BR102014011022B1 - Meio filtrante - Google Patents
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Abstract
MÍDIA DE FILTRO, CARTUCHO DE PURIFICAÇÃO DE ÁGUA, E, SISTEMA DE ÁGUA PORTÁTIL. A invenção proporciona um novo tipo de mídia de filtro que oferece efeitos de desinfecção eficientes, embora atingindo uma queda de pressão baixa e uma taxa de fluxo de água alta quando em uso. Especificamente, a mídia de filtro da invenção compreende uma membrana de matança de micro-organismos contendo tecidos de nanofibras eletrofiados carregados com nanopartículas biocidas. A mídia de filtro da invenção é livre de camada de adesivo e contém pelo menos uma camada de ligação térmica que é feita de tecidos poliméricos não tecidos ligados em fiação. A invenção também fornece um cartucho de purificação de água e um sistema de água portátil do mesmo.
Description
[0001] Em uma aeronave, um sistema de água potável é geralmente usado para abastecer instalações de saída de cabine (por exemplo, pias de lavagem de mãos em banheiros e pias em cozinhas a bordo) com água doce. Tal sistema de água potável pode usar um meio filtrante de água (por exemplo, um meio filtrante de retenção de patógeno) combinado com tecidos de nanofibra contendo biocidas para matar patógenos contidos na água ou no ar (ver pedido de patente US 2011/0297609 A1).
[0002] No entanto, quando o sistema de água potável usa tecidos de nanofibras contendo biocidas ligados vias camadas de adesivo ao meio filtrante para desinfestação, concluiu-se que a incorporação dos tecidos de nanofibra e das camadas de adesivo, não importa o quanto finas elas sejam, geralmente causa uma queda significativa na taxa de fluxo de água e uma queda de pressão de água elevada. Assim, há uma necessidade para o desenvolvimento de um novo tipo de sistema de filtração que possa ser usado em um sistema de água potável no campo da aviação. É desejado que esse sistema de filtração ofereça efeitos de desinfecção eficientes, embora atingindo uma queda de pressão baixa e uma taxa de fluxo alta quando em uso.
[0003] O documento WO2013/013241A1 revela um meio de filtração líquido de nanofibra com uma camada de nanofibra polimérica eletrofiado.
[0004] A invenção proporciona um novo tipo de meio filtrante que oferece efeitos de desinfecção eficientes, embora atingindo uma queda de pressão baixa e uma taxa de fluxo de água alta quando em uso. Especificamente, o meio filtrante da invenção compreende tecidos de nanofibra eletrofiados contendo membrana para matar micro-organismos carregados com biocidas (por exemplo, nanopartículas biocidas). O meio filtrante da invenção é livre de camada de adesivo (isto é, não contendo nenhuma camada de adesivo) e contém pelo menos uma camada de ligação térmica (também denominada como ligante térmico).
[0005] Em uma modalidade, os biocidas são nanopartículas biocidas (tal como, nanopartículas de prata). Em uma modalidade separada, os tecidos de nanofibras eletrofiados são tecidos termoplásticos os quais podem ser tecidos de poliuretano incluindo tecidos elastoméricos de poliuretano de alta temperatura, tecidos de acetatos de celulose ou tecidos de poliamidas, ou uma combinação dos mesmos.
[0006] Em outra modalidade, o ligante térmico usado neste documento compreende tecidos poliméricos não tecidos ligados em fiação, tal como, tecidos de poliéster, tecidos de polipropileno, tecidos de poliuretano, tecidos de poli-imida e tecidos de poliuretano ou uma combinação dos mesmos. Em certos exemplos, os tecidos poliméricos não tecidos ligados em fiação são tecidos de poliéster, tal como, tecidos não tecidos de poliéster retos ligados em fiação Reemay® (por exemplo, Reemay® 2004 e Reemay® 2250).
[0007] Outro aspecto da invenção fornece um cartucho de purificação de água que contém o meio filtrante da invenção.
[0008] A invenção também fornece um sistema de água portátil contendo o cartucho de purificação de água da invenção.
