微 孔 滤 膜

微孔滤膜
一、水系膜混合纤维素酯CN-CA
特性
孔径均匀,孔隙率高,截留率高,无介质脱落,质地薄,阻力小,滤速快,成本低,但不耐有机溶液及强酸强碱。

应用
1、实验,饮用水、地表水、井水等小生产工艺中除菌、除粒的过滤,属实验室耗材
2、水体中大肠肝菌群的测定
3、2微米和5微米的滤膜还用于油料过滤。

,为样品前处理过滤中最为广泛使用的滤膜之一。

二、尼龙膜(聚酰胺NYLON)
特性
耐温性能好,可耐121°C,饱和蒸汽高压消毒30分钟,最高工作温度60°C,化学稳定性好,能耐稀酸稀碱等多种有机无机化合物、溶剂。

天然的亲水性。

应用
适用于电子、微电子、半导体工业水过滤,组织培养基、药液、饮料、高纯化学品、水及有机溶液流动相的过滤。

1、液体澄清与除菌及微粒的滤除
2、电子工业中光致抗蚀剂的过滤
3、各种溶剂和药液的过滤
三、PVDF膜(聚偏二氟乙烯)
特性
膜机械强度高,抗张强度好,具有良好的耐热性及化学稳定性,蛋白吸附极低,具较强的疏水性。

①是疏水性膜,不吸潮,易恒重
②能反复热压消毒,性能不变
③质地薄、流速快
④耐化学腐蚀、耐氧化
⑤酒精处理后变为亲水膜。

应用
气体及蒸汽过滤,高温液体过滤,组织培养基,添加剂等除菌过滤,溶剂和化学原料净化过滤。

①醇、酸、烷烃、芳香烃、卤代烃等溶剂除去微粒,提高试剂级别
②空气中悬浮微粒的净化和发酵工业中空气除菌
③油类中不溶物的净化和固体微粒的重量分析
④非特异性蛋白的分离和提纯
⑤水溶液的浓缩,化学物质的分离和回收
四、PTFE(聚四氟乙烯)
特性
具有广泛的化学兼容性,耐温性好,抗强酸强碱,化学腐蚀性较强的溶剂及氧化剂。

具有亲水和疏水两种属性
应用
化工、医药、环保、电子、食品、能源等领域,几乎能过滤所有的有机溶液。

①亲水性强酸和强碱的澄清过滤,高温液体的过滤,特殊化学试剂的过滤
②疏水性空气和气体澄清过滤
五、硝酸纤维素酯膜(CN)
特性
对蛋白等生物大分子吸附力强
应用
①医学研究及诊断的细菌培养和生物工程,生化分析等
②DNA-RNA杂交实验和检定
③做液闪测定、放射性示踪物的超净制备
④电泳、微量元素分析等
六、醋酸纤维素酯膜(CA)
特性
对蛋白吸附比较低
应用
①适用于低分子醇类、油脂类溶液的过滤
②科研中特殊成分的分析测定
七、玻璃纤维膜(BF)
特性
流速快、耐高温
应用
①空气污染监测
②生物大分子沉淀物的过滤
③滤膜前预过滤
八、聚丙烯膜(PP)
特性
耐酸碱、耐磨损、耐冲击,微孔分布均匀,过滤面积大,透水性好
应用
在针剂洗瓶、药液、药酒、口服液、饮料、日常用水、废水、空气过滤等方面广泛应用
九、聚醚砜(PES)
特性
通量大、对蛋白吸附力较低
应用
①医药:生物和血清的过滤、大输液抗菌素等终端过滤
②食品:饮料、酒等终端过滤
③超纯水终端过滤
十、聚碳酸酯膜(PET)
特性
电介质薄膜,不存在滤膜本身对滤液的污染;液基细胞过滤膜;生物医学研究的好帮手.应用
①无菌测试,环境分析
②生物检定,细胞生物学研究
③趋药性,微生物上萤光。

合集下载

微滤的介绍

微滤的介绍

微滤(Microfiltration)1. 定义微滤又称微孔过滤,是以多孔膜(微孔滤膜)为过滤介质,在0.1~0.3MPa的压力推动下,截留溶液中的沙砾、淤泥、黏土等颗粒和贾第虫、隐孢子虫、藻类和一些细菌等,而大量溶剂、小分子及少量大分子溶质都能透过膜的分离过程。

