CN101417192A - 具有较高除尘度的过滤材料 - Google Patents
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Abstract
本发明的主题是一种具有较高除尘度的过滤材料,其特征在于,该过滤材料的结构的表面至少部分地具有交联和/或未交联的、具有疏水性的分子或分子基团,以及一种制备具有较高除尘度的过滤材料的方法,其特征在于,在该过滤材料上涂布一种液体,该液体含有或者是式CmF2m+1CnH2nSi(OR)3的至少一种氟代烷基硅烷,式CkH2k+1Si(OR’)3的至少一种烷基硅烷,或者这些化合物的混合物,接下来进行干燥。
Description
技术领域
本发明涉及具有疏水性的过滤材料,用于从气流中过滤粉尘颗粒。
背景技术
根据现有技术,使用过滤材料从载荷粉尘颗粒的气流中分离出粉尘颗粒,以便从空气或气体中除去颗粒,所述颗粒由于其化学和/或物理性质而干扰工业过程,加速机器的磨损,或者损害人的健康和幸福。这种材料还用于实现工业和家庭的卫生任务,例如使机器、所有领域很常见的器械、表面除尘,对地毯、家具、垫子、帘以及其它家居和工作领域的布置物体进行吸尘。
该处和下文中,除尘度是指根据DIN 24 189的2.9节的分离度,作为过滤材料能力的量度,渗入过滤材料中的粉尘颗粒附着于过滤材料之中或之上,因而同样意味着,来自流过过滤材料的气体流或空气流中的粉尘颗粒被长久拦住。粉尘颗粒是指尺寸为0.1至1000μm的固体颗粒,例如大气粉尘,植物花粉,炭黑,沥青粉尘,矿物粉尘,石棉粉尘,石粉,细菌,孢子,粉末化的物质。
根据DIN 24 189,现代的过滤材料在粉尘颗粒的尺寸自1μm起时达到80%以上的除尘度,在颗粒尺寸自4μm起时,达到好于99%的除尘度。
不过,对于过滤材料的作用而言,不仅除尘度,而且能够测量并且在DIN 24 189中定义的其它尺度也是有意义的。属于这些尺度的例如有空气物料流量,或者普遍而言,气体或空气的物料流量,这表示,多少量的基于质量计的气体或空气可以在过滤材料的进入侧和出来侧之间通过该过滤材料。另一尺度例如是在过滤材料的进入侧和出来侧之间产生的压力降或压力损失,这是在通过该过滤材料时气体流或空气流的流动阻力带来的结果。在过滤材料分离粉尘颗粒的过程中,流动阻力进而还有压力降自然随着时间而改变。显然,通过过滤材料的物料流量越大,同时其除尘度越大,则该过滤材料的作用越好。
自由表面在该处和下文中是指这样的表面,该表面具有过滤材料的结构,并且被载荷或涤除粉尘颗粒的气体流或空气流所流过。
结构在本发明范围内是指一种固体材料或多种固体材料(由其或由它们形成过滤材料)的多种多样的和普遍的,例如通过彼此连接的孔而打通的空间排列。
所有过滤材料的共同性质是,被分离的粉尘颗粒完全或部分附着在自由表面之上和/或之中,被该过滤材料机械地附着,或者粘着于其中,因此,为要过滤的气体流或空气流通过而提供的自由表面在过滤材料的使用期间逐渐减少。从而使结构中的流动阻力升高,同样意味着,在过滤材料的进入侧和出来侧之间的压力降升高或者物料流量降低。这种降低自然只在临界值之下是可忍受的,所述临界值取决于对出来侧的物料流的纯度和尺度的要求,并决定过滤材料的使用目的。
由于存在对尽可能大的除尘度的要求,因此在现有技术中提供具有尽可能大的自由表面的过滤材料。但是,自由表面的增加受多种原因的限制,例如受限于用于安装过滤材料有限的场所供应,过滤材料选择上的局限,或者受限于那些必须以复杂的几何形状和排列使用的过滤材料的制造成本,例如在机器制造中或者有时在汽车工业中十分复杂的通风设备和空气调节设备中常见的那样。
因此,现有技术一直在研究通过过滤材料费力的褶皱、蹾实、缠绕或装填来最大限度地减小由于要求较大的自由表面而出现的空间需求,这通常导致研发成本较高,供使用性变差,因而又导致维修成本较高。