[0009] Quando em uso, o meio filtrante de acordo com a invenção oferece vantagens, tal como, alta taxa de fluxo de água e baixa queda de pressão de água. O meio filtrante também é altamente eficiente na obtenção de bons efeitos de desinfecção. Assim, o meio filtrante da invenção pode ser usado como um componente de acréscimo para cartucho de filtro de sujeira/químico concomitantemente usado em sistemas de água potável de aeronave para atender requisitos de desinfecção sem desacelerar a taxa de fluxo de água e aumentar a queda de pressão de água.
[0010] A FIG. 1 mostra um processo para produzir uma estrutura em camadas (ou filme) N/R eletrofiando tecidos de nanofibra em tecidos não tecidos ligados em fiação Reemay®.
[0011] FIGs. 2-1 e 2-2 demonstram processos para produzir uma estrutura em camadas N/R/P: 2-1) ilustra um processo para fazer uma estrutura em camadas N/R/P laminando termicamente um filme N/R em mídia de retenção de patógeno; e 2-2) ilustra um processo para fazer uma estrutura em camadas N/R/P ligando termicamente um filme N/R em mídia de retenção de patógeno, onde os tecidos não tecidos ligados em fiação Reemay® são pré- ligados a mídia de retenção de patógeno; o conjunto resultante em ambos os casos é capeado de ambos os lados com tecidos não tecidos ligados em fiação Reemay® para proteção.
[0012] A FIG. 3 demonstra um processo para fazer uma estrutura em camadas N/R/N/R laminando termicamente dois filmes N/R e o conjunto resultante é capeado com tecidos não tecidos ligados em fiação Reemay® na parte superior para proteção.
[0013] A FIG. 4 mostra um processo para produzir uma estrutura em camadas N/R D/R/N/R/P laminando termicamente um filme N/R com meio filtrante de sujeira/retenção de produto químico e meio filtrante de retenção de patógeno via tecidos não tecidos ligados em fiação Reemay® e o conjunto resultante é capeado com tecidos não tecidos ligados em fiação Reemay® na parte superior para proteção.
[0014] A FIG. 5 mostra uma estrutura tendo rolos de múltiplas voltas de tecidos N/R biocidas incorporados por dentro de um cartucho de filtro de sujeira/retenção de produto químico.
[0015] A FIG. 6 mostra uma estrutura tendo rolos de múltiplas voltas de tecidos N/R biocidas incorporados por fora de um cartucho de filtro de sujeira/retenção de produto químico.
[0016] Tecidos de nanofibra eletrofiados contendo biocida(s) podem ser ligados a meio filtrante de água retendo patógeno, tal como mídia NanoCeram-PACTM para matar patógenos que ela contata (ver US 2011/0297609). Entretanto, há um desafio para ligar tecidos de nanofibra a meio filtrante sem usar pastas ou camadas adesivas. Quando usadas, pastas ou camadas adesivas podem bloquear poros de nanofibras e sítios biocidas ou trazer contaminantes químicos dos adesivos para sistemas de água.
[0017] A invenção se refere ao uso de tecidos de nanofibras poliméricas não tecidos eletrofiados carregados de biocidas os quais são ou diretamente termicamente ligados no meio filtrante de retenção de patógeno ou via um ligante térmico no meio filtrante de retenção de patógeno, para fornecer ao meio filtrante eficácia de eliminação de patógeno intensificada para um sistema de água potável. Alternativamente, a invenção fornece um meio filtrante compreendendo tecidos de nanofibras ligados juntos para fornecer eficácia de eliminação de patógeno. É contemplado que os tecidos de nanofibras poliméricas não tecidos eletrofiados são tecidos muito finos.
[0018] Por conseguinte, a invenção fornece meio filtrante compreendendo uma membrana de eliminação de micro-organismo. A membrana de eliminação de micro-organismo inclui tecidos de nanofibras eletrofiados que são pré-carregados com biocidas. Em certas modalidades, os biocidas são nanopartículas biocidas. O meio filtrante da invenção também compreende pelo menos um ligante térmico. De acordo com a invenção, o meio filtrante não contém uma camada de adesivo, pastas adesivas.
