JPH06505435A - フィルターおよび濾過方法 - Google Patents
フィルターおよび濾過方法Info
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Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるため要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
フィルターおよび濾過方法
発明の技術分野
この発明はフィルターおよび関連する濾過方法に関し、より詳細には、流動抵抗
の少ない微細な除去定格を有する円筒形のひだ付きフィルターに関する。該フィ
ルターは、またが塊の収蔵能力が大きく、磁気記録コーティング配合物のが遇に
もっとも適している。
発明の背景
流動抵抗を高めず、かつ炉塊の収蔵能力を限定せず、同時に微細な混入物を除去
できるフィルターに対する要望は依然として続いている。この要望が磁気記録業
界以上に顕著なところはない、磁気記録業界は、コンピューター記憶ディスクや
磁気テープのようなデバイスにおいて記憶密度を増大させる方向に着実に移行し
つつある。これら高密度のデバイスの製造方法には、現行のフィルターの流動抵
抗値および炉塊の収蔵能力に悪影響を与えることのない微細が過装置が必要であ
る。
磁気記録デバイスは、記録デバイスによって磁化されて、ある情報を保有するこ
とができる微粒子層を基質に被覆することによって製造される0粒子層を付着さ
せるために、接着側、溶剤、および磁性粒子の配合物を基質表面に適用する。
コーティング配合物は、典型的には、THF、)ルエンのような芳香族溶剤、M
EKおよびシクロヘキサンを含有し、極めて粘稠である。高密度記録デバイスを
つくるには、粒子は小さくなければならず、また付着した粒子層は極めて均一で
なければならない。
均一な粒子層を得るには、基質に適用する前に、あらゆる混入物、ゲル、集塊等
をコーティングから取り除くことが極めて重要である。この除去は、典型的には
、コーティング配合物を基質に適用する直前に、フィルターに通すことによって
行う、フィルターの特性は、混入物をすべて除去するが、コーティング粒子はで
きるだけ多く通過させるようなものでなければならない、経済的な製造には、磁
性コーティング配合物が一定の推進圧力でフィルターを流れる量、または一定流
量における流動抵抗、およびフィルターが混入物で詰るまでに濾過することがで
きるコーティング配合物の量が、重要な濾過性能パラメーターである。
−触に、たとえば、磁気ビデオテープに用いる場合、磁性コーティング配合物の
最終が過には、5−10マイクロメートルよりも大きい混入物を除去するような
定格のフィルターが通常用いられる。このようなフィルターエレメントは、典型
的には、巻織繊維または溶融吹込フィラメントでつくった円筒形の深いフィルタ
ーである。ポリプロピレンのようなプラスチック繊維のひだ付紙で作ったフィル
ターも、業界では用いられている。高密度記憶ディスクや高バンドビデオテープ
のような一層新しい磁気記録デバイス用には、5マイクロメートル以下の微粒子
を除去するような定格の最終フィルターが必要である。微細除去定格の円筒形フ
ィルターを用いることができるが、これらは相対的に流動抵抗が大きく、従って
、回分コーティング作業を適切に操作するためには、並列に並べた複数のフィル
ターが必要である。
したがって、流動抵抗が小さく、枦塊の収蔵能力が大きいと同時に、微細な濾過
が可能なフィルターが望ましい、このようなフィルターは磁性コーティング配合
物から、好ましくは、約5マイクロメートル以下、もっとも好ましくは約3マイ
クロメートル未満の混入物を濾過できることが必要である。
発明の要約
この発明の目的は、流動抵抗が小さく微細が過が可能なフィルターを提供するこ
とにある。
この発明の他の目的は、枦塊の収蔵能力が大きいフィルターを提供することにあ
る。
この発明の別の目的は、工業的に許容できる低い流動抵抗および枦塊の大きな収
蔵能力を維持する一方で、磁性コーティング配合物から約3マイクロメートル以
下の微粒子を除くのに適当なフィルターおよび濾過方法を提供することにある。
この発明の前記および他の目的および利点は本明細書に示すこの発明の説明から
明らかとなろう。
この発明は高粘度の流体を炉遇するフィルターおよび濾過方法を提供する。該フ