2. 原理微滤的过滤原理有3种:筛分、滤饼层过滤、深层过滤。

一般认为微滤的分离机理为筛分机理,膜的物理结构起决定作用。

此外,吸附和电性能等因素对截留率也有影响。

其有效分离范围为0.1~10um 的离子,操作静压差为0.01~0.2MPa。

根据微粒在微滤过程中的截留位置,可分为3种截留机制:筛分、吸附及架桥,原理如下:①筛分:微孔滤膜拦截比膜孔径大或膜孔径相当的微粒,又称机械截留;②吸附:微粒通过物理化学吸附而被滤膜吸附。

微粒尺寸小于膜孔的也可被截留。

③架桥:微滤互相堆积推挤,导致许多微粒无法进入膜孔或卡在孔中,以此完成截留。

3. 特点微滤能截留0.1~1um之间的颗粒,微滤膜允许大分子和无机盐等通过,但能阻挡住悬浮物、细菌、部分病毒及大尺度的胶体的透过,微滤膜两侧的运行压差(有效推动力)一般为0.7bar(1bar=100KPa)。

4. 发展历程微滤技术是从19世纪初开始的,是膜分离技术中最早产业化的一种。

中国是20世纪80年代初期才起步,与国外水平比,中国的常规微滤膜的性能和国外同类产品的性能基本一致,折叠式滤芯在许多场合替代了进口产品,但在错流式微滤膜和组器技术及其在工程中的应用等方面,仍落后于国外,抑制了微滤技术在较高浊度水质深度处理中的应用。

5. 应用领域①水处理行业:水中悬浮物,微小粒子和细菌的去除;②电子行业:半导体工业超纯水、集成电路清洗用水终端处理;③制药行业:医用纯水除菌、除热原,药物除菌;④食品行业:饮料、酒类、酱油、醋等食品中的悬浊物、微生物和异味杂质、酵母和霉菌的去除;⑤化学工业:各种化学品的过滤澄清。

6. 分类微滤操作过程分死端过滤和错流过滤两种模式。

微滤膜原理

微滤膜原理

微滤膜原理微滤膜是一种常见的膜分离技术,广泛应用于水处理、食品饮料、医药等领域。

它通过微孔的膜材料来分离悬浮物、微生物和高分子物质,具有高效、节能、环保等优点。

下面将介绍微滤膜的原理及其应用。

微滤膜的原理主要是利用膜孔的大小排斥不同大小的物质。

微滤膜的孔径通常在0.1-10微米之间,能够有效地截留直径大于孔径的颗粒、细菌和高分子物质,而让水分子和小分子物质通过。

这种分离机制类似于自然界中的过滤作用,但是通过工程手段将其放大并应用于工业生产中。

微滤膜通常由聚合物材料制成,如聚醚砜、聚氨酯等,具有良好的化学稳定性和机械强度。

膜的孔径大小可以通过控制材料的制备工艺来实现,从而满足不同领域的需求。

此外,微滤膜的稳定性和耐用性也是其受到广泛应用的重要原因之一。

在水处理领域,微滤膜被广泛应用于饮用水净化、工业废水处理等方面。

通过微滤膜可以有效去除水中的浑浊物、细菌和病毒等有害物质,得到清澈透明的水质。

在食品饮料行业,微滤膜也被用于酿酒、生物工程等生产过程中,用于分离杂质和微生物,保证产品的质量和安全。

此外,微滤膜还被广泛应用于医药领域。

在药物生产过程中,微滤膜可以用于分离和纯化药物,去除杂质和微生物,保证药品的纯度和安全性。

在生物工程领域,微滤膜也被用于细胞培养、蛋白质分离等方面,发挥着重要的作用。

总的来说,微滤膜作为一种高效的膜分离技术,具有广泛的应用前景。

它不仅可以用于水处理、食品饮料、医药等传统领域,还可以在环保、能源等新兴领域发挥重要作用。

随着科技的不断进步,相信微滤膜会有更广泛的应用,为人类的生活和生产带来更多的便利和福祉。

微孔膜过滤器膜过滤器设备工艺原理

微孔膜过滤器膜过滤器设备工艺原理

微孔膜过滤器膜过滤器设备工艺原理概述微孔膜过滤器是一种液体过滤设备,该设备采用超细微孔膜作为过滤介质,可以过滤掉微小的颗粒物、细菌和病毒等,也可以用于去除水中的浊度和颜色。