[0019] O termo “biocida” usado neste documento se refere a uma substância química ou micro-organismo o qual pode deter, tornar inócuo ou exercer um efeito de controle em qualquer organismo prejudicial por meios químicos ou biológicos. Biocidas podem ser adicionados a líquidos para protegê-los contra infestação e crescimento biológico.
[0020] De acordo com a invenção, os biocidas podem ser vários produtos químicos biocidas. Todos os produtos químicos biocidas conhecidos que podem ser fisicamente retidos nas fibras ou quimicamente ligados às fibras podem ser usados na invenção, o que inclui nanopartículas biocidas, aditivos biocidas ou materiais feitos de polímeros biocidas. Produtos químicos biocidas exemplares são, mas não se limitam a, sódio dicloro-s-triazinatriona (di-hidrato ou anidro; “diclor”), tricloro-s-triazinatriona (“triclor”), compostos de hidantoína halogenados, compostos de amônio quaternário, cobre e suas ligas (por exemplo, latões, bronzes, cuproníquel, cobre-níquel-zinco, etc.), e prata e seus derivados.
[0021] Em uma modalidade da invenção, os biocidas estão na forma de nanopartículas. A invenção também contempla o uso de precursores químicos que podem ser convertidos em nanopartículas.
[0022] De acordo com certas modalidades da invenção, os biocidas são pré-carregados em tecidos de nanofibras eletrofiadas. As nanopartículas biocidas podem ser, por exemplo, nanopartículas de prata ou nanopartículas de sílica quimicamente ligadas com silano amina quaternária. Em uma modalidade, as nanopartículas biocidas usadas neste documento são nanopartículas de prata.
[0023] Em uma modalidade separada, os biocidas usados neste documento são precursores químicos, tal como, nitrato de prata. Embora um produto químico solúvel em água, nitrato de prata pode ser convertido em nanopartículas de prata mediante uma redução/decomposição térmica ou por meio de fotorredução. Tal conversão pode ser realizada in situ.
[0024] De acordo com a invenção, tecidos de nanofibras eletrofiados podem ser tecidos termoplásticos incluindo, por exemplo, tecidos de poliuretano (por exemplo, tecidos elastoméricos de poliuretano de alta temperatura), tecidos de acetatos de celulose e tecidos de poliamidas, ou uma combinação dos mesmos. Em uma modalidade, os tecidos de nanofibras eletrofiados são tecidos elastoméricos de poliuretano de alta temperatura.
[0025] O ligante térmico da invenção pode ser feito de tecidos poliméricos não tecidos ligados em fiação. Vários tecidos poliméricos não tecidos ligados em fiação podem ser usados incluindo, por exemplo, tecidos de poliéster, tecidos de polipropileno, tecidos de poliuretano, tecidos de poli- imida e tecidos de poliuretano ou uma combinação dos mesmos.
[0026] Por exemplo, os tecidos poliméricos não tecidos ligados em fiação usados neste documento são tecidos de poliéster. Em certas modalidades, os tecidos de poliéster usados neste documento são tecidos de poliéster retos. Tecidos poliméricos não tecidos ligados em fiação exemplares que podem ser usados na invenção incluem, por exemplo, tecidos de poliéster ligados em fiação Reemay®.
[0027] Poliéster ligado em fiação Reemay® é uma estrutura em folha de fibras de poliéster de filamento contínuo que são dispostas aleatoriamente e ligadas nas junções de filamento. As propriedades químicas e térmicas de Reemay® são essencialmente aquelas da fibra de poliéster e a estrutura ligada em fiação das fibras oferece uma combinação de propriedades físicas incluindo, por exemplo, alta resistência a tração e rasgamento, bordas não esfiapantes, excelente estabilidade dimensional, nenhuma migração da mídia, boa resistência química e retenção e permeabilidade controladas. Tecidos Reemay® são usados em várias indústrias como capas (por exemplo, mantas de jardins) ou materiais de suporte.
[0028] Tecidos de poliéster ligados em fiação Reemay® incluem fibras de poliéster retas ou onduladas as quais dão aos tecidos diferentes propriedades de filtração e outras propriedades de desempenho geral. Acredita-se que fibras onduladas oferecem propriedades de suavidade, conformabilidade e maior porosidade, embora fibras retas rendam rigidez, estrutura mais apertada e retenção mais fina.