在现代的机器设计,例如设计PKW中的内燃发动机时,必须在狭窄的空间内实现一直较高的机器效率和一直较低的发射值。因此,过滤材料在固定的较小空间供应情况下,必须在没有或很小升高的压力损失下带有总是较高的除尘度。甚至要求保养工作变简单或者变便宜,例如过滤材料的更换更简便或很少需要。
人类负荷粉尘,例如刺激过敏原、皮肤和呼吸道或使之中毒的粉尘颗粒,长期以来一直是工作安全和健康保护方面的重要课题,因此,防止人处于粉尘环境决定了研究和使用过滤材料多种多样的实施方式,例如用于保持空气清洁方面,在工作区域或家居环境中使空气除尘方面,例如用于吸尘器,花粉过滤器或排斥花粉的织物中。因此,在人类环境中特别有意义的是,使用便于操作并且必须尽可能少更换或净化的过滤材料。
专利文本DE 690 10 766 T2公开了疏水性微孔聚合物膜,其表面张力通过一种与膜表面的所有部分化学结合的、具有不饱和乙烯基和全氟烷基的单体的基底(共)聚合物而提高。这样涂敷的膜具有升高的排斥液体的作用。不过,除尘度保持不受该涂层的影响。
DE 693 04 346 T2公开了一种透气性过滤材料,该过滤材料对液体,例如水,油和脂质乳液是抵抗性的。所述过滤材料可以由织物(Stoff)、聚合物或纸组成,并以多种方法和方式加工,例如加工成纤维网物或网状物,纱布(Mull),针织品或机织织物。该过滤材料还可以以多孔薄膜或膜形式存在。孔壁(由其组成过滤材料)用由全氟烷基醇的酯和交联树脂材料形成的混合物涂敷。该混合物在孔壁上凝固,并赋予该孔壁疏水性和憎油性。这样配备的过滤材料在用于油评价的AATCC测试方法中表现出对油、汽油、机器净化剂和多种溶剂的排斥作用。在测量Gurley值的另一测试方法中,这种过滤材料还表现出对水流过的阻碍作用。用DE 693 04 346 T2给出的教导,使得过滤材料可用于其中在要过滤的气体流或空气流中存在油雾或其它干扰性液体的介质中,例如作为通风过滤剂。但除尘度也不受该技术教导的影响。
发明内容
因此本发明的目的是提供一种过滤材料,该过滤材料相对于现有技术而言具有改善的性质。
令人惊讶地发现一种具有较高除尘度的过滤材料,其结构的自由表面在该过滤材料之中和之上至少部分地具有交联和/或未交联的、具有疏水性的分子或分子基团。
本发明的优点在于,对于本发明过滤材料的固体材料和结构而言,现有技术中已知的任何固体材料,除了聚二氟乙烯(PVDF),聚四氟乙烯(PTFE)及其共聚物外,都是合适的。本发明另一优点在于,对于本发明过滤材料的结构而言,现有技术中已知的任何结构都是合适的。同样,现有技术中已知的现有技术的过滤材料的任何几何排列都适合于本发明的过滤材料,同样意味着,用褶皱,缠绕,装填,蹾实,填塞,在排列上以一层或多层,它们相互间和一起焊接,粘合,压制,缝合,或者以根据现有技术的其它方式可以连接。
本发明的另一优点在于,通过摇动或敲击,可以将从气体流或空气流拦截下来的粉尘颗粒从与本发明过滤材料的接触中分离下来,而没有为此使用净化剂,要使液体或净化过的气体或空气流过本发明的过滤材料,则气流的方向必须转向,或者本发明的过滤材料在升高的压力下吹干净或鼓过。
如果含有具有疏水性的本发明过滤材料的本发明粉尘过滤器与电动机或内燃发动机机械接触,则在这些机器运行过程中通常出现的振动就已经足以将粉尘颗粒从本发明过滤材料的表面上分离下来。根据现有技术的过滤材料,例如在吸尘器中的过滤材料,在一定的使用时间后表现出流动阻力的增加,因为附着在过滤材料中的粉尘颗粒减小了要过滤的气体的自由表面,因此根据现有技术的过滤材料逐渐堵塞,需要更换或净化。因此,本发明的过滤材料具有另一优点,堵塞,或者粉尘颗粒的破坏很少出现或者在比根据现有技术的过滤材料更长时间使用本发明的过滤材料之后才出现。根据现有技术的过滤材料在可能情况下是超尺寸的,以便通过过量提供过滤材料而过量补偿因牢固附着或吸附在其结构表面上的粉尘颗粒而导致的自由表面减小,从而延长更换间隔或净化间隔。在本发明的过滤材料情况下,这种超尺寸是不必要的,因此,另一优点是比现有技术更小的场所需求。