ィルターは上流面および下流面を有する好ましくは樹脂結合のガラス繊11濾過
媒体ならびに濾過媒体の上流面および下流面の少な(とも一つの面上に置かれる
高分子メツシュを含有するひだ付フィルターエレメントを含んでいる。t!過媒
体の両面に一つずつ、二つの高分子メツシュのあるのが好ましい、フィルターは
、また、濾過媒体の下流面と下流の高分子メッシユとの間にセルロース紙布のよ
うな不織布を含むのがもっとも好ましい、フィルターは任意の適当な構造である
ことができるけれども、フィルターは、典型的には円筒形フィルターの形態をと
り、濾過媒体、高分子メツシュおよび不織布にひだを付けて、容積をできるだけ
小さくして枦遇面積をできるだけ大きくする。
図面の簡単な説明
図1はこの発明のフィルターの好適な態様の断面正面図である。
図2は図1のフィルターの線■−■についての扇形部分の横断面図である。
好ましい態様の説明
この発明は、上流面および下流面を有するガラス繊維が過媒体ならびに前記濾過
媒体の前記上流面および下流面の少なくとも一方、好ましくは両方の面上に置か
れた高分子メツシュを含有するひだ付フィルターエレメントを含むフィルターに
関する。
濾過媒体は、任意の適当な方法、好ましくは適当な樹脂結合剤組成物によって、
相互に固着されるガラス繊維より成る。好ましい樹脂結合のガラス繊維fp通媒
体は、参考資料として本明細書に収録しである米国特許第4,734,208号
に記載されており、Pa11flex Products (コネチカット州、
Putnaax)から市販されている。濾過媒体は任意の所望の細孔定格を有
することができるが、磁性コーティング配合物のが遇に関しては、濾過媒体が、
好ましくは約10マイクロメートル以下、より好ましくは約5マイクロメートル
以下、もっとも好ましくは約3マイクロメートル以下の細孔定格を有する。
高分子メツシュは、適当な直径の任意の適当な高分子フィラメントまたはストラ
ンドでつくる。高分子ストランドはポリオレフィン、ポリアミドまたはポリエス
テルでつくるのが好ましく、ポリプロピレンでつくるのがもっとも好ましいが、
材料が、たとえば炉遇する物質と反応するかまたは好ましくない混入物を浸出す
ることによって濾過操作に悪影響を与えないかぎり、任意の適当な材料を用いる
ことができる。高分子メツシュは厚さが、典型的には、最大的0.02インチで
、重量が最大約6オンス/平方ヤードであるが、高分子メツシュは厚さが約0.
01インチで重量が約1−2オンス/平方ヤードであるのが好ましい。
高分子メツシュは通常90”までの角度、たとえば30°、45°、または60
°の角度で互いに交差する二組の平行ストランドを含んでいる。二組の平行スト
ランドは約301ないし約90@の角度で互いに交差するのが好ましく、約55
°ないし約90°の角度で交差するのがもっとも好ましい、任意の適当なストラ
ンド密度を用いることができ、該ストランド密度は方向で変化することができる
。高分子メツシュは典型的には、1インチ当り約15ないし約50本のストラン
ド、好ましくは1インチ当り約25ないし約40本のストランドを有する。この
発明でいう場合に、使用するのに適当な高分子メツシュは、二組の平行ポリプロ
ピレンストランドが互いに約90°の角度で交差する対称形ではNa1texお
よびZicotという商標のものが、二組の平行ポリプロピレンストランドが互
いに約35@の角度で交差する非対称形では[1traf loという商品名の
ものがNa1ls Plastics (テキサス州、 Au5tin)から市
販されている。
高分子メツシュは対称形または非対称形であることができ、ストランドは任意の
方向に配列させることができる。しかし、フィルターエレメントにひだを付けて
、高分子メツシュのストランドをひだの中でストランドの反対側に折り重ねる場
合には、対向するストランドをひだの縦軸に対して、バイアスに、すなわち斜め
に(0°よりも大きく、90°よりも小さい角度に)延びるように配列させて、
対向ストランドが相互にネスチングすることを防いで、濾過操作を妨げないよう
にするのが好ましい、たとえば、非対称形高分子メツシュの場合には、−組の平
行ストランドが、高分子メツシュを製造する流れ方向に平行になるようにストラ
ンドを配列させることができる。該配列では、流れ方向の1インチ当りのストラ
ンド数が、ストランド数をストランドの方向と直角に測定する横方向のストラン
