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1 研究用 IIi TFF 系统 KrosFlo 研究用 IIi TFF 系统 产品信息和操作说明

2 商标和授权 Spectrum KrosFlo 研究用 IIi TFF 系统符合严格的质量控制标准, 保证自购买日起 1 年内无材料及工艺缺陷 本文所含信息精确, 并真诚为使用者的方便着想 产品在使用者所提供的所有风险及债务条件下供应, 销售商及制造商对产品使用过程中产生的任何直接或间接损失或损坏不负有责任 Spectrum,KrosFlo,MicroKros,MidiKros 和 MiniKros 为 Spectrum Laboratories,Inc 注册商标,Microsoft,Windows 和 Excel 为 Microsoft Corporation 注册商标 CFlex 和 Pharmapure 为 Saint-Gobain 注册商标 MasterFlex 为 Thermo Fisher Scientific 注册商标 本文 中商标上标志已在美国及其它国家注册 本文档版权 2010 属 Spectrum Laboratories,Inc. 所有 禁止在非版权所有人允许之下复制 II KrosFlo 研究用 IIi TFF 系统 产品信息和操作说明

3 目录 目录 系统概述和操作 1. 简介 安全保护措施 技术参数 系统配置和主要组件 KrosFlo Research IIi 泵驱动器, 泵头 & 一体化压力监测器 KrosFlo Research IIi 装配硬件 KrosFlo Research IIi 八爪鱼电缆 流动通路套件 入门套件 系统选择和零件清单 结构材料 KrosFlo Research IIi 泵 / 压力监测设置和操作 安装和设置 操作 开启系统 控制面板 主屏幕 设置屏幕 A. 压力校正 B. 警报设置 C. 管道校正 D. 硬件设置 E. 诊断 检修和错误信息 KrosFlo Research IIi 泵头设置和操作 安全保护措施 技术参数 简介 安装和卸载 管道安装和卸载 多通道安装 保养与清洁 KF Comm 软件 KF Comm 许可 安装 KF COMM 软件安装 USB 连接驱动 使用说明 KrosFlo 研究用 IIi TFF 系统 产品信息和操作说明

4 目录 ( 续 ) 打开文件 数据采集工具 操作工作表和图表 附录 使用 Spectrum HF 模型的 TFF 过滤 切向流过滤 (TFF) 的基本概念 死端过滤 切向流过滤 流动通道的装配 定容模式 批量处理模式 完整性测试 渗漏测试 打湿 HF 膜组件 压力保持测试 操作模式 批量浓缩 ( 滞留液中的产物 ) 批量澄清 ( 透过液中的产物 ) 恒定体积 渗滤 系统操作 批量浓缩 / 澄清说明 恒定体积 & 渗滤说明 预过滤 工艺优化 同处理组件清洗 泵关闭清洗 正向冲洗 反向冲洗 膜组件选择和扩大 另购设备 KrosFlo Research IIi System 的 KrosFlo Research IIi 透过液标尺 介绍 安装 运行 KF COMM 软件 检修 KrosFlo 研究用 IIi 系统自动反压阀 安装 操作 订单信息 全球联系方式 KrosFlo 研究用 IIi TFF 系统 产品信息和操作说明

5 简介 1. 简介 KrosFlo 研究用 IIi 切向流过滤 (TFF) 系统是小规模或 R&D 研究中微滤和超滤应用的理想系统 系统组成包括 KrosFlo 研究用 IIi 泵和泵头 整合的 KrosFlo 数字压力监测器以及一个可处理的流路, 所有组件特性保证高效和 TFF 过程的复制 与 KrosFlo 研究用 IIi 泵头连接的泵传动可提供 0.01 到 2300ml/min 的流速 系统有可视听的高低压警报, 用于进样 渗透和高压泵关闭, 以维持膜完整性和达到高效的产品回收 KrosFlo 研究用 TFF 系统适用 KF Comm 标准, 该软件程序可对运行数据自动下载并绘图形成 MS Excel 电子表格, 包括进样 保留物 跨膜压及流速 可处理流路包括过滤器 压力传感器 软管及配件, 可消除交叉污染的可能性, 且允许样品浓缩低至 1 ml 其它标准配置包括 : 一个回流流速数字显示器 易用 KrosFlo 研究用 IIi 泵头 保证处理容器的附于泵传动的可调节夹 Spectrum HF 组件以及整个流路 膜表面积范围可从 5cm 2 到 1050cm 2, 可用 0.5 或 1.0mm 内径的聚砜 (PS) 改良聚醚砜(mPES) 或混合纤维素酯 (ME) 材质的中空纤维 孔径大小范围从 10kD 到 0.5um, 适合超滤和微滤应用 KrosFlo 研究用 IIi TFF 系统提供比传统错流膜系统更多的便利 中空纤维 (HF) 膜组件和错流过滤系统提供更快更温和的分离, 以避免膜污垢, 并使产品回收最大化 模件的可处理性不仅消除了交叉污染的可能性及相关清洗与漂洗所需的花费, 也消除了再利用膜验证的困难 与 HF 膜组件连接,KrosFlo 研究用 IIi TFF 系统具有如下优势 : 更快的处理时间 出众的过滤动力 可处理的模件 更低的花费 可直接简单地扩大为生产量 2. 安全保护措施 危险 : 警告 : KrosFlo 研究用 IIi 系统存在高压, 检修内部元件时需高度谨慎 管道破裂可导致泵内液体喷射 请使用合适的措施以保护操作人员和仪器 移动或安装管道前关闭驱动 手指或宽松的服装可能卷入传动装置 3 KrosFlo 研究用 IIi TFF 系统 产品信息和操作说明

6 安全保护措施 小心 : 小心 : 小心 : 小心 : 连接外部八爪鱼电缆时必须关闭电源, 避免损坏驱动器 为避免电气伤害, 电源线保护接地导线必须接地 不在 EN 定义的潮湿地点操作 不要以异物污染容器 传动轴或阀座上的润滑剂 不遵守本警示可导致阀座损坏和阀座过早失效 绞压危险 泵在运行过程中, 手指远离转子 上样或卸载之前将泵停止 符号解释 小心 : 小心 : 存在风险 参照操作手册有害物特性及纠正措施说明 电击风险 参照操作手册有害物特性及纠正措施说明 警告 : 产品使用限制 本产品非为门诊相关应用设计 ; 包括但不限于医学及牙医使用, 相应的, 也未提交 FDA 批准 4 KrosFlo 研究用 IIi TFF 系统 产品信息和操作说明

7 技术参数 3. 技术参数 输出 速率 : 最大扭力输出 : 速度调节 : 显示 : 压力感受器限制 : rpm 180 oz-in(13 kg cm) 起始 540 oz-in 线路 ±0.1% F.S 上样 ±0.1% F.S. 漂移 ±0.1% F.S 128 x 64 LCD w / LED 背景灯 -5.0 to 45.0 psi 输入 结构 电源电压限制 : 最大电流 : 90 to /60 Hz ( 通用输入 ) 115 Vrms, 或 230 Vrms 环境 尺寸 (L W H): 10.5 in 8 in 8 in ( mm) 重量 : 13 lb(5.9 kg) 防护等级 : IP 33 per IEC 操作温度 : 0 to 40 (32 to 104 ) 存储温度 : 25 to 65 ( 13 to 149 ) 湿度 ( 非凝结 ): 10% to 90% 使用海拔 : 低于 2000m 污染度 : 污染度 2 ( 室内使用 - 实验室, 办公室 ) 化学抗性 : 外部材料为铝 ABS 塑料和氯乙烯压力感受器或者聚碳酸酯 (ACPM N) 或聚砜 (ACPM N) 符合性 : ETL 标志 ; UL ,CAN/CSA C22.2 No (CE 标志 ): EN (EU 低电压指示 ) 和 EN61326(EU EMC 指示 ) RoHS 5 KrosFlo 研究用 IIi TFF 系统 产品信息和操作说明

8 系统配置和主要组件 4. 系统配置和主要组件 4.1. KrosFlo Research IIi 泵驱动器, 泵头 & 一体化压力监测器 The KrosFlo Research IIi TFF 系统及电子压力监测器和泵驱动进行了一体化整合 PLC 可执行泵及压力监测功能 系统运行的进一步资料请参阅第 10 部分 泵头适用 13 号 (1/32 ID) 到 18 号 (3/8 ID) 的软管, 处理速率可从 0.01ml/min 到 2.3LPM 4.2. KrosFlo Research IIi 装配硬件 KrosFlo Research IIiTFF 系统为 KrosFlo Research IIi 泵头配有一个固定台, 并有一个不锈钢固定架以连接不锈钢箍杆 不锈钢箍支撑入门套件中的组件 Trilobites( 支架 ) 和容器 Trilobites( 支架 ) 组件 Trilobites 可适应仕必纯 MicroKros,MidiKros,MiniKros 样品 / 样品 Plus, 以及一些 MiniKros 中空纤维过滤器组件 Trilobites 容器有 15 ml 到 2L 的各种规格可选 同时包括一个标准的实验室夹钳, 以支撑更大的容器或过滤器 4.3. KrosFlo Research IIi 八爪鱼电缆系统包括一个 八爪鱼电缆, 其具有以下连接 :3 个压力传感器 ( 进样 保留 渗透 ) 一个用于计算机采集数据用的 USB 端口, 一个连接到 KrosFlo Research II 渗透天平的 RS232 端口 ( 可选 ) 和一个连接到自动反压阀的二级 RS232 端口 ( 可选 ) 4.4. 流动通路套件普通的流动通路套件包括多种不同尺寸的配件, 包括 13 号到 17 号管, 适配系统中所使用的 3 种规格过滤组件 :MicroKros (1 ml 50 ml),midikros (5 ml 200 ml), 和 MiniKros Sampler (50 ml 4+ L) 15 ml 50 ml 和 250 ml 组件各有一个 3 端口的圆锥底容器 同时包括 14 号和 16 号管试验包 其它规格的容器和软管需单独购买 过滤器组件也可单独出售 流动通路结构和选择的特别介绍请参见 10.2 流动通路的组装 4.5. 入门套件入门套件包括构建和支撑流动通路所需的其它项目 其中包括可重复利用项目, 如容器和 Trilobites 组件 限流器 扎带以及扎带枪 5. 系统选择和零件清单可用的普通系统及相应的目录号 : KrosFlo Research IIi TFF 系统选择指南零件号流动通路类型泵能管道 SYR2-U20-01N MicroKros, Midi, 采样器 2.3 LPM,110/220V Pharmapure,4 号,16 号 可选仪器 : ACPC-F16-01N ACPC-F17-01N ACR2-SC4-01N ACR2-SC2-01N 用于 号管的自动反压阀用于 17 号管的自动反压阀渗透天平, 量程 4kg,110V 渗透天平, 量程 4kg,220V 6 KrosFlo 研究用 IIi TFF 系统 产品信息和操作说明

9 系统选择和零件清单 系统零件列表 6. 结构材料 零件描述 每系统数量 KrosFlo Research IIi 泵传动 w/ 一体化压力监测器 1 不锈钢箍杆 w/ 固定螺丝 1 配套的泵头固定架 1 八爪鱼电缆 1 USB 延长线 1 供电电缆 1 电子压力传感器 3 KF COMM 数据采集软件盘 1 KrosFlo Research II 泵头 1 流动通路套件 塑料配件盒 w/ 附件 1 14 号延长寿命 Pharmapure 泵软管 25 ft. 16 号延长寿命 Pharmapure 泵软管 25 ft. 入门套件 扎带枪 1 扎带 100 Trilobite 组件 ( 支架 ) 2 Trilobite 容器 ( 支架 ) 2 压力控制阀 5/16-3/8 OD 管 2 5/32 to ¼ OD 管 2 容器 15ml 锥形底,C-Flex 塑型密封,2 个导管,1 个通气孔 1 50ml 锥形底,C-Flex 塑型密封,2 个导管,1 个通气孔 1 250ml 锥形底,C-Flex 塑型密封,2 个导管,1 个通气孔 1 零件描述 材料 KrosFlo Research IIi TFF 系统 ( 产品接触表面 ) 软管 / 容器盖 C-Flex / Pharmapure 容器 聚丙烯 一次性压力传感器 聚砜 塑料配件 聚丙烯 / 聚碳酸酯 中空纤维组件 膜 ( 三选一 ) ME,mPES 或 PS 外壳 着色或不着色聚砜 盆 聚氨酯 / 环氧树脂 后盖 着色聚砜 7 KrosFlo 研究用 IIi TFF 系统 产品信息和操作说明