[0029] Em certas modalidades da invenção, os tecidos de poliéster ligados em fiação Reemay® são tecidos de poliéster retos. Tecidos de poliéster ligados em fiação Reemay® exemplares incluem, por exemplo, não tecidos de poliéster ligados em fiação Reemay® 2004 (ou “Reemay® 2004”), e não tecidos de poliéster ligados em fiação Reemay® 2250 (ou “Reemay® 2250”).
[0030] De acordo com a presente invenção, o meio filtrante pode ainda incluir meio filtrante de retenção de patógeno, meio filtrante de retenção de sujeira ou meio filtrante de retenção de produto químico, ou uma combinação dos mesmos.
[0031] Na invenção, a membrana de eliminação de micro-organismos do meio filtrante está em uma estrutura em camadas contendo os tecidos de nanofibras eletrofiados e pelo menos um ligante térmico, com os tecidos de nanofibras eletrofiados termicamente ligados ao ligante térmico. Os tecidos de nanofibras eletrofiados usados neste documento são carregados com nanopartículas biocidas. Em certas modalidades, o ligante térmico é feito de tecidos poliméricos não tecidos ligados em fiação.
[0032] A membrana de eliminação de micro-organismos acima citada pode ainda ser termicamente ligada a meio de retenção de patógeno por meio do mesmo ou de ligante térmico diferente.
[0033] O meio filtrante da invenção pode conter duas ou mais membranas de eliminação de micro-organismo. Nestas circunstâncias, as membranas de eliminação de micro-organismo podem ser as mesmas ou diferentes em estrutura ou composição. Em certas modalidades, as membranas de eliminação de micro-organismos são termicamente ligadas entre si via ligante(s) térmico(s).
[0034] Alternativamente, uma membrana de eliminação de microorganismo da invenção pode conter tecidos de nanofibras eletrofiados e dois ligantes térmicos em uma estrutura em camadas, com os tecidos de nanofibras eletrofiados termicamente ligados aos ligantes térmicos em superfícies diferentes. Os ligantes térmicos usados neste documento podem ser feitos dos mesmos ou de diferentes tecidos poliméricos não tecidos ligados em fiação.
[0035] Em uma modalidade, o meio filtrante da invenção contém a membrana de eliminação de micro-organismos como acima delineada e ainda compreende mídia de retenção de patógeno e meio filtrante de sujeira/retenção de produto químico. A membrana de eliminação de microorganismos via os ligantes térmicos, é termicamente ligada ao meio de retenção de patógeno e ao meio filtrante de sujeira/retenção de produto químico em superfícies diferentes.
[0036] De acordo com a invenção, uma membrana de eliminação de micro-organismos (contendo tecidos carregados de biocida) pode ser laminada por múltiplas voltas em um rolo de tela o qual é, então, colocado internamente a um meio filtrante de sujeira/retenção de produto químico (ou cartucho). Alternativamente, a membrana de eliminação de micro-organismos da invenção pode ser laminada fora do meio filtrante de sujeira/retenção de produto químico (ou cartucho). O projeto específico de formas de laminação é dependente da direção de fluxo de água em um sistema de água portátil específico.
[0037] Além disso, tecidos carregados de biocida laminados podem conter múltiplas membranas de eliminação de micro-organismos da invenção. Os tecidos carregados de biocida laminados podem ser colocados internamente a um meio filtrante de sujeira/retenção de produto químico (ou cartucho) ou externamente ao meio filtrante de sujeira/retenção de produto químico (ou cartucho), dependendo da direção de fluxo de água.
[0038] A invenção também fornece um cartucho de purificação de água contendo o meio filtrante da invenção.
[0039] Também é fornecido um sistema de água portátil contendo o cartucho de purificação de água da invenção. Geralmente, um sistema de água portátil inclui componentes tais como um tanque de armazenamento de água, uma bomba, uma linha de abastecimento, um dispositivo de purificação de água (tal como, um cartucho de purificação de água). Para uma descrição detalhada sobre sistemas de água portáteis e funções dos mesmos, por favor, consultem US 2011/0297609.