ド数よりも少ないのが好ましい、たとえば、高分子メツシュは、流れ方向に1イ
ンチ当り26本のストランドと横方向に1インチ当り31本のストランドとを、
約35°の角度で交差させる二組の平行ポリプロピレンストランドを含むことが
できる。
好ましくは、濾過媒体の上流面にただ一つの高分子メツシュを用いることができ
るけれども、高分子メツシュは濾過媒体の上流面および下流面の両方に置くのが
好ましい、たとえばセルロース紙または高分子繊維製の不織布を、濾過媒体とと
もに使用することもできる。もっとも望ましくは、この発明は、濾過媒体の上流
面および下流面の両方の面上の高分子メツシュとともに濾過媒体を、かつ濾過媒
体と下流の高分子メツシュとの間の下流面上に不織布、好ましくは、セルロース
紙布を含む、下流位置にある不織布は、炉遇される物質と濾過媒体との間のいか
なる摩擦もが遇される物質へ異物の添加を生じないことを保証する助けになる。
高分子メツシュおよび不織布は、それらと濾過媒体との間の摩擦を減少させ、そ
れによってフィルターの寿命を延ばし、かつ炉遇された物質中への考えられる異
物の導入をできるだけ少なくするために、できるだけ滑らかであるのが好ましい
。
この発明のフィルターは、また、濾過媒体、高分子メツシュおよび不織布に加え
て、複合層および層間の**をできるだけ少なくする緩衝層の形状を保持するた
めに保持要素(たとえば、有孔ケージおよび有孔コア)のような他の層を含むこ
ともできる。該緩衝層は、薄くて、極めて多孔質の物質から成るのが好ましい。
たとえば、緩衝層は厚さが約100マイクロメートル未満であるのが好ましい、
また、緩衝層は強靭な平滑物質でつくるのも好ましい、たとえば、緩衝層は、引
張強度が大きい、耐摩耗性不織布、たとえばMitaubishi Inter
nationalCorporation (=ニーヨーク州、 New Yo
rk)の手で米国に輸入されているHirose−ジャージー州、 Milfo
rd )からCerexという商品名で市販されているナイロン不織布およびR
eemay Corporation (テネシー州、 Old H3ckor
y )からReemayという商標で市販されているポリエステル不織布、たと
えばReemay 2006およびReemay 2250がある。
この発明のフィルターは意図する目的に適切な任意の構造を有することができる
。磁性コーティング配合物等を枦遇する場合には、フィルターは通常、円筒形構
造、とくに、小さいフィルター総容積を維持しながらが退園をできるだけ大きく
するために、濾過媒体をひだ付きにした円筒形構造をなしている。このような構
造では、濾過媒体、高分子メツシュおよび/または不織布のひだは円筒形濾過器
の縦軸から垂直に延びる.高分子メッシュの平行ストランドの一組は円筒形フィ
ルターの縦軸に垂直な配列平面をなすのが好ましい.非対称形高分子メッシュに
ついては、流れ方向に平行な一組のストランドは好ましくは、円筒形フィルター
の縦軸に垂直な平面に配列された一組のストランドであるので、斜めのストラン
ド(すなわち流れ方向に配列したストランドと交差するストランド)がひだ内部
でストランドに対して反対方向に折り重ねられ、それによってさもないと枦遇操
作を妨害するかもしれないひだの方向に沿う隣接ストランドのネスチングを確実
に防止するように高分子メッシュを製造する流れ方向に高分子メッシュにひだを
付ける.
この発明の具体的ならびに好ましい1!様が示してある添付図面を参照すればこ
の発明をさらに理解することができよう.図2の場合に、本発明のフィルター1
0が好ましいJl様で示してある.フィルター10は円筒形をなし、円筒形中央
空間の周りにひだを付けた炉過複合体20を有している, tpjM?J[合体
20のひだは円筒形フィルター10の縦軸から垂直に延びているので、ひだの先
端は円筒形が遇器10の縦軸に平行な軸を形成する.有孔ケージ11および有孔
コア12の形をなす任意の外部および内部保持要素は、とくに、炉遇の流れが変
動している間に、フィルターIOの円筒形およびひだの形状を保持し、一方、ま
たフィルターlOの容易な取扱いができるようにもする.該保持要素は、炉過媒
体としては働らかないのが好ましく、パンチングメタルならびに合成および天然
ポリマーのように十分な剛性および多孔度を有する任意の適当な物質でつ《るこ
とができる.