10 泵 / 压力监测设置和操作 7. KrosFlo Research IIi 泵 / 压力监测设置和操作 7.1. 安装和设置开始驱动之前 驱动器应置于平坦水平表面, 对于 600rpm 的驱动力不应多于 2 个泵头 环境温度不应高于 104 F (40 C), 且需要一定的空气流动 八爪鱼电缆应附于驱动器的背面连接器, 同时压力感受器必需连接好 软管应该干净, 并按路线安装好, 弯曲半径最小为管直径的 4 倍, 并尽可能短 注意 : 绞压危险 泵运行时手指原理转子 软管上样或卸载前应将泵停止运行 使用的管直径大小应适合所需的流率粘度 为维持流率的最佳精确性, 应定期对软管进行校正 见本手册软管校正部分 软管的选择和兼容性, 见软管选择指南 更多泵头信息, 见本手册泵头选择指南 当清洗或修理时, 请切断电源 危险 : KrosFlo Research IIi 系统存在高压, 维修内部元件时需格外注意 装配泵头 安装泵头和载样管 ( 见本手册泵头信息 ) 仔细检查, 保证滚轴干净, 没有损坏 8 KrosFlo 研究用 IIi TFF 系统 产品信息和操作说明

11 操作 7.2. 操作 开启系统 a. 将电源线插入到驱动器后面的 IEC 接头, 将电源性另一端插入到插座 b. 打开驱动器后面的电源开关 c. 闪频出现之后,LCD 屏幕上会显示主频幕 注意 : 潮湿环境中操作 为避免电击, 电源性保护性接地导体必需连接到地面 不适于在 EN d 定义的 警告 : 软管破裂可能导致液体从泵中喷出 请使用合适的措施保护操作者和仪器 移动或安装软管前请关闭仪器 仪器可能会绞压手指或衣物, 请注意 9 KrosFlo 研究用 IIi TFF 系统 产品信息和操作说明

12 控制面板 控制面板 操作驱动菜单请使用位于 LCD 屏幕右边的操作板 位于操作板中间的 ( 开始 ) 用于输入或选择一个凸突显的区域或选项 手册中通称为开始键 位于操作板右上角的 ( 开始 / 停止 ) 键用于开始或终止运行 该键的功能允许在任何时候使用, 包括显示处于屏幕设置阶段 手册中通称为 START/STOP 键 位于操作板右下方的警报关闭键用于关闭报警声音 主屏幕 A. 进样压力 压力传感器所测量的 TFF 过滤器入口或进样压力 单位可以为 psi 或 mbar B. 渗透压力 压力传感器所测量的 TFF 过滤器渗透压力 单位可以为 psi 或 mbar C. 保留压力 压力传感器所测量的 TFF 过滤器出口或保留压力 单位可以为 psi 或 mbar D. TMP( 跨膜压 ) 进样压力加上保留压力减去渗透压力平均起来所得的计算值 10 KrosFlo 研究用 IIi TFF 系统 产品信息和操作说明

13 控制面板 E. 进样流率 单位为 ml/min. 再循环流率为决定于泵转速和所选管尺寸的计算值 当显示 改变转速时请按开始键 当显示进样流率屏幕时, 上述 4 个压力值仍显示与屏幕的右 侧 F. 功能 报警设置 硬件设置和诊断 请参照以下设置说明 G. 泵方向 图标为该选项时, 按下开始键, 选择顺时针或逆时针流动方向 H. 软管尺寸 图标为该选项时, 按下开始键, 选择管尺寸 (13 号 14 号 16 号 25 号 HP15 17 号 HP24 18 号 HP35 36 号 HP36) I. 光标闲置 当光标闲置时, 将光标位于该图标, 以避免不必要的变化 设置屏幕 A. 压力校正当选项为压力校正时, 按下开始键, 以校正压力传感器 在每个压力传感器中插入一个新的压力传感器以进行校正 (Spectrum P/N ACPM N 或 ACPM N) 使用一个已校正的压力计内联到传感器进行校正, 并施加一个压力源 选择校正压力, 将压力升到压力源的高度 选择下一个屏幕上需校正的传感器 ( 进样 渗透或保留压力 ) 如果选择进样(FEED), 将会显示压力校正进样屏幕 : Pf: Set: Clear: Cal: Quit: 进样压力的读数将光标移动到该位置, 按下开始键, 将读数改变为校正压力计上所显示的新的校正值, 再按下开始键, 选择该值 清除进样传感器之前的校正值 当用开始键选择该选项时, 会出现一个确认屏幕 按下开始键确认, 保存新的设定值 回到设置屏幕 11 KrosFlo 研究用 IIi TFF 系统 产品信息和操作说明

14 控制面板 B. 警报设置 设置压力报警请在选择警报时按下开始键 警报的压力设置可以使用箭头进行更改, 零位设置 时警报关闭 Pf HI 停止 : Pf HI 警报 : 二级警报, 停止运行泵, 当进样压力达到设置点时, 会有连续的哔哔声, 并且屏幕闪烁 一级警报, 当进样压力达到设置点时, 会有不连续的哔哔声, 同时屏幕闪烁 Pf Lo 警报 : 警报, 当进样压力接近设置点时, 会有哔哔声, 同时屏幕闪烁 Pp Lo 警报 : 一级警报, 当渗透压力接近设置点时, 会有哔哔声, 同时屏幕闪烁 Pp Lo 停止 : 二级警报, 停止泵运行, 当渗透压力接近设定点时, 会有哔哔声, 同时屏幕闪烁 警报器静音 : 关闭声音警报的选项 C. 管道校正 按照下列指导, 校正各个软管尺寸 : 1. 安装泵头, 进行驱动 2. 将合适的软管插到泵头 3. 将管道入口插入到供给液体 4. 将管道出口插入到需要的容器 鉴于精确度的需求, 容器应有刻度或置于天平上 如果使用天平, 其合适的水的重量 - 体积转换比应为 1g=1ml 12 KrosFlo 研究用 IIi TFF 系统 产品信息和操作说明

15 控制面板 5. 使用驱动器背面的电源开关开启驱动 6. 进入设置菜单, 选择是指图标, 并按下开始键 使用上 下键选择设置菜单中的管道校正, 并按下开始键 7. 设置驱动为所需的流动方向 软管尺寸和流动速率 注意, 当进入或离开管道见证屏幕时, 这些设定可以保留, 并转移到其它模式的屏幕 流动方向可以使用方向按键选择方向箭头进行设置 按下开始键可选择顺时针 (CW) 或逆时针 (CCW) 软管尺寸可以使用方向按键进行选择 使用开始和上 / 下键进行选择 按下开始键保存选择, 并回到管道校正屏幕 预计的流动速率可以使用方向键进行选择 按下开始键, 并使用左 / 右键选择更改数字 使用上 / 下键修改流动速率值 按开始键保存 ( 箭头选择 SAVE) 设置并退出 (EXIT) 校正完成后驱动器会调整适应这一设定值 注意, 校准体积已经固定, 不可更改 8. 持续按下驱动器控制台的初始键, 初始化泵 按键释放时, 初始化停止 9. 在泵的出口放置一个测量容器 选择开始 (START), 并按下开始 (ENTER) 键, 驱动器会以所选预估流动速率在默认体积基础上运行 10. 校正运行完成后, 会自动选择校正体积 (CAL VOLUME), 按下开始 (ENTER) 键, 调整校正体积 (CAL VOLUME) 到测量的量 使用左 / 右 (LEFT/RIGHT) 键选择数字进行更改, 使用上 / 下 (UP/DOWN) 键, 调整数值, 按下开始 (ENTER) 键保存 (SAVE) 并推出 (EXIT) 当已校正的软管尺寸被选择时, 应该显示小写字母 c 体积单位取决于流速单位 流速单位为 ml/min, 则体积单位为 ml; 流速单位为 oz/min, 则体积单位为 oz 11. 当选择清除软管时, 选择管道校正屏幕上的清除 (CLEAR) 选项以清除校正 管道校正注意事项 如果驱动器在校正过程中停止, 清空容器, 并重启程序 最大允许流速 ( 默认最大流速 ) 下的校正时间为 5-10 秒, 最小允许流速 ( 约为最大流速的 4%) 下为 4 分钟 由于 vol/rev 的重新计算, 最小和最大流速会在管道校正之后发生变化 13 KrosFlo 研究用 IIi TFF 系统 产品信息和操作说明

16 控制面板 将泵运行至少 10 分钟, 在管道适应后所获得的优化结果最佳 如有不要重复步骤 8-10, 以优化管道校正的精确性 校正运行时间公式 60/( 流速 [ 毫升 / 分钟 ])/ 校正体积 [ 毫升 ])= 校正运行时间 ( 秒 ) 无效的校正运行时间例子 管尺寸 13, 流速范围为 毫升 / 分钟 毫升 / 分钟 流速为 1 毫升 / 分钟时, 校正运行时间计算如下 : 60/(1 毫升 / 分钟 /6 毫升 )=360 秒 360 秒超过 4 分钟的最大运行时间 (240 秒 ) D. 硬件设置 自动皮重 : 在系统启动过程中开启或关闭自动皮重功能 压力单位 : 选择 psi 或 mbar 时间 : 日期 : 按键音 : 如果需要, 选择更改时间 如果需要, 选择更改日期 打开或关闭按键音 显示对比度 : 增加或降低屏幕对比度 Psi 位数 : 按键超时 : 自然切换 : 选择 psi 单位小数点后位数选择 是 或 否 来开启或关闭按键暂停 当选择 是 时, 按键超时在休止 10 分钟后将系统还原到主屏幕 泵在运行过程中, 可以更改软管尺寸和泵方向 但在软管尺寸和泵更改前必须将泵停止 E. 诊断 只供工厂使用 14 KrosFlo 研究用 IIi TFF 系统 产品信息和操作说明

17 检修和错误信息 检修和错误信息 症状原因纠正 马达不运转, 显示 不亮 无电 1. 检查保险丝, 如果需要, 进行更换 2. 检查装置有无插入到带电线路 3. 检查电源线的连接 4. 检查电源线完整性, 如果损坏, 进行更换 5. 送回维修 马达错误 1: 马达电流过量 描述 : 错误条件 : 措施 : 马达短时间内通过过多电流 马达电流大于 4.0A 峰值 驱动会立即停止 确认泵头没有受约束, 同时上样没有超过推荐上样量 如果错误持续存在, 咨询厂商 马达错误 2: 电源电压过量 描述 : 驱动器报告的测量所得 AC 电压过高 错误情况 : 驱动器电压高于 260V AC 措施 : 泵会立即停止, 检查供电线电压 如果错误持续存在, 咨 询厂商 马达错误 3: 电源电压过低 描述 : 驱动器报告的测量所得 AC 电压过低 错误情况 : 驱动器电压低于 90V AC 措施 : 注意 : 泵会立即停止, 检查供电线电压 在电源中断过程中显示该错误为正常现象 如果错误持续存在, 咨询厂商 15 KrosFlo 研究用 IIi TFF 系统 产品信息和操作说明

18 检修和错误信息 马达错误 4: 马达温度过高 描述 : 错误情况 : 马达过热 马达温度高于给定阈值 措施 : 泵会立即停止, 检查环境温度是否低于 104 F (40 C) 检查泵是否可自由转动, 并无空气流动限制 如果错误持续存在, 咨询厂商 马达错误 5: 通讯失败 描述 : 错误情况 : 措施 : 与马达的通讯错误 消失或其它通讯错误 马达的串行端口没有数据反馈 驱动器会试图停止泵 动力循环驱动 如果错误持续存在, 咨询厂商 校验和错误 :ROM 检验和错误 描述 : 错误情况 : 措施 : 运行时间校验和 ( 电源接通时检查 ) 包含一个错误的检验和值 电源接通时检查检验和有一个无效的值 动力循环驱动器 如果错误持续存在, 咨询厂商 硬件错误 1: 无效的中断或地址 描述 : 软件跳转到一个无效的地址 无效的中断或其他终止 / 异常 ( 如数据提取终止 软件预读取终止 未定义的指令或快速中断事件 ) 原因可能是无效的指示参考或 ram 记忆下降等情况 错误情况 : 措施 : 由 CPU 内部的终止异常 / 干扰所引起, 应延伸到其各自的异常处理功能 动力循环驱动器以重置错误, 如果错误持续存在, 咨询厂商 16 KrosFlo 研究用 IIi TFF 系统 产品信息和操作说明

19 检修和错误信息 硬件错误 2: 监视器超时 描述 : 错误情况 : 措施 : 由于监视器没有更新, 程序停止运行, 如软件锁定 I 监视器没有更新时, 会导致中断 动力循环驱动器以重设错误 如果错误持续存在, 咨询厂商 17 KrosFlo 研究用 IIi TFF 系统 产品信息和操作说明

