棉,AOX)的檢測分析等.

軌跡蝕刻膜過濾器用于薄層細胞學中的巴氏試驗,可有效回收細胞材料。

It4ip 軌跡蝕刻膜過濾器用于眼部診斷細胞病理學,出色的細胞學制備,無需背景染色,只需少量液體樣本,對于眼液樣本有用,例如眼房水,玻璃體標本以及角膜和結膜刮片等。

 

3、細胞培養

用于人體腸上皮屏障的體外模型,極化動物細胞的培養,細胞培養插入物和多孔板等。

也用于ICCP – 交互式細胞共培養板,非常適合細胞間通訊研究、外泌體研究、免疫學研究、再生醫學研究、共培養研究和免疫染色研究。

 

4、液體氣體擴散監測

用于受控的藥物遞送,生化傳感器,葡萄糖傳感器等。

 

5、其他應用

用于納米微米級的物體的合成,用于電池、催化劑、微流控等多個領域

例如自支撐的三維互連的納米管和納米線

使用軌道蝕刻膜作為多功能模板加工方法,用于生長易于調整幾何尺寸和空間排列的大型三維互連納米線或納米管陣列。


 
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