微孔膜过滤器广泛应用于食品、医药、化工和生物制药等行业的清洗、分离和浓缩等过程中。

工艺原理微孔膜过滤器的过滤原理是利用膜孔的“筛选作用”。

超细微孔膜的孔径通常在0.01~0.2微米之间,比细菌的大小还要小数倍,因此可以实现高效、精确的过滤。

当液体通过微孔膜时,大部分颗粒和细菌等物质会被截留在膜表面,而洁净的液体则从膜孔中流出。

这种过滤方式不仅具有高效性和高精度,而且可以做到在不影响液体性质的前提下实现分离和浓缩。

设备结构微孔膜过滤器主要由:1.膜分离器:用于将待过滤的液体引入膜孔中,并在膜表面形成一定厚度的过滤层。

2.过滤膜组件:由几个相互独立的膜组件构成,每个膜组件由若干个膜组成并连接在一起。

3.收集器:用于收集经过过滤的液体,并将未过滤的液体排出设备。

实现流程微孔膜过滤器的实现流程通常包括以下几个步骤:1.准备工作:清洗设备和过滤膜,检查设备是否完好无损。

2.确定过滤条件:包括过滤压力、过滤速度、过滤时间等参数。

3.将待过滤的液体引入膜孔中并启动设备。

4.收集经过过滤的液体。

5.清洗过滤膜和设备,并存放设备。

应用领域微孔膜过滤器的应用领域非常广泛,涵盖了生物工程、制药、食品、饮料、化妆品等多个领域。

其中,生物工程和制药是应用微孔膜过滤器最为广泛的领域之一。

微孔膜过滤器可以用于病毒和微生物的提取、纯化和浓缩等过程中,以及药物注射液和输液的制备中。

总结微孔膜过滤器是一种高效、精确的液体过滤设备,在生物工程、制药、食品和饮料等领域都有广泛的应用。

其过滤原理主要是利用微孔膜的“筛选作用”,通过调整过滤条件可以实现高效、精确的过滤和分离。

微孔膜过滤器的应用领域还在不断扩展,未来有望在更多的领域发挥作用。

微孔滤膜的正确使用方法

微孔滤膜的正确使用方法

微孔滤膜的正确使用方法
一、微孔滤膜的选取。

根据所要过滤的溶剂,选择合适材质和规格的微孔滤膜在洁净区打开包装。

例如:需要过滤的溶剂是强酸或者强碱,则选用PTFE材质的微孔滤膜。

二、检查选取的微孔滤膜。

选取好了滤膜后,仔细检查滤膜是否有孔,裂痕,膜上是否有异物。

由于微孔滤膜制作工艺的提高,现在的微孔滤膜,不管是国产还是进口的,微孔滤膜的质量都比较好,不会出现上述情况。

三、微孔滤膜的浸泡。

在微孔滤膜之前使用蒸馏水冲洗几次,在放入注射用水浸泡一日,使微孔滤膜达到佳的效果。

微孔滤膜使用注意事项:
1.正确的入口选择过滤膜的公称孔径,即大于过滤膜的公称孔径的过滤膜。

2.使用微孔滤膜前,要将蒸馏水冲洗2次,浸泡4小时。

3.滤液中有很多微粒和细菌的时候,要先经过预过滤膜,防止过早堵
塞。

4.大部分微孔滤膜可以用作热压消毒,沸腾,化学消毒。

使用前后要用机密性和气泡进行测试。

过滤液体时,过滤膜要湿。

用热压消毒干燥过滤膜的时候,要用灭菌水弄湿才能使用。

5.混合纤维膜经过毒性试验,无毒可用于医药、食品及其他行业。

6.气体过滤器需要疏水滤膜、酸碱、溶剂耐滤膜等,可与本厂结合定制。

7.本产品适用于PH4-8溶液。

8.微孔滤膜存储条件在相对温度为60%时更好。

滤膜孔径文档

滤膜孔径文档

滤膜孔径简介滤膜孔径是指滤膜表面的微孔或孔道的尺寸,它具有重要的影响因素,对滤膜的过滤效率和选择性起着关键性作用。

在膜分离技术中,滤膜孔径的选择是确定滤膜分离范围和操作条件的关键步骤之一。

滤膜孔径的分类滤膜孔径一般可以分为以下几类:1.微滤膜孔径:微滤膜的孔径范围一般为0.1~10微米(μm)。

微滤膜主要用于去除水中的悬浮物、菌体、细胞、有机物等大分子杂质,可以广泛应用于水处理、药品制造、食品饮料等工业领域。

2.超滤膜孔径:超滤膜的孔径范围一般为0.001~0.1微米(μm)。

超滤膜主要用于分离分子量较大的溶解物、胶体颗粒、蛋白质、酶等。

在生物工程、制药等领域中,超滤膜常被用于浓缩、分离、纯化等工艺。