20 泵头设置和操作 8. KrosFlo Research IIi 泵头设置和操作 8.1. 安全保护措施 警告 : 产品使用限制 本产品不适于病患相关应用, 包括但不限于, 医疗和牙医使用, 相应的亦未提交 FDA 核准 警告 : 为降低电击风险, 必需正确连接到接地插座 在移动 调整和安装管道前必需关闭驱动器 手指或衣物可能被滚轴卷压 ( 当驱动器控制杆处于开启位置时, 转子会有部分暴露在外 ) 不要移动后壳 内部的强力弹簧可能导致伤害 管道破裂可能导致液体从泵内喷出, 使用适当的措施以保护操作者和仪器 绞压风险 泵在操作过程中, 手指远离转子 上样或软管卸载时将泵停止. 符号解释 警告 : 该词或标志表示的安全信息为, 危害不是可直接接触的, 但如果危害没有回避, 存在造成严重人身损害的可能性 这些安全信息描述的注意事项必需执行以避免危害 警告或危险 : 绞压风险 泵在操作过程中, 手指远离转子 上样或软管卸载时将泵停止. 18 KrosFlo 研究用 IIi TFF 系统 产品信息和操作说明

21 泵头技术参数 8.2. 技术参数 零件号码滚轴及轴承材料滚轴数 MasterFlex L/S 软管 ACR2-H3S-01N 不锈钢 3 L/S 13, 14, 16, 25, 17, 18 典型的流动 压力和负压数据 3 转子泵 MasterFlex L/ s 1 rpm ml/rev 流速 * 出口压力 * 600 rpm ml/min 连续 psig (bar) 不连续 psig 600 rpm in (mm) Hg 吸引升力 600 rpm ft (m) H 2 0 L/S (1.7) 40 (2.7) 26 (660) 29 (8.8) L/S (1.7) 40 (2.7) 26 (660) 29 (8.8) L/S (1.7) 40 (2.7) 26 (660) 29 (8.8) L/S (1.4) 35 (2.4) 26 (660) 29 (8.8) L/S (1.0) 20 (1.4) 20 (510) 22 (6.7) L/S (0.7) 15 (1.0) 20 (510) 22 (6.7) (bar) 滚轴数 : 3 最大泵速 (rpm): 600 最大扭转负载 开始 : 最大扭转负载 运行 : 外壳材料 : 滚轴材料 : 轴承材料 : 转子材料 : 化学耐受性 : 400 oz-in (29 kg-cm) 最高 180 oz-in (13 kg-cm) 玻璃填充聚丙烯 (PP) 聚苯硫醚 (PPS) 尼龙 (PA) 不锈钢 (SS) 密封不锈钢 不锈钢 除强酸 强碱 有机溶剂或氯氟烃之外的多数物质 操作温度 : (0-40 ) 储存温度 : ( ) 湿度 : 10% - 90% ( 非凝结 ) 高度 2000 米及以下 尺寸 (W x H x D): ( 不包括传动轴和装饰性覆盖物 ) 操作 打开 重量 : 3.45" x 4.75" x 3.08" (8.8 cm x 12.1 cm x 7.8 cm) 3.45" x 5.65" x 3.08" (8.8 cm x 14.4 cm x 7.8 cm) 1.1 lb(0.5 kg) * 对于 NORPRENE PHARMED 及 TYGON 值会小于硅树脂 C-FLEX 及 Viton- 流率和流出 压力会由于软管尺寸 形状和操作温度的不同而有差异 上表内容只做指导 在本温度范围内连续负荷操作, 仪器性能或寿命不会降低 泵头在该范围之外运作可能会导致性能 和产品寿命降低 19 KrosFlo 研究用 IIi TFF 系统 产品信息和操作说明

22 泵头技术参数 8.3. 简介 KrosFlo Research IIi 泵头, 零件号 ACR2-H3S- 01N, 当与 KrosFlo Research IIi 泵驱动或兼容系统联合时, 其被设计为可提供一个简单 易用的蠕动泵系统 泵头可接受数种不同的管尺寸, 以提供多种流速 独特的操作杆驱动器设计和自动的管道保留允许快速的软管更改 KrosFlo Research IIi 泵驱动器可以传送或分配多种不同粘度的液体, 包括含有固体悬浮的液体, 但不用适于易燃易爆物质 (4) 螺丝 卡口标志 安装板 图 1 将安装板固定于驱动器 KrosFlo Research IIi 泵驱动器的泵头用有一个适配的安装工具盒, 其中包括 1 个安装板和 4 个将安装版固定于驱动器的螺丝 通过泵头背面的卡口设计, 泵头可以快速简便地连接到安装板或其它泵头 管道进入时, 泵头可以自由地上下左右调节 某些驱动器的的安装方向选择可能会受限制 使用位于泵头左上方的单指分离杆可以轻松地移除泵头 泵头主动轴上的柄脚将泵头连接到标准泵驱动器, 用于电力传输 每个 KrosFlo Research IIi 泵头带有一个预配的安装套件 8.4. 安装和卸载 图 2 带柄脚的泵主动轴 KrosFlo Research II 泵头背部 卡口设计 卡口锁定杆端, 锁定位置 警告 : 从驱动器安装或卸载泵头之前请先停止泵传动 1. 如果安装板没有附在泵驱动器上, 用安装套件中的 4 个十字头螺丝将其连接到泵驱动器上 ( 见图 1) 图 3 用于水平安装的卡口设计位置 2. 转动泵头, 使其背对驱动器 将泵头主动轴上的柄脚插入到驱动器传动轴上的凹槽中 将泵头背面的卡口与安装板前面的卡口标志对齐 ( 见图 1 2 3) 泵头应与准备安装方向逆时针倾斜 30 最后, 将泵头稳固地按压到驱动器, 顺时针旋转, 直到不能旋转 ( 约 30 ) ( 见图 4) 卡口锁定杆会固定到泵头背面, 自动将泵头锁定到安装板 3. 从驱动器上卸载泵头操作如下 : 尽可能地逆时针转动泵头 ( 约 30 ), 同时向前拉动卡口锁定杆, 然后将泵头拉离驱动器 当卸载泵头时, 驱动杆应在极右位置 ( 见图 5) 图 4 水平泵方向的卡口设计锁定 20 KrosFlo 研究用 IIi TFF 系统 产品信息和操作说明

23 泵头管道安装和卸载 8.5. 管道安装和卸载 警告 : 在从泵头安装或移除管道前泵驱动器应停止运行 卡口锁定杆向前释放 1. 安装管道时, 逆时针移动驱动杆打开泵头 ( 如果泵头面朝下安装, 则向右移动 ) ( 见图 5 和 6) 将管道回路插入到一个开放的管道保留器, 位于闭塞床和滚轴之间或其它管道保留器 ( 见图 7) 安置管道, 使其稳定中心地对准滚轴 握住管道末端, 朝顺时针 ( 右 ) 方向向后移动驱动杆, 如图 5 所示 泵头会自动夹紧管道 L/S 13,L/S 14,L/S 16,L/S 25,L/S 17 和 L/S 18 ( 薄壁 ) 号管可被泵自动拉伸 完全关闭泵头, 并将控制杆置于锁定位置 ( 极右位 ) 或完全打开泵头 ( 极左位 ), 需对驱动杆施加约 5 磅的力量 注意 : 没有必要将管的一端游离于泵头上安装或未安装管道 附于其它设备的管的一段可以安装到泵头, 而不断开邻近设备的管道 驱动杆在级右图 5 泵头在完全关闭位置驱动杆在极左闭塞床滚轴 图 6 泵头在完全打开位置 2. 从泵头上卸载管道之前, 应先关闭驱动器 逆时针 ( 向右 ) 移动驱动杆, 打开泵头 管道定位器会自动打开, 同时闭塞床会从管道上解除 将管道从泵头拉出 闭塞床 注意 : 泵不使用时, 将驱动杆置于极左和极右之间位置 ( 见图 5 和 6) 管道保留器 ( 一边 ) 图 7 安装过程中管道通路穿过泵头 21 KrosFlo 研究用 IIi TFF 系统 产品信息和操作说明

24 KF Comm 软件 8.6. 多通道安装 1. KrosFlo Research IIi 泵头可以串联安装 ( 见图 8 9 和 10) 只要安装板附着于泵驱动器, 即不再需要其它安装硬件 2. 按步骤 4.2 安装说明安装第一个泵头 3. 安装第 2 个泵头时, 必需移除第 1 个泵头上的装饰性覆盖物 在槽口处抓住覆盖物, 将其拉掉 ( 见图 8) 将第 2 个泵头与第 1 个对齐, 如第 1 个泵头为驱动器, 则继续按照步骤 4.2 的泵头安装说明操作 ( 见图 9 和 10) 凹口 ( 此处和相对边缘 ) 装饰性覆盖物 图 8 准备安装第二个泵头 泵前部卡口标志 注意 : 泵头内的管道可以在外部泵头不移离驱动器的情况下更改 图 9 将第二个泵头上的卡口接到第一个泵头的卡口标志 图 10 带有两个泵头锁定的驱动器 注意 : 在操作泵驱动器时, 请确保每个泵头的卡口与安装板或邻近泵头上的卡口标志完全接合 当卡口完全接合时, 卡口锁定杆 ( 见图 5) 会快速回位 8.7. 保养与清洁 KrosFlo Research IIi 泵头不需要润滑 仅适用温和的清洁剂或 70% 异丙醇清洗泵头 请勿浸泡或使用过多液体 除清洗外, 泵头不要额外保养 仪器内部无用户可使用或替换零件 22 KrosFlo 研究用 IIi TFF 系统 产品信息和操作说明

25 KF Comm 软件 9. KF Comm 软件 9.1. KF Comm 许可 版权 2010 Spectrum Laboratories,Inc.,Rancho Dominguez,USA. 版权所有 允许以经修改或未修改的原始和二元形式再发布和使用, 但需符合以下条件 : 源代码的再发布必需保留上述版权警示 本条件列表及下列申明 以二元形式再发布必需复制本文档和 / 或其它发布材料所提供的上述版权警示 本条件列表和下列申明 Spectrum Laboratories,Inc. 及其贡献者的名字可以用于由本软件衍生的违约或促销产品, 不需要书面明细 本软件由版权所有者及贡献者提供 任何明示或默示的条款, 包括, 但不限于, 默示的适销性条款以及特殊用途的适用性被否决 在任何情况下版权所有者或贡献者对以下情况负有义务 : 直接 间接 意外 特殊 示范性损坏 ( 包括, 但不限于, 替代物品或服务的采购 ; 有用数据或收益的损失 ; 或营运中断 ), 任何责任推断, 无论是合同内的 严格责任的或在使用本软件过程中产生的侵权行为 ( 包括疏忽或其它 ), 包括已接受损坏可能性提醒的情况 23 KrosFlo 研究用 IIi TFF 系统 产品信息和操作说明

26 KF COMM 软件安装 9.2. 安装 KF COMM 软件安装 KrosFlo Research IIi TFF 系统附带的软件光盘可用于 Windows PC 软件需要 Microsoft Windows 95 或以上 Microsoft Excel XP 或以上 提供的软件包括允许其它应用与压力监测器进行交互的 ActiveX 控件 自动记录处理分离条件的电子表格模板 以及一个指定串行通讯端口的电子表单 安装时, 先将软件光盘置于 CD 驱动器, 其会自动装载 如果不能启动, 双击 CD 驱动器图标, 在双击 Setup.exe 选项 (Setup.exe 选项为 ) 安装开始后, 接受软件许可以继续 许可项目列于本手册 9.1 部分 同意许可项目后, 将需要选择文件安装位置, 通常为 C:\Program Files\Spectrum Laboratories 每份表单的单个拷贝会安装到这个位置 KFComm 控件会直接安装到 windows 系统 ( 一般为 C:\Windows\System) 如果使用者对计算机没有管理员权限, 安装将会失败, 同时不会给出警示申明其未成功安装 USB 连接驱动 使用 USB 连接器将标记为 Computer 的八爪鱼电缆 USB 延长线连接到计算机时, 如果系统 开启,Windows 会自动搜索合适的驱动 如果未找到, 会显示 DOS 指令以寻找驱动位置 驱动安 装于与系统一起的 CD 盘 ( 文件名为 :FTDI USB Drivers) FTDI 驱动也可以从 http: // 下载并安装 ( 设备为 FT2232) 对于渗透天平,Windows 会 进行同样的驱动搜索程序, 即使天平未连接或未准备使用 选择同样的 FTDI USB 驱动文件安装驱 动 9.3. 使用说明 打开文件 用于记录处理参数的工作薄模板命名为 TFF 试验模板 Excel 工作薄模板包含可对运行数据进 行实时采集和绘图的程序 文件夹中的其它文件包括 :KrosFlo Research IIi 系统手册 名为 Override 的 Excel 文件 名为 KMP 系统的 Excel 文件 Override 文件分配 KrosFlo Research IIi 系统 连接到计算机的 USB 数据连接串行通讯端口 如果串行通讯端口不能从 TFF 试验模板电子保单中检测到, 这一步就完成了 KMP 系统用于仕必纯更大的 KrosFlo MiniKros Pilot TFF 系统的数据采集 宏指令用于记录实验过程中的压力和流量读数 鉴于安全设置和 Excel 版本的不同,DOS 指令可能允许宏指令在打开模板时运行 如果 Excel 安全等级较高, 在点击 允许宏指令 键时, 检查 总是信任本来源宏指令 这可能需要管理者接受用于签署宏指令的证书 如果宏指令未被授权, 数据将不能采集 如果打开一个已包含数据的工作薄, 无论宏指令有无授权, 数据仍可存取 24 KrosFlo 研究用 IIi TFF 系统 产品信息和操作说明