盲端面キャップ13および開放端面キャップ14をフィルター10の両端にかぶ
せて、が通ずる物質をフィルターIOに給送することができる.もしくは、堆積
したフィルターを連結するために、両方の端面キャップを開放するか、またはコ
ネクターを包含させることができる。端面キャップは、炉過する物質に適合させ
うる金属製または高分子の材料のような任意の適当に不浸透性の材料でつくるこ
とができる.端面キャップは、接着剤または注封材料のような結合剤を含む任意
の適当な手段によってフィルター10の端面に固着させることができる.端面キ
ャップはまた、フィルター10の端面に溶融接着することができるか、またはス
ピン接合もしくは超音波溶接によって結合させることもできる.ケージ11およ
びコア12の端面も、同様の手段によって端面キャップ13および14に固着さ
せることができる。
図1のフィルターの線u−nについての扇形部分の横断面図である図2でわかる
ように、枦過複合体20は上流の高分子メッシュ21、枦過媒体22、不織布2
3および下流の高分子メッシュ24を含んでいる.P遇複合層は外側から内側へ
の放射状が過構成で示してあるけれども、炉遇複合層を、内側から外側への放射
状が遇を生じさせるように逆にすることもできる.この発明のフィルターは、高
粘度の磁性コーティング配合物のような極めて粘稠な流体のが遇にとりわけ適し
ている.ここで、極めて粘稠な流体とは約50センチボアズを上回る粘度を有す
る流体を指し、この場合粘度は任意の適当な方法、たとえば回転粘度針を使って
測定することができる.この発明のフィルターはいうまでもなく粘度が50セン
チボアズよりも低いコーティング配合物を枦遇するのにも使用可能であるが、こ
の発明のフィルターの利点がもっとも顕著である粘度は約50センチボアズを上
回る高粘度範囲にあり、炉遇するコーティング配合物の粘度が高いほど、この発
明によるフィルターが通常のフィルターに勝る優位性は顕著になる.典型的なコ
ーティング配合物の粘度は約50センチポアズから約1 , 000センチボア
ズまでの範囲内にあるが、この発明によるフィルターはさらに高い粘度の配合物
も容易に炉遇することができる.以下の実施例は、この発明を限定するのではな
くて、説明するために示すものである.
実施斑1
この発明によるフィルターを実質的に図1に示すように作った.P過媒体は、米
国特許第4.734,208号に概略記載されているようなガラス繊維が過媒体
であって、約3マイクロメートル以上の微粒子を除去する定格を有した.P過媒
体の上流面および下流面の高分子メッシュは、厚さが0.013インチ、重さが
約1.29オンス/平方ヤードで、流れ方向に1インチ当り26本のストランド
および横方向に1インチ当り31本のストランド(ストランド数はストランド方
向に直角に測定)を有する非対称形のバイアスボリプロビレンメッシュであった
.二組の平行ストランドは約35°±5°の角度で互いに交差した.該高分子メ
ッシュはNalle Plastics (テキサス州.^ustin)からN
altex Zicot Llltraflo F過ネットという名称で市販さ
れている, Aldine Tachnolo2 Ink. (ニューヨーク州
,New York)製厚さ4ミルのD4Dセルロース紙布を炉過媒体下流面と
が通媒体下流面の高分子メッシュとの間に置いた.フィルターの四つの層はいず
れも長さが約9インチで幅が60インチであった.この四層エレメントにひだを
付けて、高さ約9インチ、直径約2.5インチおよび円周約8インチの円筒形フ
ィルターを作った.高分子メッシュの流れ方向のストランドが円筒形フィルター
の縦軸に垂直な平面になるように高分子メッシュを配列させた.高分子メンシュ
は流れ方向にひだを付けたので、斜めのストランド(すなわち、流れ方向に配列
させたストランドと交差するストランド)はひだ内部でストランドに対して反対
方向に折り重ねられ、それによってひだの方向に沿って隣接ストランドがネスチ
ングしないようにする.ひだの深さは約0.47インチで、総が過面積約559
平方インチに対してフィルターはひだが65あった.叉旌例1
比較のために、米国特許第4.734,208号に概略記載されているようなガ
ラス繊維r過媒体を有するフィルターも作った.P過媒体の上流には高分子メッ
シュではなくてポリエステルスパンボンド不織布を設けた.ポリエステル布は厚
さが9ミルで呼称基本重量が1.35オンス/平方ヤードであった.咳ポリエス
テル布はReemay (テネシー州, Old Hickory )からRe
e@ay Style 2016として市販されている.