用于过滤材料净化的装置,用该装置使得气体流或空气流的方向转向,因而粉尘颗粒被进入侧驱除,在使用本发明过滤材料的情况下是多余的,因此,省略这种装置是本发明的另一优点。本发明的又一优点还在于,节省了净化液体的使用,因此取消了收集或保存新的或使用过的净化液体的预防措施。
本发明的主题还在于一种具有较高除尘度的过滤材料,其特征在于,该过滤材料的结构的自由表面至少部分地具有交联和/或未交联的、具有疏水性的分子或分子基团。
本发明的主题同样还在于一种用于制备具有较高除尘度的过滤材料的方法,其特征在于,在该过滤材料上涂布一种液体,该液体含有或者是式CmF2m+1CnH2nSi(OR)3的至少一种氟代烷基硅烷,其中n,m是整数,并且相等或不相等,n=2至8,m=1至18,和R=CqH2q+1,其中q是整数,q=1至18,式CkH2k+1Si(OR‘)3的至少一种烷基硅烷,其中k是整数,k=1至18,和R’=CpH2p+1,其中p是整数,p=1至18,或者这些化合物的混合物,接下来进行蒸发。
本发明另一主题是根据本发明方法获得的具有较高除尘度的过滤材料。
同时,本发明的主题还在于本发明的或根据本发明获得的过滤材料的用途,用于除尘系统,所述除尘系统用于呼吸空气,燃烧气,工艺气,废气,发电厂设备,发电站(Energieerzeugerstationen),以及用于空气净化系统,所述空气净化系统用于室内空气,呼吸保护,净化间空气,超洁净室空气,空气调节设备,房屋通风,舱室通风,司机室通风,医生诊所,牙医诊所,老人护理所,病人护理所,病房,手术室,检疫室,呼吸机,呼吸帐篷,防护服,空气循环设备,工艺气体输送设备,工艺除尘,谷物磨坊,石磨厂,水泥厂,此外还用于烘干器,吸尘器,Zyklon-吸尘器,草收集器,电动机壳,吹风装置,气体测量设备,气体取样装置,计算机壳,计算中心,气象台,救生设备,潜水装备,电弧熄灭装置,通风阀,此外还用于净化通过和/或在输送机,研磨机,带式研磨机,钻孔机,超声打孔器或割草机中产生的载荷粉尘颗粒的气体流或空气流。
以下示例性描述本发明,但不应将本发明限于这些实施方式,本发明的保护范围由权利要求书和说明书给出。
本发明的主题是一种具有较高除尘度的过滤材料,其特征在于,该过滤材料的结构的自由表面至少部分地具有交联和/或未交联的、具有疏水性的分子或分子基团。
当本发明过滤材料的结构选自僵硬的或柔软的开孔成型体,纤维制的产品,或者一种或多种该成型体和/或该纤维制的产品的组合时,可以是有利的。优选该结构可以是柔软的开孔成型体或纤维制的产品。
本发明过滤材料的一种或多种成型体优选可以选自海绵,泡沫材料,烧结材料,或者这些成型体的组合。特别优选可以选自海绵或泡沫材料。
在本发明过滤材料一种有利的实施方式中,纤维制的产品可以选自机织织物,针织物,网纱,编结品,纤维网,编制品,毡制品,针刺毡制品,或者这些产品的组合。特别优选这些产品可以是机织织物,纤维网和/或针刺毡制品。
本发明过滤材料的纤维有利地可以选自纤维素,聚乙烯,聚丙烯,聚对苯二甲酸乙二醇酯,聚对苯二甲酸丁二醇酯,聚酰胺,聚芳酰胺,玻璃,矿渣绒,毛绒物,金属或这些纤维的复合材料。
本发明过滤材料的疏水性分子可以吸附和/或化学结合在该过滤材料的结构的表面上。如果本发明过滤材料的疏水性分子化学结合在该过滤材料的结构的表面上,则该化学结合以技术人员已知的醇裂解方式进行。