27 KF COMM 软件使用说明 数据采集工具 TFF 实验模板同时含有数据采集工作表和自动绘图工作簿 ( 见 部分 ) 当打开一个数据采集工作表, 同时 KrosFloResearch IIi 系统连接到计算机, 电子表格的第 1 行显示最近的读数 ( 位于 NOW 之后的黄色背景单元格 ) 当系统连接并开启, 同时第 1 行为空白, 使用安装控件以寻找串行通讯端口 标准工具栏的前 4 个图标可以用于控制数据采集 相同的选项也出现于窗口顶部的数据菜单 最新的 Excel 版本中, 这些图标位于插入菜单 设置采集 用于设置数据采集方式 点击会打开一个对话框, 用于设置每条线采集的秒数, 默认为每条线 60 秒 以每秒 1 条线速率运行 3 小时, 将会产生 10,000 个数据点 采集更少的点数, 需要对每条线的秒数参数设置更大的数字 一个 Excel 表格只能包含 65,000 行, 这一限制使采集量最大为每线 1 秒运行 18 小时 该控制也可以用于搜索八爪鱼电缆 USB 连接的串行通讯端口 如果串行通讯端口未知, 点击 Find Comm 按键 该控件会在计算机空闲串行通讯端口之间循环, 以寻找 KrosFlo ResearchIIi 系统 如果系统开启, 并通过 USB 或串行连接 ( 来自阀门串行连接器 ) 连接到计算机, 串行通讯端口会在可用端口的 1 个循环内找到 控件会继续寻找用于压力监测器的可用端口, 直到找到 1 个或使用者点击取消按键 如果另一个程序正用于与系统的交互, 需要再选择安装工具前关闭该程序, 以保证串行端口对工作簿可用 开始采集 用于开始采集数据 一旦工作薄第一行正确显示实时压力信息, 点击图标开始保存数据 使用设置采集, 可对设置保存点之间的时间段 点击开始采集按键后, 设置采集会被禁用, 直到停止采集 停止采集 用于暂时停止压力数据采集 点击开始采集开始保存数据后, 停止采集用于暂停数据采集 如果选择开始 停止, 再点击开始, 采集会从停止点继续, 而不是表单的开头 25 KrosFlo 研究用 IIi TFF 系统 产品信息和操作说明

28 KF COMM 软件使用说明 终止采集 用于终止数据采集 Excel 中的某些功能需要被禁用, 以使 TFF 试验模板中的数据可用 点击按键会停止电子表单更新第一列 停止数据采集, 同时使其它控件无效 数据即可用于进一步的分析 单次点击终止按键, 保存工作薄, 下一次工作薄打开时, 数据采集仍可用 如果按键被点击两次, 保存工作簿, 数据采集将不可用 操作工作表和图表 1. 工作表概述在 TFF 试验模板工作簿中, 有 3 种不同的工作表用于数据采集 (Excel 页底部的橙色选项卡 ) 这三个工作表用于在过滤过程的不同阶段进行数据采集: 完整性测试 用于性能检测, 以保证膜完整性组件特性 用于分析起始水通量试验数据 用于采集运行数据注意 : 数据只会在工作表打开时被采集 余下的 6 个绿色选项卡的工作表为自动图表 以下为概述 : 图表 NWP( 标准化水渗透性 ) 描述 组件特性 工作表单的图表数据, 用于分析起 始水流量 浓缩因子和压力 vs.vt 流率 vs. 时间 流量 vs. 浓缩因子 进样流率 vs. 时间 试验数据 工作表单的图表数据, 用于分析处 理条件 压力 vs. 时间 26 KrosFlo 研究用 IIi TFF 系统 产品信息和操作说明

29 KF COMM 软件使用说明 2. 表头信息和选项 数据采集工作表单有一个表头 ( 见上 ), 其含有过滤选择 运行选项和运行数据的多种输入, 包括 : a. 日期 b. 过滤组件零件号 输入过滤零件号后, 包括表面积 近似纤维支数 纤维长度 剪切率指南及膜类型在内的过滤信息会自动输入 c. 序号 d. 通过泵头和管道校正的管道尺寸 电子表单需捕捉到所选择的适用于一定进样流率的正确管道尺寸 如果泵已经校正 ( 见泵手册部分 ), 则需要调整校正因子, 以获得正确的进样率 泵运行时这一步会完成 简单点击泵校正值边上的图表, 并输入泵显示的流率 e. 材料的起始量, 用于浓缩因子计算 f. 渗透采集的方法 - 通过重量或通过体积 当使用渗透天平用于自动数据采集时, 必需选择 通过重量 按键 g. 过滤应用, 目标和注释 h. 压力单位 PSI vs. mbar i. 剪切率指南 4000s-1 为剪切敏感性应用中, 推荐的最大进样流 对于污染性应用, 12000s-1 为推荐的最大进样流 j. 完整渗透运行的平均渗透流量和渗透流 k. 组件表格日期 参照过滤组件数据库创建的日期 发布新的过滤器和过滤膜时数据库会更新 27 KrosFlo 研究用 IIi TFF 系统 产品信息和操作说明

30 KF COMM 软件使用说明 3. 组件特性工作表 组件特性 工作表采集数据, 用于衡量过滤器的标准化水渗透性 工作表中数据采集的表头如下 : 以下为缩略词的详细解释 : 缩写 Time P inlet P retentate P permeate TMP DP Q inlet Q permeate Temp TCF Water Flux Water 20 WP NWP 说明时间 (H:MM:SS) Inlet Pressure, 入口压力 Retentate Pressure, 保留压力 Permeate Pressure, 渗透压力 Calculated Transmembrane Pressure, 计算跨膜压 Pressure Drop through filter, 通过过滤器的压力降 Feed Flow (calculated from Pump RPM and tubing size), 进样流量 ( 由泵转速和管尺寸计算所得 ) Permeate Flow (measured and input by user at specific times), 渗透流量 ( 由使用者在特定时间测量和输入所得 ) Temperature (measured and input by user at specific times), 温度 ( 由使用者在特定时间测量和输入所得 ) Temperature Correction Factor (calculated from Temp.), 温度校正因子 ( 由温度计算所得 ) Liters of permeate per m 2 of surface area per hour (calculated from permeate flow/sa), 每小时每平方米表面积的渗透量 ( 由渗透流量 /SA 计算所得 ) Corrected Water Flux, 校正的水通量 Water Permeability, 水渗透性 Normalized Water Permeability, 标准化水渗透性 注意 : 用于数据采集工作表的列表有三种不同类型 : 已采集数据 ( 黄色 ) 已计算数据 ( 浅绿色 ) 和用户输入数据 ( 茶色 ) 过滤器按照 中空纤维过滤器准备指南 中的说明适当冲洗和 / 或湿润后, 就可以测量起始水量数据 确定第 1 行为现时压力数据之后, 点击开始采集按键 使用量筒和在 Q permeate 表中输入数据, 在设定时间间隔设置一个渗透流量测量 在不同的跨膜压力下, 持续采集数据点 输入温度 NWP 工作薄会自动绘制 NWP vs.tmp 图表 28 KrosFlo 研究用 IIi TFF 系统 产品信息和操作说明

31 KF COMM 软件使用说明 4. 完整性测试工作表 完整性测试 工作表在设定的时间间隔测量入口压力, 并计算随时间的压力降 (ΔP) 如果 psi/min 变化不大于 0.5psi/min, 即可认为过滤器是完整的 压力随时间急剧下降, 则说明过滤器损坏或过滤器未完全湿润 按照 中空纤维过滤器准备 中的说明插入和 / 或 10.3 部分进行正确的湿润和完整性测试程序 5. 试验数据工作表试验数据工作表用于记录和计算过滤运行数据 ( 见下列例子 ) 表单与 组件特性 相似, 详见下表 : 缩写 Q retentate M permeate LMH 说明保留流量渗透总量 ( 使用者输入 ) 点击表头上的 按体积 按键, 可切换为渗透总体积每小时每平方米膜的过滤率, 以升计 VT 体积吞吐量 ( 每平方厘米表面面积总渗透量的测量值 ) Pump Temp Conc. Factor 泵的转速 温度, 使用者输入 浓缩因子 Shear 液体通过纤维的剪切率 (s- 1 ) 注意 : 渗透体积 / 质量比可有使用者在相应的时间测量并输入 然后电子表单会计算渗透流率 LMH 和 VT 如果使用渗透天平, 数据会自动输入到工作表, 且所有的计算会自动完成 天平的安装和使用, 请参考本手册的渗透天平部分 附录仕必纯提供一个附加的软件程序, 以使 KF COMM 程序服从 21CFR 部分 11 条款 更多信息, 请联系仕必纯 KrosFlo 研究用 IIi TFF 系统 产品信息和操作说明

32 使用 Spectrum HF 模型的 TFF 过滤 10. 使用 Spectrum HF 模型的 TFF 过滤 切向流过滤 (TFF) 的基本概念膜对不同成分的分离原理基于成分的大小 大于膜孔径的成分会被膜大量的截留, 而较小的成分可随渗透过程通过膜结构 尽管有其它的技术来驱动分离过程, 如带电荷 ( 如苛性氯细胞 ) 和扩散 ( 如透析和氧化处理设备 ), 仕必纯中空纤维膜组件设计为用于以压力为驱动力的应用当中 死端过滤传统的筛网 ( 或死端 ) 过滤主要由以下步骤组成 : 用力使含有悬浮颗粒的溶液直接穿过膜结构, 被膜保留的固体收集在膜介质的表面, 渗透率不断降低, 并最终堵塞仪器 见下列图示 渗透的驱动力是进样与渗透之间的压力差, 称跨膜压 (TMP) 对于死端过滤, 公式如下 : P TMP = P feed P permeate 切向流过滤对于会快速堵塞死端过滤仪器的分离液体来说, 切向流过滤 (TFF) 是一种有效的解决方法 使用切向流过滤时, 大多数处理液会顺着膜表面流动, 而不是通过膜结构 液体会以与膜表面平行的相对较高的速度被泵送 除了水处理应用外, 顺着膜表面的切向流只有一小部分会被渗透 比如, 在多数细胞和颗粒分离中, 只有 1%-5% 进样到膜设备的流量会成为渗透液, 剩下的 95%-99% 会退出膜设备成为 保留 保留液会再循环至处理容器和组件入口, 其中的 1%-5% 会再作为渗透液被移除 再循环处理以快速连续的方式进行, 产生一个显著 持续的渗透率 见下列图示 30 KrosFlo 研究用 IIi TFF 系统 产品信息和操作说明

33 使用 Spectrum HF 模型的 TFF 过滤现有多种切向流膜结构, 包括使用平面膜 管状设备的堆叠式和螺旋式设备, 以及使用中空纤维膜的壳式和管式设备 对于切向流分离, 驱动力是跨膜压 (TMP), 即组件进样和保留压的平均值与渗透压之间的差 : P TMP = (P feed + P retentate ) / 2 P permeate 切向流会导致保留成分在膜内腔面聚积 一般来讲, 这些成分通过再循环液的清扫会被从中空纤维上带下, 并在组件的末端被处理出去 但在某些特定的情况下, 会在膜表面聚积形成一个结块层 该边缘层由在过滤过程中被膜保留的固体和 / 或可溶性大分子组成 这一现在通常被错误地认为是 浓差极化, 通过降低膜孔径的表观尺寸影响组件的性能 换句话说, 结块层变成了膜的屏障, 一个 动态的膜 结块的程度受到了液体参数的影响, 如溶解度 浓度 固体和溶质的性质 液体温度 以及包括顺膜溶液速率和跨膜压在内的操作参数 参考 10.8 部分 对这一现象的控制是是流量和溶质通过最大化以及处理参数最优化的关键 通过保证液体与膜接触面足够的液体速度通常即可控制结块, 而液体速度可以通过控制泵送率来控制 一般来讲,12,000 s -1 的剪切率用于过滤应用, 而大至 4,000 s-1 的剪切率用于灌注应用 以上剪切率只用于参考, 具体处理应用需进行具体优化 特定的应用在较低的剪切率下可能工作良好, 而某些应用可能需要较高的剪切率 当蛋白通过膜结构很重要, 则需特别关注进样或再循环率 总体上讲, 较高的进样率可得到更高效的蛋白通过 由于保留成分的特性差异 ( 细胞 细胞碎片 诊断颗粒等 ), 膜壁上的结块层可能比膜孔更密集 在这些例子中, 较高的再循环率和较低的跨膜压可能会起到一些帮助作用 粘度或溶液成分的剪切敏感性等参数可能会妨碍使用者采用足够的速率来降低膜结块 通常在这些情况下, 对渗透使用背压会组织结块 细胞关注应用经常使用渗透背压以阻止结块 31 KrosFlo 研究用 IIi TFF 系统 产品信息和操作说明