フィルターの二層はいずれも長さが約9インチで、幅が100インチであった.
この二層エレメントにひだを付けて、高さ約9インチ、直径約2.6インチおよ
び円周約8インチの円筒形フィルターとした.ひだの深さは約0.39インチで
、約903平方インチの総が過面積に対してフィルターはひだが125あった.
実施例1
この発明のフィルターおよび従来のフィルターの性能特性を評価して、Rion
回転粘度針により阻3ローターおよび患3カップを用い、62.5rp一の回転
速度で測定して粘度が800センチボアズであった実際の磁性コーティング配合
物の流れに対するフィルター内の圧力低下について比較した.フィルターAは実
施例IのフィルターであったがフィルターBは実施例2のフィルターであった.
フィルターCは、現在磁性コーティング配合物を枦遇するのに用いられているよ
うな溶融吹込円筒形の深いフィルターであって、高さが約10インチ、直径が約
2.5インチおよび円周が約8インチであった.P過媒体は米国特許第4,72
6,901号に記載されているようなものであって、ボイド容量が約75%であ
った.
圧力低下試験結果を次に示す.
フィルターA : 0.2 kg/C1m”フィルターB : 0.3 kg/
am”フィルターC : 2.5 kg/cm”試験結果から、この発明のフィ
ルターが、現在、高粘度の磁性コーティング配合物を炉遇するのに用いられてい
る通常のフィルターと比べて著しく優れていることがわかる.
実施例土
実施例3のフィルターAおよびBの性能特性をさらに評価して、Tokyo K
eikiB型回転粘度計により、NTIIローターを用いて約20rp−で測定
した粘度が500セい、次に示すような試験結果を得る.
フィルターA : 0.22kg/cm” 0.44kg/am” 0.66k
g/cm”フィルターB:0.88kg/cm” 2.01kg/cm” −−
kg/3’この試験結果から高分子メッシュをガラス繊1IF過媒体とともに使
用するこの発明のフィルターの優秀性がわかる.
実施例亙
実施例3のフィルターAおよびBの性能特性を、同様に評価して、枦塊収蔵能力
について比較した.とくに、フィルター内の最終圧力低下に達するまでのフィル
ターの炉塊収蔵能力を各フィルターについて測定した, Tokyo Keik
i B型回転粘度計により、N1110−ターを用いて約20rp■で測定した
粘度が500センチポアズで、General MotorsのAC5park
Plug Division (ミシガン州、 Flint )から得られる
ACPine Te5t Dustを溶液1リットル当り5グラム含有する液を
、圧力低下が4.0 kg/cm”に達するまで0.82 ip−の流量で各フ
ィルターに通した。各フィルターで除かれるが塊の量のみならず最終圧力低下に
到達するまでに要した時間を測定し、次に示す試験結果を得る。
炉塊収藏能力 が適時間
フィルターA 65グラム 13.0分フィルター8 30グラム 8.0分
これらの結果はガラス繊維が過媒体に加えて高分子メツシュを用いるこの発明の
フィルターの場合には、枦塊収藏能力および最終圧力低下までのが適時間が改善
されることを示す。
この発明を好ましい1!様に重点を置いて記述したけれども、好ましいフィルタ
ーおよび濾過方法には変形を使用できること、およびこの発明はここに具体的に
述べた方法とは異なる方法で実施できるつもりであることは当業者には明らかで
あろう、したがって、この発明には別記クレームによって限定される発明の精神
および範囲の中に含まれる変更はすべて包含される。
FIG、1
FIG、2
フロントページの続き
(72)発明者 コナーズ、ジエームズ・ティー、ジュニアアメリカ合衆国ニュ
ーヨーク州13073.グロートン、ヒルフレスト・ドライブ 123
Claims (28)
- 1.高粘度流体を濾過するフィルターにおいて、該フィルターが、上流面および 下流面を有するガラス繊維濾過媒体ならびに該濾過媒体の上流面および下流面の 少なくとも一方の面上に置かれる高分子メッシュを含有するひだ付きフィルター エレメントを含むことを特徴とするフィルター。
- 2.高分子メッシュが濾過媒体の上流面上にあることを特徴とする請求項1記載 のフィルター。
- 3.フィルターが、さらに、濾過媒体の下流面上に置かれた別の高分子メッシュ を含むことを特徴とする請求項2記載のフィルター。