在本发明过滤材料有利的实施方式中,疏水性分子可以选自式CmF2m+1CnH2nSi(OR)3的至少一种氟代烷基硅烷,并且R=CqH2q+1,其中n,m,q是整数,并且相等或不相等,n=2至8,m,q=1至18,式CkH2k+1Si(OR‘)3的至少一种烷基硅烷,并且R’=CpH2p+1,其中k,p是整数,并且相等或不相等,k,p=1至18,或者这些化合物的混合物的至少一种反应产物。此外,当本发明的过滤材料含有这些化合物的混合物时,也可以是有利的,特别优选q=p的这些化合物的混合物。
优选可以选择q=1至4,特别优选q=1或2,更特别优选q=1。此外,优选可以选择p=1至4,特别优选p=1或2,更特别优选p=1。
本发明的主题还在于一种用于制备具有较高除尘度的过滤材料的方法,其特征在于,在该过滤材料上涂布一种液体,该液体含有或者是式CmF2m+1CnH2nSi(OR)3的至少一种氟代烷基硅烷,其中n,m是整数,并且相等或不相等,n=2至8,m=1至18,和R=CqH2q+1,其中q是整数,q=1至18,含有或者是式CkH2k+1Si(OR‘)3的至少一种烷基硅烷,其中k是整数,k=1至18,和R’=CpH2p+1,其中p是整数,p=1至18,或者含有或者是这些化合物的混合物,接下来进行蒸发。
当在本发明方法中使用这些化合物的混合物时,可以是有利的,特别优选使用q=p的这些化合物的混合物。
可以有利的是,在本发明方法中使用q=1至4,优选q=1或2,更特别优选q=1的残基R。在本发明方法中还可以使用p=1至4,优选p=1或2,更特别优选p=1的残基R’。
在本发明方法另一实施方式中,可以在将纤维成型、针织、geflochten、编结或者一般组合成过滤材料的产品之前,就将所述液体已经涂布在该纤维上,并进行蒸发。
还可以有利的是,在本发明方法中作为液体使用选自以下的至少一种溶剂:醇,酮,萜烯,脂族物(Aliphaten),环脂族物(Cycloaliphaten),醚,酯,或者这些的混合物。所述溶剂可以取决于过滤材料而加以选择,例如这样选择,使得所述结构的固体材料被溶剂溶解或不溶解。
当该固体材料含有或者是聚合物时,优选可以使用一种或多种溶剂,所述溶剂或溶剂们的沸点或沸点们低于该聚合物的软化温度和/或玻璃化转变温度。特别优选在本发明方法中可以使用两种醇的混合物作为溶剂。
在本发明方法中可以有利的是,所述液体通过刮涂,喷涂,浸渍,浸润,点涂(Auftropfen),印刷,或涂抹进行涂布。优选所述液体可以通过喷涂,浸渍,浸润进行涂布,特别优选通过喷涂或浸润进行涂布。
另外可以有利的是,所述液体涂布在过滤材料一侧上。此外还优选,在本发明方法中收回过量的液体。
在本发明方法中,所述液体优选可以在炉中,在环境条件下的空气或惰性气体中,或者通过采用红外辐射输入热能,通过用加热的或不加热的空气或惰性气体吹风和/或鼓风,通过将过滤材料甩入空气或惰性气体中而蒸发。特别优选所述液体可以通过用加热的空气吹风而蒸发。可以有利的是,这样选择干燥条件,使得所述液体无残留地蒸发。特别优选温度可以选择为溶剂的沸点。当使用溶剂的混合物时,特别优选温度可以选择为具有最高沸点的溶剂的沸点。
本发明的另一主题是根据本发明方法获得的具有较高除尘度的过滤材料。
具体实施方式
实施例:Mann+Hummel的过滤材料
最终装配的过滤材料,用于Firma Mann和Hummel GmbH,71631Ludwigsburg的汽车,在室温下用各种氟代烷基或烷基三烷氧基硅烷浸润,接下来分别使滤纸上过量的氟代烷基-或烷基三烷氧基硅烷流走。接下来使这样处理过的过滤材料在80℃温度下干燥30分钟的时间。
所使用的氟代烷基-或烷基三烷氧基硅烷是:
a)甲基三乙氧基硅烷
b)异丁基三乙氧基硅烷
c)1,1,2,2-四氢-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-十三氟代辛基三乙氧基硅烷
d)辛基三乙氧基硅烷
e)十六烷基三甲氧基硅烷
所有本发明的过滤材料都具有排斥水的表面。没有用本发明方法处理过的过滤材料具有亲水性的表面。