[0040] Uma variedade de configurações de acordo com a invenção é apresentada nos desenhos, onde tecidos de nanofibras são pré-carregados com biocida(s). Nestes desenhos, Reemay® 2250 é fornecido com um exemplo de tecidos poliméricos não tecidos ligados em fiação usados para uma camada de ligante térmico (um ligante térmico). A invenção cobre o uso de outros tipos de tecidos poliméricos não tecidos ligados em fiação como uma camada de ligação térmica e o uso de outros tipos de biocidas.
[0041] A FIG. 1 mostra que uma estrutura em camadas de nanofibras eletrofiadas contendo biocida em tecidos não tecidos ligados em fiação Reemay®. A estrutura em camadas é designada como N/R. O processo como demonstrado permite que as nanofibras tenham melhor intertravamento com as fibras de Reemay® 2250, em comparação com tendo o Reemay® 2250 pré- laminado em um substrato. No caso anterior, as nanofibras têm uma penetração mais profunda nos poros grandes dos tecidos Reemay®.
[0042] Como é conhecido na técnica, a eletrofiação geralmente usa uma carga elétrica para puxar fibras muito finas (tipicamente na escala micro ou nano) de um líquido. A eletrofiação compartilha características de ambas eletropulverização e fiação seca de solução convencional de fibras (A. Ziabicki, Fundamentals of fiber formation, John Wiley and Sons, Londres, 1976, ISBN 0-471-98220-2). O processo é não invasivo e não requer o uso de química de coagulação ou altas temperaturas para produzir fios sólidos da solução. Além disso, eletrofiação de precursores fundidos também tem sido praticada nesta técnica, o que assegura que nenhum solvente pode ser transportado para o produto final.
[0043] Um sistema para realizar eletrofiação geralmente inclui uma fieira que é conectada a uma fonte de alimentação de corrente contínua de alta voltagem, uma bomba de seringa e um coletor aterrado. O projeto de um processo de eletrofiação aplicável depende de muitos fatores incluindo, por exemplo, peso molecular, distribuição de peso molecular e arquitetura (por exemplo, ramificada, linear, etc.) das fibras, propriedades da solução (por exemplo, viscosidade, condutividade e tensão superficial), potencial elétrico, taxa de fluxo e concentração, distância entre o capilar e a tela de coleta, parâmetros ambientais (por exemplo, temperatura, umidade e velocidade do ar na câmara) e movimento da tela alvo (coletor) (ver, por exemplo, http://en.wikipedia.org/wiki/Electrospinning).
[0044] Son et al. (Macromol. Rapid Commun. 2004, 25, 1632-1637) fornece um método de eletrofiação para preparação de fibras finas antimicrobianas com nanopartículas de prata. As fibras finas com nanopartículas de prata foram preparadas por eletrofiação direta de uma solução de acetato de celulose contendo nitrato de prata, seguida por fotorredução.
[0045] As nanofibras são pré-carregadas com biocidas, tal como, nanopartículas de prata ou precursores de nanopartículas de prata, por exemplo, nitrato de prata, que podem ser reduzidos a nanopratas termicamente ou por UV. Outros biocidas que podem ser usados incluem, por exemplo, nanopartículas de sílica que foram quimicamente ligadas com silano amina quaternária biocida.
[0046] A FIG. 2-1 mostra um filme N/R termicamente ligado a mídia de retenção de patógeno, tal como, mídia NanoCeram® ou NanoCerm- PACTM . O processo permite que as nanofibras tenham um contato mais íntimo com a mídia de retenção de patógeno, pois as nanofibras têm uma penetração mais profunda nos poros dos tecidos não tecidos ligados em fiação no filme N/R.
[0047] Em uma situação onde tecidos de nanofibra requerem uma temperatura de ligação térmica mais baixa, Reemay® 2250 é primeiramente pré-ligado à mídia de retenção de patógeno a uma temperatura mais alta. Tecidos de uma nanofibra eletrofiada contendo biocida independente são, então, ligados aos tecidos Reemay® 2250. O conjunto resultante é, então, capeado com Reemay® 2250 de ambos os lados (FIG. 2-2).