34 流动通道的装配 流动通道的装配以下为 KrosFlo Research IIi TFF 系统流动通道的装配说明 图 11 为典型的流动通路布局 定容模式和屁处理模式的差异见 10.4 部分 定容模式参照图 和 14 进行定容模式三种不同规格流动通路的装配 :MiniKros Sampler, MidiKros and MicroKros 1. 将一个三叶虫容器 ( 支架 ) 接到 KrosFlo Research IIi 泵驱动器两侧右边位置的底部 转动三叶虫容器, 使其前端凹槽 ( 宽面 ) 朝前, 各自的蝶形螺丝背离泵 将三叶虫组件 ( 支架 ) 接到三叶虫容器的左上位置 三叶虫容器和组件可以通过后端凹槽 ( 窄面 ) 挂到预定位置, 并以背面蝶形螺丝将其固定 ( 图 11A 和 11B) 2. 将中空纤维组件插入到三叶虫组件的前段凹槽 滑动三叶虫, 使组件稳定 拧紧后端蝶形螺丝固定三叶虫 ( 图 11B) 3. 将小型处理容器插入到泵左右侧三叶虫容器的前段凹槽 拧紧前段相应的蝶形螺丝 ( 图 11B) 4. 可使用二级三叶虫容器或标准的实验室夹钳固定缓冲容器 ( 图 11B) 注意 : 三叶虫容器的蝶形螺丝设计可以夹住小型容器的瓶身或瓶盖, 大型容器只能夹住瓶盖 小型容器可被夹离操作台, 大型容器必需置于操作台面上 系统包括 1 个用于固定更大组件或容器的标准实验室夹钳 5. 分别按图 和 14 组装 MiniKros Sampler ( 或 MiniKros),MidiKros 和 MicroKros 的流动通道 通用的流动通路套件包括 3 种进行必要连接的不同规格的塑料配件 包括用于 MicroKros 或 MidiKros 中 13 和 14 号软管的 1 16 软管倒钩配件 用于 MidiKros 中 16 号软管的 ⅛ 软管倒钩配件 以及用于 MiniKros Sampler 或 MiniKros 过滤器中 17 号软管的 1 4 软管倒钩配件 系统配套的容器包括 15ml 50ml 和 250ml, 都有三个端口, 中间的端口用于进样 ( 流进过滤器 ) 另一个导管用于保留( 过滤器的回流 ), 第 3 个没有导管的端口用于出口 / 缓冲液添加线 15ml 容器一般在小体积应用 (1-50 mls) 中与 13 号管和 MicroKros 过滤器配套使用 50 ml 容器一般与 14 号管和 MidiKros 组件配套使用, 用于 mls 应用 250ml 容器一般与 16 号管或使用 ⅛ -¼ 软管倒钩适配器的 17 号管配套用于 MiniKros 过滤器 (30ml - 10L) 500ml 容器 (ACBT-500-C1N) 可与 ¼ 导管配合使用, 用于更大流率的处理 6. 将合适尺寸的 HB HB 连接头连接到缓冲液容器出水软管 ( 图 和 14 中的 6 号 ), 另一端连接到处理容器的出口 ( 图 和 14 中的 5 号 ) 32 KrosFlo 研究用 IIi TFF 系统 产品信息和操作说明

35 整体流动通路前视图和上视图 三叶虫组件 ( 支架 ) 三叶虫容器 ( 支架 ) 图 11A. 系统原理 上视图 图 11B. 整体流动通路 前视图 33 KrosFlo 研究用 IIi TFF 系统 产品信息和操作说明

36 流动通道的装配 注意 : 缓冲线也可以连接到保留线的 T 型接头 (4 号 ) 用于添加漂洗缓冲液, 这样可增减混合效率 在过滤过程中, 保证出口关闭, 并且渗透线打开 在打开缓冲容器紧缩钳之前, 确保在封闭系统中形成负压 通过入口压力降可以观察负压的形成 如果未形成负压, 则样品可能会流入缓冲容器, 而不是再循环容器 7. 组装流动通路余下的部分, 包括压力传感器和中空纤维过滤器组件, MiniKros Sampler,MidiKros 和 MicroKros 的安装分别参照图 和 14, 具体步骤如下 : MiniKros Sampler 流动通路 ( 图 12,35 页 ) i. 剪一段 17 号 ¼ ID 软管 (ACTU-P17-25N, 不包括于系统 ), 用于连接处理容器 ( 图 12,5 号 ) 通过泵头 (7 号 ) 和过滤器的进样 将软管的一端连接到 ¼ HB x ¼ HB 连接头, 并将连接头连接到 500ml 处理器 (ACBT-500-C1N) 相应最低导管上的软管 注意 : 如果 ⅛ HB x ¼ HB 连接头用于连接导管和进样 17 号软管, 则可使用 250 ml 处理容器替换 500ml 容器 软管穿过泵头, 另一端连接到 Pro-Connex 配件 (HB x TC x female Luer ) 有软管倒钩配件的过滤器使用 ¼ HB x ¼ HB x Luer 压力传感器 T 型连接头 ( 未显示 ) ii. iii. 再剪一段软管 (4 号 ), 从过滤器出口, 通过自动背压阀 ( 如果使用 ), 连接到 500ml 处理容器的其它 ¼ 导管 使用公鲁尔帽 ( 组件配套 ) 或软管短节和 HB 塞子关闭中空纤维组件低渗透一侧端口 iv. 将软管一个短节从高 HB 渗透一侧端口 ( 如有必要, 使用组件配套的公鲁尔 x HB 配件 ) 连接到压力传感器连接头 (¼ HB x ¼ HB x 母鲁尔 ), 用于渗透压力传导器 将一段合适长度的软管从 T 型连接头的 HB 游离端连接到需要的渗透采集容器 ( 未提供 ) 使用紧缩钳(9 号 ) 固定渗透软管 v. 将压力传感器 (1 号 ) 连接到入口 保留和渗透压力 Pro-Connex 或传感器 T 型连接头 将压力传感器电缆插入到泵背面八爪鱼电缆上合适的标记插座 vi. 将缓冲液容器 (6 号 ) 连接到 500 ml 容器的缓冲液添加端口 (⅛ ID 软管 ), 用于定量渗滤模型 vii. 将 1 个出口先活塞或紧缩钳连接到打开 / 关闭的出口 viii. 如果必要, 悬空的软管可以固定到组件和三叶虫容器边上的软管槽口 ix. 所有的 HB 连接线可以弄扎带和扎带枪固定 34 KrosFlo 研究用 IIi TFF 系统 产品信息和操作说明

37 MiniKros Sampler 流动通路 图例 : 1. 聚砜压力传感器 (ACPM N) 2. Pro-Connex TC x HB x Luer 压力传感器连接头 3. 手动背压钳 4. 保留线 (16 或 17 号管 ) ml 的 4 端口处理容器 (ACBT-500-C1N) 6. 缓冲液容器 7. 进样泵 8. 渗透天平 (ACR2-SC4-01N) 9. 渗透钳 图 12. MiniKros Sampler 流动通路 35 KrosFlo 研究用 IIi TFF 系统 产品信息和操作说明

38 MidiKros 流动通路 图例 : 1. 内联聚砜压力传感器 (ACPM N) 2. 公鲁尔 x 1/8 软管倒钩连接头 3. 手动背压钳 4. 保留线 (14 或 16 号管 ) ml 3 端口处理容器 (ACBT-250-C1N) 6. 缓冲液容器 7. 进样泵 8. 渗透天平 (ACR2-SC4-01N) 9. 渗透钳 图 13. MidiKros 流动通路 36 KrosFlo 研究用 IIi TFF 系统 产品信息和操作说明

39 MidiKros 流动通路 图例 : 1. 内联聚砜压力传感器 (ACPM N) 2. 母鲁尔 x 1/16 软管倒钩 3. 手动背压阀 4. 保留线 (13 或 14 号管 ) ml3 端口处理容器 (ACBT-015-C1N) 6. 缓冲液容器 7. 进样泵 8. 渗透天平 (ACR2-SC4-01N) 9. 渗透钳 图 14. MicroKros 流动通路 37 KrosFlo 研究用 IIi TFF 系统 产品信息和操作说明

40 流动通道的装配 MidiKros 流动通路 ( 图 13,36 页 ) i. 使用鲁尔连接器 (X3 组件 ) 将联机的压力传感器 (1 号 ) 连接到 MidiKros 过滤器的入水口 滞留液和透过液上 对于带 HB 连接 (X2) 的 MidiKros 过滤器, 则应使用 ⅛ HB 塑料配件和切割管制成一个三通管 ii. 注意 : iii. iii. 将 16 号管切出适当的长度, 并通过水泵头将其连接到 250 毫升过程储存器 (5 号 ) 的中部端口上的 ⅛ HB x HB 连接器上, 然后连接到鲁尔 x ⅛ HB 配件上 (2 号, 连接到联机压力传感器上 ) 对于容量较小的应用, 也可使用 50 毫升的储存器 (ACBT-050-C1N) 和 14 号管 将 16 号管 (4 号 ) 切出一定的长度, 并通过自动反压阀 ( 如有 ) 将其从过滤器出口连接到过程储存器的另一个液面探测管上 使用一个鲁尔盖 ( 带组件 ) 将 HF 组件的低透过液端出口盖上 iv. 将一定长度的管道从压力传感器上的鲁尔 x HB 连接器连接到所需的透过液收集容器 ( 如有 ) 中 v. 将压力传感器电缆插入水泵末端的群组电缆上带相应标签的插座上 vi. 将一个缓冲剂储存器 (6 号 ) 连接到位于 250 毫升储存器的通气管道 (⅛ ID 管 ), 从而实现容量恒定的渗滤处理 vii. 在可行时, 可将悬管固定在组件和储存器 Trilobites 两侧的管缺口中 viii. 所有 HB 连接件均可使用绑扎带和扎带枪固定 MicroKros 流动通路 ( 图 14,37 页 ) i. 将联机的压力传感器 (1 号 ) 连接到入水口 滞留液和透过液鲁尔端口 对于容量较小的应用 ( 约 1 毫升滞留容积 ), 可使用 1 16 " 三通管 切割管和 1 16 "HB 雌性鲁尔连接器将压力传感器连接到三通管上 ii. 将 14 号和 13 号管切出一定的长度, 并通过泵头将其连接到 15 毫升过程储存器 (5 号 ) 的中部端口上的 1 16 HB x HB 连接器上, 然后再连接到鲁尔 1 16 HB 配件上 (2 号, 连接到联机的压力传感器上 ) 注意 : iii. iii. iv. 对于容量较小的应用, 也可使用 50 毫升的储存器 (ACBT-050-C1N) 和 14 号管 将 16 号管 (4 号 ) 切出一定的长度, 并通过自动反压阀 ( 如有 ) 将其从过滤器出口连接到过程储存器的另一个液面探测管上 使用一个鲁尔盖 ( 带组件 ) 将 HF 组件的低透过液端出口盖上 将一定长度的管道从压力传感器上的鲁尔 x HB 连接器连接到所需的透过液收集容器 ( 如有 ) 中 v. 将压力传感器电缆插入水泵末端的群组电缆上带相应标签的插座上 38 KrosFlo 研究用 IIi TFF 系统 产品信息和操作说明