3.反渗透膜孔径:反渗透膜的孔径一般小于0.001微米(μm),可以有效去除溶解性无机盐、有机物、微生物、胶体等,膜分离效果非常显著。

反渗透膜广泛应用于海水淡化、废水处理、饮用水净化等领域。

滤膜孔径的影响因素滤膜孔径的选择不仅取决于被过滤物的粒径,还受到以下因素的影响:1.过滤效率要求:不同的应用场景对过滤效率有不同的要求。

当目标是去除大颗粒物质时,可以选择微滤膜孔径较大的滤膜;而当需要去除较小的颗粒物质,如病毒和细菌时,则需要选择孔径更小的超滤膜或反渗透膜。

2.过滤流量:孔径较大的滤膜能够实现更高的过滤流量,而孔径较小的滤膜则会导致较低的过滤流量。

因此,在选择滤膜孔径时需要综合考虑过滤效率和过滤流量的平衡。

3.被过滤物的粒径分布:如果被过滤物的粒径分布范围较大,可以选择孔径分布较宽、较密集的滤膜,以确保能够满足不同颗粒大小的过滤需求。

4.经济成本:滤膜孔径的选择还必须考虑到滤膜制备成本、维护成本和使用寿命等经济因素。

滤膜孔径的测试方法滤膜孔径的测定常用的方法有:1.静态中怀增量法:该方法通过测量孔径前后的滤膜厚度和孔径前后的流量差,计算出滤膜孔径。

该方法适用于孔径范围为0.1~100微米的滤膜。

2.固定浓度法:该方法通过测量孔径前后溶液中特定颗粒物质的浓度,计算出滤膜孔径。

微孔膜过滤器的工作原理

微孔膜过滤器的工作原理

微孔膜过滤器的工作原理微孔膜过滤器,这个名字听上去是不是有点拗口?其实它的工作原理简单得很,像是厨房里的滤网一样,主要是用来过滤液体里的杂质。

想象一下,你在厨房里煮面条,那水面上飘着的泡沫和杂质,简直让人看了心烦。

这个时候如果有个超强的过滤器,就能把这些麻烦一网打尽。

微孔膜过滤器就是这样一位默默无闻的英雄,帮助我们清理那些看不见的“敌人”。

它的膜上有无数小孔,像是一个个小门,只允许特定的东西通过。

想说,微孔膜的孔径可不大,有些小得像针眼,但就是这么小的孔,能过滤掉液体中的细菌、悬浮物,简直就是个“小巨人”。

像我以前在家里喝水,觉得水不干净就总是加个滤水壶。

这种滤水壶就是在利用微孔膜的原理,把水里的杂质过滤掉,让我们喝上更健康的水。

哈哈,想想以前喝的那些“山泉水”,别提多自信了,实际上可不一定那么干净哦。

微孔膜过滤器不仅仅局限于厨房,它的身影在医疗、制药等行业也随处可见。

比如医院里的药品制造,得保证每一滴药水都是干净的,没什么细菌,这时候就得依靠这种过滤器来“把关”。

你说,谁愿意冒这个险呢?在这个过程中,微孔膜就像是“守门员”,只允许合格的“球员”通过,其他的全都被挡在了外面。

让我们喝的、用的、吃的,都能安心。

再说,微孔膜过滤器的耐用性也是让人拍手叫好的,像一位老将军,经历了风风雨雨,依旧屹立不倒。

只要维护得当,使用得当,寿命可以长得惊人。

有些朋友可能会问,这种膜是不是很贵?其实也不是,随着技术的进步,价格越来越亲民,真的是物美价廉。

你说,谁不想要个性价比高的好东西呢?微孔膜过滤器还特别环保,像是给我们的地球妈妈减轻了负担。

它可以重复使用,减少了对一次性产品的依赖。

想象一下,像在厨房里用完一次性塑料袋,心里总觉得有点不舒服,但如果能用得久一点的过滤器,那就能减少很多垃圾产生。

咱们可不能小看这种小小的改变,环保其实从每个细节开始哦。

微孔膜过滤器的应用真的是五花八门,像是个万金油,想象一下水处理、食品加工、电子制造等,真的是无处不在。

一体uf超滤膜的作用

一体uf超滤膜的作用
UF超滤膜是一种微孔过滤膜,其作用是将水中的微小颗粒、尘埃、细菌、病毒以及一些有机物质等物质过滤掉,使得水质得到提升。

具体而言,UF超滤膜的作用有以下几个方面:
1. 细菌和病毒的去除:UF超滤膜的孔径一般在0.01-0.1微米之间,可以有效地过滤掉水中的细菌和病毒等微生物,从而提供洁净的水源。