[0048] A FIG. 3 mostra dois filmes N/R termicamente ligados juntos. Mais de duas camadas de camadas N/R podem ser ligadas juntas se um melhor desempenho de desinfecção e filtração for necessário. Os múltiplos filmes N/R podem substituir os filmes N/R simples nos processos que são mostrados nas FIGs. 2-1 e 2-2.
[0049] A FIG. 4 mostra um filme N/R termicamente laminado com meio filtrante de sujeira/retenção de produto químico e meio filtrante de retenção de patógeno via tecidos Reemay®. O conjunto é designado como D/R/N/R/P. A incorporação da mídia de sujeira/produto químico evita que o filme de eliminação de patógeno N/R e a mídia de retenção de patógeno percam prematuramente sua eficácia, o que é geralmente causado por bloqueio superficial por sujeira ou produtos químicos.
[0050] A FIG. 5 mostra que os tecidos de nanofibras biocidas (por exemplo, um filme N/R) podem ser laminados em um rolo de tela rígida múltiplas vezes para formar múltiplas camadas para fornecer uma eficiência de eliminação de patógeno intensificada. Os tecidos biocidas usam, cada qual, nanofibras muito finas que são carregadas com biocidas, de modo que a espessura total de múltiplas camadas de tapetes de nanofibras ainda seja fina. O uso dessa estrutura de laminação equilibra os números de voltas para evitar causar uma taxa de fluxo de água reduzida significativa ou uma queda de pressão de água elevada significativa. Neste desenho, a direção de fluxo da água é para fora do centro do anel de meio filtrante.
[0051] A FIG. 6 é muito similar à FIG. 5. Neste caso, os tecidos biocidas são laminados no anel de filtro de sujeira e retenção de produtos químicos. A direção direta de fluxo de água é interna em direção ao centro.
[0052] Além disso, os tecidos Reemay® 2250 podem ser termicamente ligados a uma membrana ou outros tecidos Reemay® a uma temperatura relativa baixa, por exemplo, 100 a 130oC com uma pressão apropriada. É apreciado que a essa baixa temperatura, a maioria dos tecidos ou mídias não será termicamente danificada.
[0053] A invenção se refere a um novo uso de tecidos de nanofibras carregados de biocida(s) que são ligados juntos com uma camada de ligação térmica para proporcionar meio filtrante de desinfecção para matar patógenos. Ao usar tecidos de nanofibras finos, uma alta taxa de fluxo de água e baixa queda de pressão de água podem ser atingidas. Além disso, os tecidos de nanofibras biocidas podem formar meio filtrante de múltiplas camadas ou ser acoplados com outras membranas de meio filtrante, tal como, NanoCeram- PACTM, para atingir uma alta taxa de fluxo e baixa queda de pressão quando em uso.
[0054] Embora o pedido focalize um sistema de filtração de água, acredita-se que o meio filtrante da invenção trabalhe igualmente bem em um sistema de filtração de ar ou outros tipos de sistemas de filtração de líquido.
[0055] Por conseguinte, a invenção fornece meio filtrante de desinfecção mais eficiente para filtração de ar ou líquido, o que oferece propriedades desejadas, tal como, uma baixa queda de pressão e uma alta taxa de fluxo quando em uso. Especificamente, tecidos de nanofibras poliméricas não tecidos eletrofiados finos da invenção são pré-carregados com biocidas, ou diretamente termicamente ligados em meio filtrante de retenção de patógeno ou via um ligante térmico em meio filtrante de retenção de patógeno, para proporcionar uma eficácia de eliminação de patógeno intensificada. Alternativamente, o meio filtrante contendo múltiplos rolos de tecidos de nanofibras carregados de biocida também fornece boas propriedades de eliminação de patógeno.
[0056] Mais ainda, a invenção se refere a um método para preparar meio filtrante para uso em um sistema de água potável ou um sistema de filtração de ar. O método compreende ligar termicamente tecidos de nanofibra carregados de biocida(s) com uma camada de ligação térmica, opcionalmente ainda com mídia de retenção de patógeno. A etapa de ligação térmica pode ser conduzida por meio de um processo incluindo, por exemplo, calandragem a quente, calandragem de correia, ligação térmica através de ar, ligação ultrassônica, ligação por calor radiante, laminadores a quente, saco de vácuo com calor e autoclave com pressão e calor, ou uma combinação dos mesmos. Especificamente, a etapa de ligação térmica da invenção é destinada a evitar ou minimizar a fusão de fibras contidas nos tecidos de nanofibras e/ou na camada de ligação térmica.