41 完整性测试 vi. 将一个缓冲剂储存器 (6 号 ) 连接到位于 250 毫升储存器的通气管道 (1/8 ID 管 ), 从而实现容量恒定的渗滤处理 vii. 在可行时, 可将悬管固定在组件和储存器 Trilobites 两侧的管缺口中 viii. 所有 HB 连接件均可使用绑扎带和扎带枪固定 批量处理模式如使用批量处理模式, 则不需要使用连接到通风管道的缓冲剂储存器 批量处理模式一般情况下用于进行样本 ( 适用于所选储存器的样本 ) 的澄清和浓缩 完整性测试在膜组件的包装和装运之前, 应在我们的 级洁净室内对所有 Spectrum HF 膜组件的完整性测试 一般情况下, 可通过膜的完整性测试测得潮湿膜孔的毛细管压 强烈建议在使用前对所有 HP 膜组件进行第二次完整性测试 必须对干燥模块进行全面的预注操作, 以确保所有膜已全面打湿, 否则则会由于未打湿或未完全打湿的膜孔的存在而出现错误的完整性测试失败指示 对于潮湿和完整性测试步骤, 请参考每个中空纤维模块相对应的 中空纤维组件 - 制备和使用说明 ( 文件编号 : ) 对于有关如何使用 KrosFlo Research IIi System 将模块全面打湿, 并进行完整性测试的详细说明, 请参照下文 : 渗漏测试应在向系统中加注流体之前, 使用空气对流动通路连接件进行压力测试 1. 将透过液管道上的弹簧夹闭合 再将滞留液管道上的反压控制阀闭合 2. 将压力监控器打开, 确保其显示值已归零 3. 打开处理储存器上的通膜孔, 并运行水泵, 直到压力达到约 5 磅 / 平方英寸 4. 如未出现大幅度的压力下降 ( 小于 0.5 磅 / 平方英寸 / 分钟 ), 则说明系统不存在任何渗漏, 已能够使用 5. 如压力降低幅度超过 0.5 磅 / 平方英寸 / 分钟, 则应检查是否所有密封件和配件均装配牢靠 如发现任何问题, 则应对连接件进行调整, 从而消除任何压力降低的原因 6. 在确定系统不存在任何空气渗漏以后, 打开反压夹, 释放所有压力 打湿 HF 膜组件 1. 在过程储存器中装满适当的湿润剂 : 干燥聚砜膜专用 30-70%IPA 或 EtOH, 或其他类型膜专用 DI 水 ( 预湿润聚砜 混合纤维素酯或聚苯醚砜 ) 注意 : 也可采用离线的方式对组件进行湿润, 从而避免使用酒精时污染了流径 应使用尺寸适当的烧杯或类似的容器, 作为进料和回流的储存器 39 KrosFlo 研究用 IIi TFF 系统 产品信息和操作说明

42 完整性测试 2. 将水泵打开, 并缓慢增加水泵的转速, 直至压力达到 3-5 磅 / 平方英寸 此时, 所有气穴将被迫离开流径, 并聚集在处理储存器中, 并导致液位的降低 打开滤液节流阀夹, 并浸泡 10 到 30 分钟 也可以从每平方厘米的膜表面积 ( 请参考 中空纤维组件 - 制备和使用说明 ) 上收集 2 毫升的流体 如使用酒精打湿膜组件, 则应在系统排干后, 使用 2 毫升 / 平方厘米的 DI 水将酒精冲洗掉 4. 如使用 KFComm 数据收集软件, 则应打开 组件特征 工作单, 启动数据收集程序, 从而获得基准正常透水性 (NWP) 相关数据 改变 TMP 数, 从而获得水流与压力之间的线性特征 透过液流量 (Q 透过液 ) 以及温度应采用手动的方式输入 NWP 工作清单显示了图表 5. 在每次切断水泵之前, 都应将关缓冲转移管和滤液管道的节流阀夹闭合 注意 : 如系统已注满流体, 而水泵处于关闭状态, 转移管和滤液管道的节流阀夹都应首先闭 合 由于滞留液体积较小, 不需要再次循环压力便可将膜堵塞 尽管水泵的运行不会 产生任何压力, 仍可使用流体静压力将 HF 组件转移到空端模式 6. 排干系统中的液体 i. 将缓冲转移管和滤液节流阀夹闭合 ii. iii. 将盖子提升到处理储存器的上方, 并打开水泵, 使流径管路中的剩余流体流到储存器中 当所有流体被排空到处理储存器以后, 关闭水泵 然后将程序储存器排空, 并重新连接 压力保持测试 1. 根据第 节中的描述将膜打湿 2. 闭合滞留液反压夹以及透过液夹, 并打开处理储存器上的通风孔 3. 如使用数据收集软件 KFComm, 则应启动完整性测试工作单上的数据收集 该软件将自动计算压力降低幅度 ( 以磅 / 平方英寸 / 分钟为单位 ) 4. 打开水泵, 增加过滤器中的压力, 直到入口压力传感器上显示 5 磅 / 平方英寸的压力值 (0.3 bar), 但压力值不可超过 10 磅 / 平方英寸 (0.6 bar) 打开滤液夹后, 系统中的压力将会随着剩余液体通过纤维管流动而缓慢降低 再次打开水泵, 将压力上升至 5 磅 / 平方英寸左右 确保压力降低幅度未超过 0.5 磅 / 平方英寸 / 分钟 如压力降低幅度超过了 0.5 磅 / 平方英寸 / 分钟, 则说明系统设置存在渗漏 在这种情况下, 应拧紧所有密封件 夹子和连接件, 并重新进行测试 5. 如压力降低速度较快, 则说明存在一处或多处纤维管破裂 如压力降低较缓慢, 但超过了 0.5 磅 / 平方英寸 / 分钟, 则说明存在一处纤维管破裂 一处销孔渗漏或一处不完整湿润膜 在这种情况下, 应根据 的规定将组件打湿, 然后再进行一次压力保持测试 如压力降低速度仍大于 0.5 磅 / 平方英寸 / 分钟, 则应更换新的膜组件 40 KrosFlo 研究用 IIi TFF 系统 产品信息和操作说明

43 完整性测试 操作模式 KrosFlo Research IIi System 的基本操作模式包括 : 细胞 病毒 沉淀物 蛋白质或诊断颗粒的批量浓缩 细胞 病毒 沉淀物 或蛋白质的批量澄清 缩小体积操作的最终批量处理 细胞 细胞碎片 病毒 沉淀物 蛋白质或诊断颗粒的渗滤操作 ( 清洗 ) 批量浓缩 ( 滞留液中的产物 ) 一般情况下, 浓缩 一词适用于保存在膜中的物质为所需产物的应用 由于处理流体将通过膜反复循环, 并流回到给料储存器中, 给料储存器则担当处理储存器的作用 ( 储存器的容量会随着透过液的排出以及产物的浓缩渐渐减小 ) 此操作模式将随发酵回收物一同使用 在这种情况下细胞就是所需产物, 或所需产物的细胞内受体 批量澄清 ( 透过液中的产物 ) 澄清 一词通常用于所需产物 ( 如可溶性蛋白质 ) 可从透过液中获取的应用 这种操作模式用于获得动物细胞培养液 ( 在该培养液中的细胞可分泌所需产物 ), 或微生物发酵 ( 通过细胞溶菌作用, 将所需产物释放到溶液中 ) 在浓缩或澄清模式下运行时, 膜会将大量直径大于膜孔直径的固体物质清除, 并允许直径小于膜孔的可溶性物质通过 批量浓缩和批量澄清程序的设置值是相同的 滞留液将回到进料储存器 ( 作为处理储存器 ), 这样就会有更多的澄清产物渗过膜 浓缩的程度 ( 浓缩系数,CF) 或体积减缩系数 (VRF) 通过以下公式得出 公式中 Vi 表示初始体积,Vf 表示最终体积 :CF = VRF = Vi / Vf 恒定体积错流批量操作的一大缺点就是所需的切向流量相对较高, 是渗透速度的 20 到 100 倍 这一来, 便很难达到较高的浓缩系数同时又保证处理储存器中不会起泡或形成涡流 解决这一问题的方法之一, 就是在恒定体积模式下对膜进行操作, 在这种情况下, 可将一个稍小的中间储存器用作处理储存器, 从而维持一个恒定的 工作 体积 水泵在产生一个驱动过滤操作的正压力的同时, 也在产生一个相等的负压力 ( 真空 ), 并形成相同的进料速度 因此, 在缓冲添加储存器 处理储存器, 以及过滤管道外部将产生全面的体积移动 该组件仅仅阻止了任何直径大于膜孔的物质的通过, 并在处理储存器中的工作体积内对其进行浓缩 在从发酵罐或搅拌式生物反应器中获得所需产物的范例中, 我们通常会尝试将生物反应器容器作为过程储存器 ( 但结果并不十分理想 ) 通常情况下, 发酵罐的出口和入口端会过小, 无法实现充足的再循环流动 必须对回流管路进行调整, 确保在浓度较高时位于液面以下 ( 低体积 ) 如出现发泡或涡流, 在相对大量的未处理液体培养基中就很难获得所需的浓缩系数和结果 可通过使用次级处理储存器, 并在恒定体积模式下运行的方式, 实现更快更好的浓缩 41 KrosFlo 研究用 IIi TFF 系统 产品信息和操作说明

44 完整性测试 渗滤可将通过膜的物质从被膜扣留住的物质 ( 如细胞 颗粒等 ) 中冲走 这种方法用于在澄清应用中回收多余的产物, 从而在浓缩应用中获得更高的产物纯度 为获得最佳的效率, 冲洗缓冲剂中不得存在任何已回收或清除的溶质 渗滤操作可通过以渗透速度相同的速度 ( 恒定体积渗滤 ) 添加缓冲剂, 或通过减小进料储存器的体积, 并添加更多的缓冲剂从而再次获得最初体积 ( 非连续渗滤 ) 的方式实现 需要进行的渗滤的量可使用添加的冲洗缓冲剂的体积除以批量体积的方式进行表达 即冲洗体积 的数量 在恒定体积渗滤过程中, 由于可溶性成分能够从膜上自由穿过, 每次清除一定体积的透过液后, 溶质浓度将会以系数 e( ) 减少 例如,4 次清洗体积渗透后, 溶质的浓度将会减小 e4 倍, 即 50 倍或超过 98% 使用这种方法, 可对透过液中的溶质的浓度进行监控, 直至产物回收物浓度达到所需等级 被膜部分扣留的成分不得接受渗滤处理或以相同的效率进行冲洗 膜的拒绝率 ( 扣留能力 ) 可采用以下方式表达 : 拒绝率 = 1- 透过液的浓度 滞留液的浓度 当膜对某种不良成分的拒绝率提升时, 通过渗滤操作清除这种成分的效率将会降低 图 15. 溶质拒绝率对渗滤效率的影响渗滤操作的系统设置与最终批量模式的设置相同, 但对于渗滤操作, 我们将允许清洗缓冲剂 ( 而不是更多的产物 ) 进入处理储存器中 有关渗滤操作的更多详细信息, 请登录有关仕必纯实验室网站上的白色行情表 : 42 KrosFlo 研究用 IIi TFF 系统 产品信息和操作说明

45 系统操作 系统操作不同模式一共有两种基本系统设置和操作说明 在将 KrosFlo Research IIi TFF System 用于批量澄清和批量浓缩时, 则使用 批量 操作说明 而将系统用于最终批量处理和渗滤模式时, 则应使用 恒定体积 操作说明 批量浓缩 / 澄清说明 1. 根据第 节中的说明对系统进行装配 2. 操作测试 : 根据第 10.3 节中的说明测试系统和膜组件的完整性 3. 将需要过滤的样本引入储存器中, 并将盖子密封 4. 预注 : 将透过液节流阀夹闭合, 确保次级透过液端口 ( 排水口 ) 也处于关闭状态 向前方打开水泵, 并缓慢增加水泵转速, 直至刚好完成系统预注, 但系统内的液位不得过高, 以免引起溶液发泡或涡流 继续转动水泵, 直至滞留液管路中流出清澈无泡的液流 ( 流向进料储存器 ) 应排除环路中的所有空气, 避免出现产物切变 5. 最大操作空气压力 : 清除所有空气后, 将水泵转速调整至所需值 标题为 KF Comm 工作单 的章节中给出了关于此操作的简便快捷方法 特定切变速率下推荐采用的进料流速详见标题的右侧 对于污染 ( 如蛋白质 ) 应用或细胞应用, 应分别使用 s-1 的切变速率, 或最大 4000 s-1 的切变速率 6. 如使用 KF Comm 数据获取软件, 则应打开 试验资料 工作单, 并开始数据收集 透过液流动速率 (Q 透过液 ) 或透过液总体积 (V 透过液 ) 均需要在各自的时间进行手动输入 ( 除非使用备选的透过液标尺 ), 从而获得流量降低和压力与体积吞吐量 (VT) 的图示 或, 也可在其各自的时间使用适当的标尺 ( 未提供 ) 手动输入透过液的质量 (M 透过液 ) 7. 必要时, 应检查系统是否存在渗漏, 并拧紧所有连接件和配件 8. 打开透过液节流阀夹 打开后, 透过液管路应有滤液流出 9. 必要时, 可使用滞留液管路上的流量控制器或自动反压阀对压力进行调整, 从而引起反压 10. 浓缩 / 澄清 : 使系统在批量模式下运行, 同时对过滤 ( 流动 ) 速率进行监控, 直至达到所需的浓缩系数, 或通过膜组件过滤的流体体积达到所需值 在批量模式下, 流量将随着滞留液物质在处理储存器中的聚集而慢慢减小直至消失 11. 如滞留液开始形成涡流或气泡, 则应停止批量处理 对于澄清应用, 系统可进行干运转 在完成批量处理后, 应将透过液节流阀夹闭合, 并关闭水泵 12. 产物计数 : 为回收滞留液, 将盖子提升到进料储存器的上方, 并打开水泵, 使其低速运转, 并用空气将环路中的滞留液带动到进料储存器中 13. 为回收膜组件的毛细管外的滤液, 应打开组件下侧端口上的透过液节流阀夹和排水节流阀夹 将滤液排到过滤操作中使用的滤液储存器中 43 KrosFlo 研究用 IIi TFF 系统 产品信息和操作说明

