简述介质过滤除菌的机理及常用介质。

题目
问答题
简述介质过滤除菌的机理及常用介质。
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相似问题和答案

第1题:

空气介质过滤除菌的操作原理。


正确答案: 微粒随空气流通过过滤层时,滤层纤维所形成的网格阻碍气流前进,使气流无数次改变运动速度和运动方向而绕过纤维前进,这些改变引起微粒对滤层纤维产生惯性冲击、重力沉降、拦截、布朗扩散、静电吸引等作用而把微粒留在纤维表层。

第2题:

生物药物制备过程中,常用的灭菌及除菌方法有:()、()、介质过滤除菌、()。


正确答案:加热灭菌;紫外杀菌;化学灭菌法

第3题:

简述介质过滤的机理及常用的过滤介质。


正确答案:固一液混合物通过过滤介质时固体粒子被过滤介质所截留而达到固一液分离的操作过程称为介质过滤。 介质过滤又可分为表面过滤和深层过滤两种。 (1)表面过滤的机制——筛析作用粒径大于过滤介质的孔径所以固体粒子被截留在过滤介质的表面过滤介质起了一种筛网的作用(即由于筛析作用粒子被截留在过滤介质的表面)因此称为表面过滤或膜过滤。 常用的过滤介质有微孔滤膜、超滤膜和反渗透膜等。 (2)深层过滤的机制——深层截留作用 粒子的截留发生在介质的“深层内部”即粒径小于过滤介质孔径的粒子进入到介质孔隙内部的弯弯曲曲的不规则孔道的较深部位并由于惯性、重力、扩散、吸附等作用而沉积在这些空孔隙内部(深层截留作用)因此称为深层过滤。 砂滤棒、垂熔玻璃漏斗、多孔陶瓷、石棉过滤板等符合深层截留的作用机制。
固一液混合物通过过滤介质时,固体粒子被过滤介质所截留而达到固一液分离的操作过程称为介质过滤。介质过滤又可分为表面过滤和深层过滤两种。(1)表面过滤的机制——筛析作用粒径大于过滤介质的孔径,所以固体粒子被截留在过滤介质的表面,过滤介质起了一种筛网的作用(即由于筛析作用,粒子被截留在过滤介质的表面),因此称为表面过滤或膜过滤。常用的过滤介质有微孔滤膜、超滤膜和反渗透膜等。(2)深层过滤的机制——深层截留作用粒子的截留发生在介质的“深层内部”,即粒径小于过滤介质孔径的粒子,进入到介质孔隙内部的弯弯曲曲的不规则孔道的较深部位,并由于惯性、重力、扩散、吸附等作用而沉积在这些空孔隙内部(深层截留作用),因此称为深层过滤。砂滤棒、垂熔玻璃漏斗、多孔陶瓷、石棉过滤板等符合深层截留的作用机制。

第4题:

介质过滤除菌机理


正确答案: (1)惯性冲击滞留作用机理;
(2)拦截滞留作用机理;
(3)布朗扩散作用机理;
(4)重力沉降作用机理;
(5)静电吸附作用机理。

第5题:

介质过滤除菌机理有哪几种?


正确答案: (1)惯性冲击滞留作用机理
(2)拦截滞留作用
(3)布朗扩散截留作用
(4)重力沉降作用机理
(5)静电吸附作用机理

第6题:

简述空气过滤除菌的机理?


正确答案:依靠气流通过滤层时,基于滤层纤维的层层阻碍,迫使空气在流动过程中出现无数次改变气速大小和方向的绕流运动,从而导致微粒与滤层纤维间产生撞击、拦截、布朗扩散、重力和静电引力等作用,从而把微生物截留、捕集在纤维表面上,实现过滤目的。

第7题:

介质过滤除菌


正确答案: 使空气通过经高温灭菌的介质过滤层,将空气中的微生物等颗粒阻截在介质层中,而达到除菌的目的。

第8题:

使用纤维介质为什么能使空气过滤除菌?


正确答案: 空气中的细菌是粘附于空气尘埃上而存在的。棉花、玻璃纤维等介质材料比细菌直径大得多,细菌远远小于这些介质所组成的孔隙。纤维介质除菌的机理主要是:
(1)气流达到某种速度时,微粒具有惯性力,与纤维碰撞而被截留,称为惯性撞击现象。
(2)气流中较小的微粒由于扩散现象而凝集成较大粒子被介质所截留。
(3)具有一定质量的微粒可因重力而产生沉降。
(4)细菌带有电荷,可被介质所带静电吸附。以上这些作用致使压缩空气中的微粒通过纤维介质而被捕集,起到除菌的作用。

第9题:

介质过滤除菌的机理是什么?


正确答案: 这不是真正的面积过滤,而是一种滞留现象。
微粒同空气流通过过滤层时,滤层纤维所形成的网格阻碍气流前进,使气流无数次的改变运动速度和运动方向而绕过纤维前进。
这些改变引起微粒对滤层纤维产生惯性冲击、重力沉降、拦截、布朗扩散、静电吸引等作用而把微粒滞留在纤维表面。

第10题:

空气过滤除菌的机理(介质过滤除菌的机理)。


正确答案: (1)使空气通过经高温灭菌的介质过滤层,将空气中的微生物等颗粒阻截在介质层中,而达到除菌的目的
(2)微生物粒子:0.5~2μm;深
层过滤常用的过滤介质如棉花的纤维直径:16~20μm;
棉花纤维所形成网格的空隙:20~50μm。
依靠气流通过滤层时,基于滤层纤维的层层阻碍,迫使空气在流动过程中出现无数次改变气速大小和方向的绕流运动,从而导致微粒与滤层纤维间产生撞击、拦截、布朗扩散、重力和静电引力等作用,从而把微生物截留、捕集在纤维表面上,实现过滤目的。