- 4.濾過媒体が樹脂結合のガラス繊維濾過媒体であることを特徴とする請求項3 記載のフィルター。
- 5.高分子メッシュが少なくとも一組のストランドを含み、該ストランドはひだ の中で対向ストランドがネスチングしないように配列していることを特徴とする 請求項1記載のフィルター。
- 6.高分子メッシュが第一および第二組のストランドを含み、少なくとも一組の ストランドがひだの縦軸に対して斜めに延びることを特徴とする請求項1記載の フィルター。
- 7.少なくとも一組のストランドがひだの内部で互いに接触することを特徴とす る請求項6記載のフィルター。
- 8.高分子メッシュが約90°の角度で交差する二組の平行ストランドを含むこ とを特徴とする請求項1記載のフィルター。
- 9.高分子メッシュが約30°ないし約75°の角度で交差する二組の平行スト ランドを含むことを特徴とする請求項1記載のフィルター。
- 10.高分子メッシュが約30°ないし約40°の角度で交差する二組の平行ス トランドを含むことを特徴とする請求項9記載のフィルター。
- 11.フィルターエレメントが実質的に円筒形で、ひだが縦に延びていることを 特徴とする請求項10記載のフィルター。
- 12.高分子メッシュの平行ストランドの一組が円筒形フィルターエレメントの 縦軸に垂直に配列していることを特徴とする請求項11記載のフィルター。
- 13.高分子メッシュを製造する流れ方向に、高分子メッシュにひだが付けられ ていることを特徴とする請求項12記載のフィルター。
- 14.フィルターが、さらに、濾過媒体と下流の高分子メッシュとの間に支承さ れた不織布を含むことを特徴とする請求項1記載のフィルター。
- 15.不織布がセルロース紙布を含むことを特徴とする請求項14記載のフィル ター。
- 16.不織布が高分子不織維を含むことを特徴とする請求項14記載のフィルタ ー。
- 17.フィルターが約5マイクロメートル以下の細孔定格を有することを特徴と する請求項1記載のフィルター。
- 18.高分子メッシュが1インチ当り約20ないし約50本のストランドを有す ることを特徴とする請求項1記載のフィルター。
- 19.高分子メッシュが1インチ当り約25ないし約40本のストランドを有す ることを特徴とする請求項18記載のフィルター。
- 20.高分子メッシュが約30°ないし約40°の角度で交差する二組の平行ス トランドを含み、かつ平行ストランドの一組が平行ストランドの他の組よりも1 インチ当り含有するストランド数が少ないことを特徴とする請求項1記載のフィ ルター。
- 21.平行ストランドの他の組よりも1インチ当り含有するストランド数が少な い平行ストランドの一組が高分子メッシュを製造する流れ方向に配列しているこ とを特徴とする請求項20記載のフィルター。
- 22.高粘度流体を濾過するフィルターにおいて、該フィルターが、上流面およ び下流面を有する樹脂結合のガラス繊維濾過媒体、該濾過媒体の上流面上に置か れる高分子メッシュ、該濾過媒体の下流面上に置かれるセルロース紙布、および 該セルロース紙布の下流面上に置かれる高分子メッシュを含有するひだ付きフィ ルターエレメントを含み、さらにフィルターエレメントが実質的に円筒形であっ て、縦に延びるひだを有することを特徴とするフィルター。
- 23.濾過媒体が約5マイクロメートル以下の細孔定格を有し、高分子メッシュ が約30°ないし約40°の角度で交差する1インチ当りのストランド数が約2 5ないし約40の二組の平行ストランドより成り、かつ高分子メッシュの平行ス トランドの一組が、円筒形の濾過媒体、高分子メッシュおよびセルロース紙布の 縦軸に垂直な平面に配列されることを特徴とする請求項22記載のフィルター。
- 24.請求項1記載のフィルターに物質を通すことを特徴とする高粘度物質を濾 過する方法。
- 25.該物質が磁気記録粒子配合物を含むことを特徴とする請求項24記載の方 法。
- 26.該方法が約5マイクロメートル以上の微粒子を除去することを特徴とする 請求項24記載の方法。
- 27.請求項22記載のフィルターに物質を通すことを特徴とする物質を濾過す る方法。
- 28.該物質が磁気記録粒子配合物を含むことを特徴とする請求項27記載の方 法。
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