46 系统操作 14. 处理后完整性测试 : 由于仕必纯中空纤维组件为一次性用品, 可通过进行处理后完整性 测试的方式确认膜的完整性 注意 : 进行处理后完整性测试后, 组件将不可重复使用 恒定体积 & 渗滤说明 1. 根据第 节中的说明对系统进行装配 2. 操作测试 : 根据第 10.3 节中的说明对系统和膜组件进行完整性测试 3. 使用需要冲洗的处理流体将处理储存器注满 4. 确定水泵转速 ( 与根据所需切变确定的最佳循环速度相对应 ) 5. 膜入口压力和处理流体的流速必须根据每次应用的特殊要求进行调整 可通过增加循环 速度, 对缓冲剂添加箱进行加压, 或在滤液管路中形成真空的方式增加跨膜压力 6. 膜入口压力不得大于 30 磅 / 平方英寸 ( 最大膜压力 ) KrosFlo Research IIi TFF System 拥有一个可编程高高压报警装置和一个可编程高压泵节流阀 ( 可用于确保压力 不超过用户定义的限度 ) 7. 通过从缓冲剂添加储存器 ( 根据第 3 步说明 ) 中引入更多样本, 对处理储存器的容量再 次进行调整, 使其达到所需水平 注意 : 通过处理储存器中的流体液面加上处理环路中的管道的溶剂, 可确定渗滤后的样本的最终体积 下面是调整处理储存器中的流体液位的步骤 : 降低处理储存器中的流体液位 在过滤过程中, 关闭缓冲剂添加节流阀夹 确保滤液夹处于打开状态 通过拆除缓冲剂添加管路的方式, 打开处理储存器上的通风口 在达到所需储存器体积后, 重新连接缓冲剂添加管路, 并打开节流阀夹 为避免形成涡流和气泡, 应将处理储存器中的液位保持在液面探测管 ( 沿储存器底部延伸 ) 以上 提高处理储存器中的液位 在过滤过程中, 应确保缓冲剂添加节流阀夹处于打开状态, 而滤液管路处于闭合状态 打开循环储存器中的盖, 并采用重力自动加料的方式从缓冲剂储存器中添加缓冲剂 / 样本 达到所需储存器体积时, 关闭循环储存器上的盖子, 并打开滤液管路 如通气孔处于关闭状态, 而缓冲剂管路已连接好的情况下, 出现处理储存器体积下降, 则说明系统中存在渗漏 44 KrosFlo 研究用 IIi TFF 系统 产品信息和操作说明

47 预过滤 8. 打开缓冲剂添加和滤液管路的节流阀夹 9. 使用 KF Comm 数据获取软件, 获取运行条件的记录 10. 在完成所需的清洗次数后, 可根据 节中的说明将系统排干 预过滤某些工艺过程可能需要使用过滤器, 以防止中空纤维管的内腔被直径大于中空纤维管的溶液成分堵塞 如纤维管内腔被堵塞, 水泵和组件之间的压力将增加, 而透过液率将会减小 在极端的情况下, 水泵和组件入口之间的压力累积可能会引起膜组件故障 应在流体进入处理储存器之前对其进行过滤 对于存在大颗粒或团聚物的应用, 应在处理前进行测试 在膜组件处安装 50 的网筛 以较高的流速的工艺流体进行循环 如水泵运行速率恒定不变的情况下, 进料压力开始增大, 则说明网筛已被堵塞 在这种情况下, 工艺流体必须在进入处理储存器之前被过滤 使用 50 不锈钢筛网对工艺流体进行过滤 如压力对进料进行预过滤处理后压力保持恒定, 则说明预过滤器已生效 如工艺流体的预过滤存在问题, 则应将一个较粗的网虑与组件串联 ( 纤维管直径为 1 毫米 ) 但是, 有一部分流体, 即便堵塞了滤网, 也不会对膜产生负面影响 工艺优化作为一种压力驱动程序,TFF 最重要的两个变量是循环速率以及跨膜压力 (TMP) 从流量和通过效率的角度上将, 这两个变量差异较大 循环速率越高 ( 可产生平行于膜表面的对流力 ), 对膜的净化能力越强 相反地,TMP( 可产生渗透驱动力 ) 将形成滤渣层 膜的最佳运行状态取决于这两个参数之间是否相互平衡 要达到这一最有状态, 则需要对膜中的压力降低进行监控 压力降低 ( P) 一般情况下是由膜通道的流体阻力引起的, 可采用以下公式表示 : P = P 进 P 出压力降低是由于膜组件中的循环速率引起的, 同时还与流体特征 ( 比如流速和密度 ), 以及膜组件特征 ( 比如膜直径和膜的长度 ) 相关 跨膜压力 (TMP) 即为各个膜之间的平均压力差, 可采用以下公式表示 : TMP=(P 进 - P 出 ) / 2 P 透过液 TMP 是由膜内的循环速率加上任何下游限制引起的 可通过以下方法形成一个稳定状态流量和 TMP 的对比图表 ( 总体上和图 16 相似, 详见下页 ): 45 KrosFlo 研究用 IIi TFF 系统 产品信息和操作说明

48 工艺优化 图 16 典型流量和溶质通过率曲线曲线 (1) 的第一段为压力相关区域, 代表还未形成的滤渣层 在压力相关范围内, 溶质通过率一般不受限制 当 TMP 上升时, 流量也会增加 曲线的顶部段 (2) 为压力无关范围, 代表了已形成的滤渣层 在压力无关范围内, 溶质通过率受到滤渣层的限制 当溶质通过率接近 100% 时, 最佳 TMP 则为最大流量 下面将介绍一种用于优化操作条件的进步式方法 : 1. 在透过液管线处于关闭状态, 且没有任何下游限制时, 以最大的可能循环速率启动循环 可通过一种或多种迹象判断条件是否得到了满足 : 比如, 膜组件入口压力, 泵能力, 以及溶液切变敏感度等 2. 打开透过液管线 让透过液流动速率达到稳定状态, 这个过程大约需要 5 到 10 分组 然后, 测量流量, 并取得一份透过液样本, 用于测定溶质通过率 使用安装在计算机上的 KF Comm 获取相关数据 ( 循环速率 跨膜压力以及流量 ) 单独收集溶质通过率数据 3 通过增加回压的方式增加膜组件的 TMP 可使用滞留液反压阀或向处理容器施加流体或水头压力的方式达到这一目的 一般情况下, 这样做可增加 0.5 bar 的压力 如膜组件已在 2 bar 的最大入口压力下运行 (30 磅 / 平方英寸 ), 初始循环速率将必须减少 4. 建立新的平衡, 测量流量, 并取得另一份滤液样本 然后记录循环速率和跨膜压力 5. 重复步骤 3 和步骤 4, 直至流量不再增加, 或所需溶质的通过率开始降低 最佳位置刚好在流量降低点和溶质通过滤降低点之前 在某些情况下, 即便循环速率达到最高, 而 TMP 达到最低, 也可能会产生影响溶质通过率的结块 在这种情况下, 对透过液加以限制或进行测量均会减少跨膜压力 (TMP)( 因为透过液压力会增加 ) ( 相见 TMP 公式 ) 当透过液压力并不是大气压力时, 压力传感器必须连接到透过液管路上 在上面的步骤 2 中, 部分打开透过液管路, 然后开始步骤 3 的操作 46 KrosFlo 研究用 IIi TFF 系统 产品信息和操作说明

49 同处理组件清洗 在合作情况下, 可通过打开透过液管路, 逐步加快计量泵的转速, 以及检查透过液中溶质的通过率的方式, 提高 TMP 继续采用这种方式增加 TMP, 直至溶质通过率降低 最佳位置刚好是在流量下降点的前面 同处理组件清洗即使在最适宜条件下, 渗透速度也有可能出现轻微降速 修复渗透流量有三种方法, 包括 : 关闭泵 ; 正向冲洗 ; 和反向冲洗 然而, 这三种方法, 会关闭或倒转渗透 ( 在评估这些方法的好处时, 必须予以考虑 ) 泵关闭清洗关闭泵会使膜上的结块层变松 重启泵会冲洗薄膜表面的松散结块层 尽管通常一分钟的时间足够重启, 但最佳时间会随方法的处理而有所改变, 且每次时间都应根据具体情况进行分析 正向冲洗再循环过程中, 关闭渗透切断钳会清洗组件下半部分薄膜 关闭渗透线路会引起渗透压力上升, 并超过组件下半部分的回流液压力 在本区域, 渗透将会从纤维外返流到内部 这将松掉并冲走凝固物 正常正向冲洗一分钟足以清洗薄膜下半部分 再次打开渗透线路, 继续处理 正向冲洗的原则可作如下解释 : 当渗透线路关闭时, 本组件净过滤速度为零 但是渗透仍在内部继续 本组件上半部分薄膜 ( 高压端 ) 产生渗透, 将冲洗下半部分薄膜 ( 低压端 ) 此现象称之为标准流动 使用关闭的渗透液线路调整泵的方向, 会反冲组件另一半, 是一种有效的清洗方法 反向冲洗同时清洗组件的两部分, 反向运行泵, 使循环流从组件保留物端进入组件, 然后从进样口流出 打开透过液线路, 使透过液返通过透过液端口返回至透过液线路 1 分钟左右 将泵重新转正, 继续运作 逆转泵会引起膜纤维全线负压力, 导致渗透液从膜墙返回至保留物 这种液体返回会将渣层冲回至过程液体 谨慎, 薄膜也会通过将渗透水泵入组件毛细管外空间 本过程必须在最大 0.7 压差 (10 psid) 完成, 否则中空纤维膜可能会永久损坏 注意反向冲洗会导致处理容器中处理液容量增加 必须对容量增加进行预防 47 KrosFlo 研究用 IIi TFF 系统 产品信息和操作说明

50 膜组件选择和扩大 膜组件选择和扩大可利用 KrosFlo Research IIi TFF System 测定扩大所需的膜的表面积 膜组件的性能取决于多个处理变量 : 包括被处理的流体类别, 流体的状态 ( 温度 固体百分比 流速登 ), 流体体积, 循环速率, 结块程度等 为实现扩大目的, 进行批量处理所需的膜的表面积和膜组件尺寸取决于以下因素 : 稳定状态流量 需要处理的批量尺寸 所需的处理持续时间 设备运行一个周期 ( 清洗 冲洗等 ) 所需时间一般情况下, 稳定状态流量可通过使用需要处理的流体进行试运行的方式测定 批量处理尺寸和进行批量处理所需的时间可由用户确定 Spectrum KrosFlo 组件非常适合较小体积的扩大研究 一般情况下, 比较谨慎的做法就是在工艺设计过程中考虑到安全因素 将膜表面积增大 10% 到 30%, 便可解决与流体变化性相关的问题 为确定扩大所需的膜的表面积, 必须对稳定状态流量进行测定 扩大程序的准确定取决于多个变量 ( 各变量在测试运行和最终处理中都恒定不变 ) 这些变量包括溶液成分 循环速率 处理温度和操作压力 最重要的一点就是, 接受测试的溶液必须能够代表需要处理的扩大流体 当透过液速率在 15 到 30 分钟的时间内基本保持不变, 则说明已达到稳定状态流速 得出稳定状态流量, 需要处理的批量尺寸, 以及所需的处理持续时间后, 只需进行简单计算即可确定必要的膜的表面积 : 所需表面积 = 所需滤液体积所需时间 x 稳定状态流量 单位 : 所需表面积 = 平方米 (1 平方米 =10000 平方厘米 ) 所需滤液体积 所需时间 稳定状态流量 = 升 = 小时 = 升 / 平方米小时 (L/m 2 hr) 例 1: 澄清来自 1.5 升生物反应器液体培养基的动物细胞 稳定状态流量为 90 升 / 平方米小时 所需处理时间是 45 分钟或 0.75 小时 48 KrosFlo 研究用 IIi TFF 系统 产品信息和操作说明

51 膜组件选择和扩大 所需表面积 = 1.5 升 0.75 小时 x 90 升 / 平方米小时 = 平方米或 220 平方厘米 根据仕必纯的产品目录中第 M52M N 的要求, 使用 460 平方厘米的 MiniKros 取样器加组件即 可应付次应用, 并能够在 0.36 小时 (22 分钟 ) 内处理 1.5 毫升的透过液 49 KrosFlo 研究用 IIi TFF 系统 产品信息和操作说明