2. 可溶性无机物和悬浮物的去除:UF超滤膜可以过滤掉水中的可溶性无机物和悬浮物,如颗粒、泥沙、氧化铁等,使得水质更清澈。

3. 去除有机物质:UF超滤膜可以去除水中的一些有机物质,如色素、胶体、腐殖质等,提高水质的有机物含量。

4. 保留水中的矿物质和营养物质:相对于传统的过滤方法,UF超滤膜能够有效地保留水中的矿物质和营养物质,使得水质更加健康。

5. 提供稳定的水质:UF超滤膜的孔径相对较小,能够提供稳定的过滤效果,保证水质的一致性。

因此,UF超滤膜在水处理、水净化和饮用水制备等领域中有着广泛的应用。

微滤的原理及应用

微滤的原理及应用1. 引言微滤是一种常见的固液分离和粒子过滤的方法。

它采用微孔过滤膜将固体颗粒和液体分离,具有高效、清洁和可靠的特点。

本文将介绍微滤的原理、应用以及在不同领域的具体应用案例。

2. 微滤的原理微滤的原理基于物理过滤的概念。

微滤膜通常由有机或无机材料制成,具有微米级别的孔径。

当悬浮液通过微滤膜时,液体分子和较小的颗粒可以通过孔径,而较大的颗粒被滤除。

微滤的原理主要有以下几个方面:•孔径大小:微滤膜的孔径一般在0.1~10微米之间,可以选择不同孔径尺寸的膜来适应不同的过滤要求。

•渗透压:微滤过程中,液体分子和溶质受到渗透压的作用,使得溶液能够通过膜孔。

•表面电荷:微滤膜的表面通常带有电荷,可以通过静电排斥作用使颗粒被滤除。

3. 微滤的应用微滤具有广泛的应用领域,下面将分别介绍微滤在食品、制药和环境等领域的应用。

3.1 食品行业•葡萄酒澄清:微滤可以除去葡萄酒中的酵母和微生物,使其澄清透明。

•果汁浓缩:通过微滤可以去除果汁中的杂质和微生物,提高果汁的纯度和品质。

•乳制品生产:微滤可以去除牛奶和乳制品中的细菌和杂质,延长其保鲜期。

3.2 制药行业•注射药物的制备:微滤可以去除药物中的微生物和颗粒,确保注射药物的纯净度和安全性。

•血液分离:微滤可以分离血液中的血细胞和血浆,用于制备血液制品。

3.3 环境行业•污水处理:微滤可以过滤污水中的悬浮物和微生物,提高出水质量。

•饮用水净化:微滤可以去除饮用水中的微生物和颗粒物,提供清洁健康的饮用水。

4. 微滤的优势和局限性微滤作为一种高效的固液分离方法,具有以下优势: - 高效:微滤可以快速而有效地分离固体颗粒和液体,具有较高的处理速度。

- 清洁:微滤过程中无需添加化学药剂,对处理物质无污染,是一种清洁的过滤方法。

- 可靠:微滤设备结构简单,操作稳定可靠,维护成本较低。

然而,微滤也存在一些局限性: - 孔径限制:微滤的孔径通常在微米级别,无法过滤更小的颗粒或溶质。

微孔滤膜除热原过滤孔径

微孔滤膜是一种常用于过滤和分离的膜材料,其孔径范围可以从几纳米到几百纳米不等。

在生物制药和生物技术领域,微孔滤膜常用于除热原过滤,这是一种去除微生物和热原(例如细菌内毒素)的过程,以确保产品的安全和质量。

除热原过滤通常要求滤膜能够拦截细菌和病毒等微生物,同时允许溶剂和其他小分子通过。