[0057] Por exemplo, o método de autoclave pode ser realizado por um processo compreendendo as seguintes etapas:1) . Dispor tecidos e membranas;2) . Ensacar os tecidos e as membranas em um metal plano de suporte;3) . Aplicar vácuo ao saco;4) . Colocar o conjunto em uma autoclave;5) . Aplicar pressão e calor por um período de tempo;6) . Resfriar o conjunto até uma temperatura ambiente e liberar o vácuo;7) . Verificar para assegurar que a ligação térmica está concluída.
[0058] Como o meio filtrante da invenção não usa adesivos para ligar camadas de mídia, ele evita os problemas associados com o uso de adesivos que geralmente bloqueiam poros de mídia e sítios de biocida, provocando baixa taxa de fluxo de líquido e altas quedas de pressão nos sistemas de líquido potável.
[0059] O conteúdo inteiro de todas as patentes/pedidos de patente e as referências de literatura citadas neste documento são por meio deste expressamente incorporadas neste documento em suas totalidades por referência.
[0001] Aqueles versados na técnica reconhecerão, ou serão capazes de confirmar usando não mais que experimentação de rotina, numerosos equivalentes aos procedimentos específicos descritos neste documento. Esses equivalentes são considerados estarem dentro do escopo desta invenção e são cobertos pelas seguintes reivindicações.
Claims (7)
1. Meio filtrante que compreende uma membrana de eliminação de micro-organismo, caracterizado pelo fato de que:uma primeira camada de tecido polimérico não tecido ligado em fiação é ligada a um primeiro lado de uma membrana de eliminação de micro-organismo que compreende tecidos de nanofibras eletrofiados carregados com agentes biocidas;um primeiro lado de uma segunda camada de tecido polimérico não tecido ligado em fiação é ligado termicamente a um segundo lado da membrana de eliminação de micro-organismo;um primeiro lado de um meio filtrante de retenção de patógeno é termicamente ligado a um segundo lado da segunda camada de tecido polimérico não tecido ligado em fiação; euma terceira camada de tecido polimérico não tecido ligado em fiação é ligada a um segundo lado do meio filtrante de retenção de patógeno, eem que o meio filtrante não contém uma camada de adesivo.
2. Meio filtrante, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que os agentes biocidas são nanoparticulas de prata, ou nanopartículas de sílica quimicamente ligadas com silano amina quaternária.
3. Meio filtrante, de acordo com a reivindicação 2, caracterizado pelo fato de que as nanoparticulas de prata biocidas são formadas IN SITU a partir de aditivos de nitrato de prata que são termicamente reduzidos ou fotorreduzidos a nanopartículas de prata.
4. Meio filtrante, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 3, caracterizado pelo fato de que os tecidos de nanofibra eletrofiados são tecidos termoplásticos, e preferencialmente em que os tecidos termoplásticos são selecionados de um grupo que consiste de tecidos de poliuretano, tecidos de acetatos de celulose e tecidos de poliamidas, ou uma combinação dos mesmos.
5. Meio filtrante, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 4, caracterizado pelo fato de que compreende um ligante térmico, em que o ligante térmico compreende tecidos poliméricos não tecidos ligados em fiação, e preferencialmente em que os tecidos poliméricos não tecidos ligados em fiação são selecionados de um grupo que consiste de tecidos de poliéster, tecidos de polipropileno, tecidos de poliuretano e tecidos de poli-imida ou uma combinação dos mesmos.
6. Meio filtrante, de acordo com a reivindicação 5, caracterizado pelo fato de que os tecidos poliméricos não tecidos ligados em fiação compreendem tecidos de poliéster retos.
7. Meio filtrante, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 6, caracterizado pelo fato de que o meio filtrante ainda compreende meio filtrante de retenção de patógeno, meio filtrante de retenção de sujeira, meio filtrante de retenção de produto químico, ou uma combinação dos mesmos.
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