52 渗透天平 11. 另购设备 KrosFlo Research IIi System 的 KrosFlo Research IIi 透过液标尺 介绍 KrosFlo Research IIi TFF 系统是进行小规模切向流动过滤处理的最理想的工具 KrosFlo Research IIi 透过液标尺则是进行自动数据收集 ( 通过对某段时间内收集到的透过液的质量进行测量 ) 的必要部件 标尺通过串联的方式连接到 KrosFlo Research IIi System 上 系统将通过 USB 连接线向 Excel 电子表格发送相关数据 然后,KF COMM 软件将自动对数据进行制表和制图 安装 注意 : 注意 : 在将来自 KrosFlo Research IIi system 的标有 计算机 的 USB 接线插入计算机时, 应关闭标尺 不得在透过液标尺处于打开状态时打开计算机 否则 Windows 将无法加载正确的驱动器 a. 在标尺底部安装一个串行适配器 ( 装在一个独立的箱子内 ) 安装时应遵守适配器的相关说明 b. 在标尺处于关闭状态时, 将标尺的串行连接器连接到标有 标尺 的群组电缆 ( 位于 KrosFlo Research Iii 后侧 ) 的串行连接器上 注意 : 群组电缆上有两个串行连接件, 一个用于连接自动反压阀, 另一个用于连接标尺 c. 将 USB 延伸电缆的一端连接到群组电缆上标有 电脑 的 USB 连接器上 在透过液标尺处于关闭状态的情况下, 将 USB 延伸电缆的另一端连接到计算机的 USB 端口上 50 KrosFlo 研究用 IIi TFF 系统 产品信息和操作说明

53 渗透天平 d. USB 连接件驱动器在连接到 USB 端口后, 如 KrosFlo Research IIi System 处于打开状态,Windows 将自动搜索相应的驱动程序 如为找到相应的驱动程序, 则会弹出一个窗口, 提示用户自行找到驱动程序的位置 驱动程序安装在随系统附送的 CD 中 ( 文件夹名称为 :FTDI USB Drivers) 也可从 设备编号为 : FT2232) 上下载并安装 FTDI 驱动程序 Windows 将进行类似搜索, 找出透过液标尺的驱动程序 选择相同的 FTDI USB 驱动程序文件夹, 并装载驱动程序 注意 : 一般情况下,Windows 将在编号最大的 COM 端口被占用后依次添加虚拟端口 Windows 将指定两个 COM 端口, 一个用于压力监控器, 另一个用于标尺 应在多功能设备管理器 ( 创建于 System 髠下的 Windows Control Panel 中 ) 中的端口设置中找到指定的端口 e. 完成上述操作后, 计算机将通知您已经发现 USB- 串行适配器, 之后硬件便可正常运 行 运行 KF COMM 软件 a. 软件版本和操作 KF COMM 软件和数据获取电子表格的操作方式与随 KrosFlo Research IIi System 提供的标准版本相同, 但透过液的质量将自动收集 实验数据工作表也有这一功能 注意 : 软件的主要操作方法 操作理论以及不各类图形, 请参见本手册标题为 KF COMM 的章节 b. COM 端口探测 压力监控器和透过液标尺的 COM 端口需要在 Excel 电子表格中进行探测 51 KrosFlo 研究用 IIi TFF 系统 产品信息和操作说明

54 渗透天平 i. 微软办公软件 用户点击工具栏中的工具图表, 或到数据菜单中选择配置压力监控器或配置标尺选项 点击工具图表后, 压力监控器上的 COM 端口设定值将会首次出现, 然后是标尺 ( 如下 ) 上的 COM 端口设定值 图 17 配置压力监控器菜单 压力监控器的 COM 端口被探测到一会, 点击 OK, 透过液标尺的 COM 端口设定值将会显示在屏幕上 如未探测到 COM 端口, 则应点击 找到 Comm, 系统将自动找到标尺 系统找到标尺后, 选择正在使用的标尺, 并按 OK 键 压力监控器和标尺的数据将显示在靠近单元格 ( 显示 现在 ) 的电子表格的顶行 图 18 配置标尺菜单 52 KrosFlo 研究用 IIi TFF 系统 产品信息和操作说明

55 渗透天平 ii. 微软办公软件 2007 用户点击 插件, 显示工具栏 点击配置压力计图表 如未探测到压力监控器, 则应点击 找到 Comm, 系统将开始搜索设备 可对取样速率进行设置 对 配置标 尺 图表 进行同样的操作 注意 : c 当前时间 进水 滞留液和透过液压力, 以及标尺测量都应采用实时的方式进行 如压力监控器或标尺上的读数与软件上显示读数不符, 请参见本手册最后的 问题排查 章节 标尺归零 在按下 开始收集 按键后, 标尺将自动归零 请确保在启动数据收集时, 透过液收集容器以及透过液管道均已就位 检修 a. COM 端口设置 i. 如压力监控器或透过液标尺的 COM 端口无法被探测到, 则可分别使用压力监控器重写或标尺重写 Excel 电子表格 可在 CD 上找到这些电子表格 这些电子表格用于确保 COM 端口的正确设置 未实现这一目的, 应打开文件, 将 COM 端口的设置更改为正确的设置值 ( 详见设备管理员 ), 并保存和关闭文件 然后, 再次打开电子表格, 并在弹出窗口询问是否强制修改 COM 设置时, 选择 是 b. 驱动程序识别 i. 如 Windows 系统未能识别透过液标尺 USB 信号,Windows 系统将其误认为其他设备, 则应从电脑上拔出 USB 连接器, 关闭标尺, 然后再次插入 USB 连接器 如 Windows 系统仍无法识别驱动程序, 则应重新安装驱动程序吗, 并 / 或重启电脑 ( 以重置驱动程序 ) 53 KrosFlo 研究用 IIi TFF 系统 产品信息和操作说明

56 自动反压阀 KrosFlo 研究用 IIi 系统自动反压阀 KrosFlo 自动反压阀 ( 与 KrosFlo Research IIi TFF System 配合使用 ) 可控制切向流动过滤程序中的跨膜压力 (TMP) 或透过液压力 阀门的设计目的旨在根据数字压力读数箍缩滞留液或透过液管路上的挠性管, 从而维持用户设置的压力 安装 1. KrosFlo 自动反压阀上的电缆既有 RS232 端口 ( 雌性 ), 也有电源 将 RS232 端口连接到位于 KrosFlo Research IIi System 后部的群组电缆上的贴有 阀门 字样的终端上 忽视电源连接 该电源用于为一个独立压力监控器提供电源 将另一侧 ( 插头 ) 上的第二个 RS232 端口连接到串行电缆上用于向计算机发送数据 也可使用群组电缆上的 计算机 USB 连接向计算机发送数据 2. 插入变压器, 并将其连接到自动反压阀上的电源上 电源要求 ACPC-F16-01N,1/4 (max)od 管阀 12V ACPC-F17-01N,5/8 (max)od 管阀 12V 54 KrosFlo 研究用 IIi TFF 系统 产品信息和操作说明

57 自动反压阀 操作自动 TMP 压力控制 1. 为在自动 TMP 模式下运行反压阀, 应将阀门顶部的开关切换到 TMP 位置 按下 打开 按键, 加载管道并重置压力控制装置 2. 使用 INC 和 DEC 按钮设置所需的 TMP. 3. 在水泵以所需转速运行时 ( 切向流动过滤过程 ), 按下 GO 按键, 阀门将慢慢闭合, 直至达到所需的 TMP( 此步骤可能需要几分钟的时间, 直至达到平衡状态 ) 4. 暂停阀门的运行 a. 暂停阀对 GO 按钮按压 ( 灯将关闭 ) 恢复按压 GO 按钮 ( 灯将重新开启 ) 注意 : 若阀未在完全打开位置, 它将以一种缓慢模式调整紧缩, 避免潜在压力道钉 手动使其 进入快速模式, 将 GO 按钮向下 3 秒以上, 直至灯开始闪烁 ( 此时是手动控制模式 ), 接 着继续按 GO 按钮 b. KrosFlo Research II 泵关闭或关至 1/2rmp,GO 按钮按下时, 阀将退出控制模式, 并将保留同样夹紧距离 在此暂停状态下, 阀将闪出 SOL 当泵打开或至 1/2rpm 时, 阀将恢复正常紧缩控制 自动渗透压力控制 1. 启动自动渗透模式开关中的反压阀, 在阀门上的 TMP 设置 按下 OPEN 按钮, 加载管道, 并重置压力控制 2. 使用 INC 和 DEC 按钮设置需要的渗透压力 3. 启动循环泵前, 按下 GO 按钮, 阀将关闭 ( 当使用阀最大额定管道尺寸时 ) 开始运作, 然后阀将开始打开管直到达到所需的渗透压力 ( 本过程可能需要几分钟的时间 ) 手动手动控制阀, 压制 GO 按钮三秒以上 灯将开始闪烁,INC 和 DEC 按钮可用来调整紧缩 55 KrosFlo 研究用 IIi TFF 系统 产品信息和操作说明

58 自动反压阀 样本压力控制反应时间 56 KrosFlo 研究用 IIi TFF 系统 产品信息和操作说明

59 订单信息 12. 订单信息 KrosFlo 研究用 IIi 切向流过滤系统 零件号码 描述 SYR2-U20-01N KrosFlo 研究用 IIi TFF 系统, 带泵传动 泵头 集成数字压力监控器 同时还包括 KF 通用软件 八爪鱼电缆, 流动通路套件和入门套件. 系统部件和组件 零件号码 描述 ACPM N KrosFlo 压力检测器,110V; w/ KF Comm,3 传感器 & RS232 ACPM N KrosFlo 压力检测器,220V; w/ KF Comm,3 传感器 & RS232 ACPM N 一次性无菌压力传感器,3/Pkg ACPM N 聚砜压力传感器,1/Pkg ACPM S 聚砜压力传感器,Irradiated 1/Pkg ACPX-KT1-01N Pro-Connex 卫生配件,3/4" TC x 1/4" HB x Female Luer ( 压力传感器组 件 ), 夹钳, 垫圈 ACPU N KrosFlo 过滤泵,2.3 LPM,110V ( 不包括泵头 ) ACPU N KrosFlo 过滤泵,2.3 LPM,220V ( 不包括泵头 ) ACR2-H3S-01N KrosFlo Research IIi 泵头,3 不锈钢滚轴 ACPC-F16-01N KrosFlo 自动反压阀, 用于 1/8" -1/4" OD 管,110V (L/S 13,14,16 号管 ) ACPC-F17-01N KrosFlo 自动反压阀, 用于 3/16" - 5/8"OD 管,110V (L/S 25,17,18, 15,24,35,36 号管和 IP 26,73 号管 ) ACPC-F82-01N KrosFlo 自动反压阀, 用于 0.75" - 1.0" OD 管,110V (IP 82,70,88,89 号 管 ) ACR2-SC4-01N KrosFlo 研究用 IIi 渗透天平 USB 连接线,110V ACR2-SC2-01N KrosFlo 研究用 Iii 渗透天平 USB 连接线,220V ACR2-SKT-01N KrosFlo 研究用 IIi 入门套件 ACR2-UFP-01N 通用一次性流动通路套件用于 L/S 13 - L/S 17 号管 ACBT-015-C1N 处理容器 - 锥形底,15 ml,3 端口 ACBT-050-C1N 处理容器 - 锥形底,50 ml,3 端口 ACBT-250-C1N 处理容器 - 锥形底,250 ml,3 端口 ACBT-500-C1N 处理容器 - 锥形底,500 ml,4 端口 ACTO-2PP-01N 处理容器,2L, 聚丙烯 ACTO-2PC-01N 处理容器,2L, 聚丙烯 ACTU-P13-25N Pharmapure 管,L/S 13,(1/32" ID),25 ft/pkg ACTU-P14-25N Pharmapure 管,L/S 14,(1/16" ID),25 ft/pkg ACTU-P16-25N Pharmapure 管,L/S 16,(1/8" ID),25 ft/pkg ACTU-P25-25N Pharmapure 管,L/S 25,(3/16" ID),25 ft/pkg ACTU-P17-25N Pharmapure 管,L/S 17,(1/4" ID),25 ft/pkg ACTU-P18-25N Pharmapure 管,L/S 18,(3/8" ID),25 ft/pkg 注意 : 选择合适的 HF 模型 流动通路 容器以及定制的无菌流动通路 (MBT's), 请联系仕必 纯获得帮助 57 KrosFlo 研究用 IIi TFF 系统 产品信息和操作说明

60 全球联系方式 13. 全球联系方式 美洲 亚洲 Spectrum Laboratories,Inc. Spectrum Japan 通信地址 Broadwick Street Rancho Dominguez, CA USA 通信地址 , Shimosakamoto Otsu-City, Shiga , Japan 电话 电话 (0) 传真 传真 (0) 电子邮箱 电子邮箱 网址 网址 jp.spectrumlabs.com 欧洲 ( 处理过滤 ) 欧洲 JM Separations BV Spectrum Europe BV 通信地址 Maidstone SK Tilburg The Netherlands 通信地址 Post Office Box DG Breda The Netherlands 电话 电话 传真 传真 电子邮箱 info@jmseparations.com 电子邮箱 info@spectrumeurope.nl 网址 网址 eu.spectrumlabs.com Rev KrosFlo 研究用 IIi TFF 系统 产品信息和操作说明

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