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it4ip 径迹蚀刻膜(核孔膜)的特点和应用

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2024/5/31 15:28:13

it4ip 径迹蚀刻膜(核孔膜)的特点和应用

一、it4ip 公司介绍

it4ip SA成立于2006年,是1980年代在UCLouvain(比利时)发展起来的一家以技术为基础的私营公司。It4ip SA 的业务是轨道/径迹蚀刻膜(核孔膜),专注于它们的制造、加工和从聚合物薄膜到为您的应用量身定制产品的薄膜转换。 it4ip轨迹蚀刻技术使我们能够制造具有多种应用的微孔和纳米孔轨迹蚀刻膜过滤器,例如石棉纤维检测、血液过滤、癌细胞扫描或微纳米物体的合成。

响应客户的需求,我们的产品符合严格的质量标准;它们的特点是精确的过滤阈值范围从 10 纳米到几十微米,非常小的厚度和特定的表面特性。凭借每年 150,000 平方米的生产和转换能力,我们可以根据客户的要求以卷、片、盘或其他形式向客户提供范围广泛的产品。我们还以自己的品牌提供 OEM 解决方案。

 

二、it4ip 径迹蚀刻膜(核孔膜)的产品介绍

it4ip 径迹蚀刻膜(核孔膜)的产品特点:

孔径从0.01μm30μm,宽的孔隙率,孔隙率达50%

6-50μm的厚度,采用高质量的原材料,聚酰亚胺PI,聚碳酸酯PC 和聚酯PET

孔排列及孔长度的多种选择,直的或者多角度的

白色、黑色、透明等多种颜色和表面涂层

大规模生产和转化能力,多形状,宽幅的,窄幅的,片状、正方的,盘状等

低萃取性、低蛋白结合、可忽略吸附和吸收、生物相容性、优异的耐化学性和热稳定性

It4ip 提供的径迹蚀刻膜(核孔膜)产品包括以下几种

1、ipPORE™ 径迹蚀刻过滤膜

白色半透明的径迹蚀刻过滤膜,材料有聚碳酸酯(PC)和聚酯(PET)两种,孔径从0.01um 30um,厚度从6um50um。有亲水性(经过PVP处理)和疏水性(不含PVP),适合灭菌(高压灭菌器、EtO和γ射线)具有良好的耐化学性,生物相容性和低蛋白结合

Max工作温度:PC和PET膜140°C(284°F)

ipPORE™ 径迹蚀刻过滤膜具有多种应用,包括空气监测,水质分析,微生物捕获,血液过滤等。

 

2、ipBLACK™ 径迹蚀刻过滤膜

ipBLACK™ 径迹蚀刻膜(核孔膜)由白色径迹蚀刻膜(核孔膜)改造而成,采用专有染色工艺。其特点是低水平的自身荧光,降低了对细胞学中使用荧光标记的干扰,对动物细胞或微生物的直接观察、重复性检测和定量有效。

材料有聚碳酸酯(PC)和聚酯(PET)两种,孔径从0.2um 5.0um,标准厚度,无背景荧光干扰的过滤膜,灰色和PVP处理(亲水性)可选,适用于伽马射线灭菌。具有光滑平坦的表面,较低的非特异性吸收,确保能够捕获微生物。

 

3、ipCELLCULTURE™ 径迹蚀刻过滤膜

ipCELLCULTUR 细胞培养用径迹蚀刻膜(核孔膜)通过专有的表面处理方法进行处理,以促进多种细胞系的生长和分化,具有优异的细胞粘附性。具有高透明的模式和光滑的玻璃状表面,适合应用于细胞培养和通过光学显微镜观察活细胞。

细胞培养用径迹蚀刻膜(核孔膜)的材料为聚碳酸酯(PC)和聚酯(PET),颜色有低孔隙率的透明膜,用于光学显微镜的细胞观察,高孔隙率的半透明膜,用于细胞传导研究。经过组织培养表面处理。其他特性包括可选平行孔或者交叉孔,适用于伽马射线高压灭菌,良好的耐化学性、生物相容性和低蛋白结合性等,max使用温度为140℃。

 

三、it4ip 径迹蚀刻膜(核孔膜)的应用领域

it4ip 径迹蚀刻膜(核孔膜)具有精确且均匀的孔径,非常适合精确截留小颗粒。在液体过滤、颗粒物检测、细胞培养支持、扩散控制、模板制作等方面都有广泛应用。

 

1、气体和液体的过滤

用于空气、水等气体液体的过滤,血液过滤,分析等。

 

2、诊断领域

宫颈癌细胞的回收,循环细胞的分离,食品、饮料、化妆品中回收细菌的检测和技术,采用流式细胞仪,荧光显微镜细胞计数和观察等。回收空气中传播颗粒(石棉,AOX)的检测分析等.

轨迹蚀刻膜过滤器用于薄层细胞学中的巴氏试验,可有效回收细胞材料。

It4ip 轨迹蚀刻膜过滤器用于眼部诊断细胞病理学,出色的细胞学制备,无需背景染色,只需少量液体样本,对于眼液样本有用,例如眼房水,玻璃体标本以及角膜和结膜刮片等。

 

3、细胞培养

用于人体肠上皮屏障的体外模型,极化动物细胞的培养,细胞培养插入物和多孔板等。

也用于ICCP – 交互式细胞共培养板,非常适合细胞间通讯研究、外泌体研究、免疫学研究、再生医学研究、共培养研究和免疫染色研究。

 

4、液体气体扩散监测

用于受控的药物递送,生化传感器,葡萄糖传感器等。

 

5、其他应用

用于纳米微米级的物体的合成,用于电池、催化剂、微流控等多个领域

例如自支撑的三维互连的纳米管和纳米线

使用轨道蚀刻膜作为多功能模板加工方法,用于生长易于调整几何尺寸和空间排列的大型三维互连纳米线或纳米管阵列。

 


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