因此,滤膜的孔径需要根据所要过滤的物质的大小来选择。

在生物制药中,通常使用的微孔滤膜孔径范围大约在0.22微米到10微米之间。

这样的孔径可以有效过滤掉大多数细菌和病毒,同时允许蛋白质、核酸等生物大分子通过。

具体选择哪种孔径的微孔滤膜,需要根据产品的具体要求和过滤目的来决定。

例如,对于需要高度无菌的产品,可能会选择孔径更小的滤膜;而对于只需要去除较大微生物的产品,可以选择孔径稍大的滤膜。

此外,滤膜的材质、表面性质、孔径分布等也会影响过滤效果和热原去除效率。

在实际应用中,微孔滤膜除热原过滤的过程还需要结合其他工艺,如预过滤、超滤、纳滤、反渗透等,以达到最佳的过滤效果。

同时,滤膜的质量和使用条件(如压力、温度、过滤速度等)也会对过滤效果产生重要影响。

因此,在设计和实施除热原过滤过程时,需要综合考虑多种因素,确保能够有效去除热原,同时不影响产品的质量和性能。

微孔滤膜

微孔过滤膜有:混合纤维素滤膜(CA-CN)、格栅膜、硝酸纤维素(CN)、醋酸纤维素(CA)、尼龙(JN)等滤膜,其孔径范围在0.15-5.0微米之间,是精细过滤工序中的必备产品。

一、微孔过滤膜主要特点:1、亲水性好、适用于PH3-10的液体过滤;2、孔隙率高:70-80%,孔径分布均匀;3、薄膜厚度:100-160μm;4、滤速快、吸附少、无介质脱落;5、外观呈白色,平整、光滑、无针孔。

二、不同材料微孔滤膜性能和应用一览表材质符号主要性能应用混合纤维素CA-CN ①孔隙率高,截留效果好②不耐有机溶液和强酸、强碱溶液③性价比高。

①实验室、小生产工艺中除菌、除微粒的过滤②水体中大肠肝菌群的测定;③2微米和5微米的滤膜还用于油料过滤。

格栅膜G/CA-CN 是在超净混纤膜上印上网格,以方便对截留物计数,用于微粒、细菌的检测,作为培养基组成份,均匀准确,是实验室、质检部门进行微生物检测的理想产品。

①水体中大肠肝菌群的测定;②医用工业中微生物的检测。

硝酸纤维素CN 对蛋白等生物大分子吸附力强①医学研究及诊断的细菌培养和生物工程②DNA-RNA杂交实验和检定;③做液闪测定、放射性示踪物的超净制备④电泳、微量元素分析等。

醋酸纤维素CA 对蛋白吸附比较低;①适用于低分子醇类、油脂类溶液的过滤②科研中特殊成分的分析测定尼龙JN 耐碱性和有机溶液聚醚砜PES 通量大、对蛋白吸附力较低聚偏二氟乙烯PVDF①是疏水性膜,不吸潮,易恒重②能反复热压消毒,性能不变③质地薄、流速快④耐化学腐蚀、耐氧化⑤酒精处理后变为亲水膜。

①醇、酸、烷烃、芳香烃、卤代烃等溶剂除去微粒,提高试剂级别②空气中悬浮微粒的净化和发酵工业中空气除菌,③油类中不溶物的净化和固体微粒的重量分析④非特异性蛋白的分离和提纯⑤水溶液的浓缩,化学物质的分离和回收。

聚四氟乙烯PTFE 耐酸、碱性强聚丙烯PP 深层过滤玻璃纤维膜BF 流速快、耐高温①空气污染监测;②生物大分子沉淀物的过滤;③滤膜前预过滤。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
相关文档
最新文档