确定用氟代烷基-或烷基三烷氧基硅烷a)和b)处理过的过滤材料根据DIN24189的过滤标准时间和除尘度。不过,在过滤标准时间未改变的情况下,除尘度升高。
Claims (17)
1.过滤材料,其具有较高除尘度,其特征在于,该过滤材料的结构的自由表面至少部分地具有交联和/或未交联的、具有疏水性的分子或分子基团。
2.根据权利要求1的过滤材料,其特征在于,所述结构选自僵硬的或柔软的开孔成型体,纤维制的产品,或者一种或多种该成型体和/或该纤维制的产品的组合。
3.根据权利要求1或2至少一项的过滤材料,其特征在于,所述成型体选自海绵,泡沫材料,烧结材料,或者这些成型体的组合。
4.根据权利要求2的过滤材料,其特征在于,纤维制的产品选自机织织物,针织物,网纱,编结品,纤维网,编织品,毡制品,针刺毡制品,或者这些产品的组合。
5.根据权利要求2至4至少一项的过滤材料,其特征在于,所述纤维选自纤维素,聚乙烯,聚丙烯,聚对苯二甲酸乙二醇酯,聚对苯二甲酸丁二醇酯,聚酰胺,聚芳酰胺,玻璃,矿渣绒,毛绒物,金属或这些纤维的复合材料。
6.根据权利要求1至5至少一项的过滤材料,其特征在于,所述疏水性分子吸附在所述过滤材料的结构的表面上,和/或在裂解醇的情况下化学结合。
7.根据权利要求1至6至少一项的过滤材料,其特征在于,所述疏水性分子选自式CmF2m+1CnH2nSi(OR)3的氟代烷基硅烷,并且R=CqH2q+1,其中n,m,q是整数,并且相等或不相等,n=2至8,m,q=1至18,式CkH2k+1Si(OR‘)3的至少一种烷基硅烷,并且R’=CpH2p+1,其中k,p是整数,并且相等或不相等,k,p=1至18,或者这些化合物的混合物的至少一种反应产物。
8.用于制备具有较高除尘度的过滤材料的方法,其特征在于,在该过滤材料上涂布一种液体,该液体含有或者是式CmF2m+1CnH2nSi(OR)3的至少一种氟代烷基硅烷,其中n,m是整数,并且相等或不相等,n=2至8,m=1至18,和R=CqH2q+1,其中q是整数,q=1至18,含有或者是式CkH2k+1Si(OR‘)3的至少一种烷基硅烷,其中k是整数,k=1至18,和R’=CpH2p+1,其中p是整数,p=1至18,或者含有或者是这些化合物的混合物,接下来进行蒸发。
9.根据权利要求8的方法,其特征在于,作为液体,使用选自以下的至少一种溶剂:醇,酮,萜烯,脂族物,环脂族物,醚,酯,或者这些的混合物。
10.根据权利要求8或9至少一项的方法,其特征在于,所述液体通过刮涂,喷涂,浸渍,浸润,点涂,印刷,或涂抹而涂布。
11.根据权利要求8的方法,其特征在于,所述液体在炉中,在环境条件下的空气或惰性气体中,或者通过采用红外辐射输入热能,通过用加热的空气或惰性气体吹风和/或鼓风,通过将过滤材料甩入空气或惰性气体中而干燥。
12.根据权利要求8至11至少一项获得的具有较高除尘度的过滤材料。
13.根据权利要求12的过滤材料的用途,用于内燃机的废气净化和/或用于供风净化,所述内燃机用于工程机械,个人汽车,载重汽车,船,带有内燃机的农业用机器以及林业使用的机器和带有内燃机的私人企业用的机器。
14.根据权利要求12的过滤材料的用途,用于除尘系统,所述除尘系统用于呼吸空气,燃烧气,工艺气,废气,发电厂设备,发电站(Energieerzeugerstationen)。
15.根据权利要求12的过滤材料的用途,用于空气净化系统,所述空气净化系统用于室内空气,呼吸保护,净化间空气,超洁净室空气,空气调节设备,房屋通风,舱室通风,司机室通风,医生诊所,牙医诊所,老人护理所,病人护理所,病房,手术室,检疫室,呼吸机,呼吸帐篷,防护服,空气循环设备,工艺气体输送设备,工艺除尘,谷物磨坊,石磨厂,水泥厂。
16.根据权利要求12的过滤材料的用途,用于烘干器,吸尘器,Zyklon-吸尘器,草收集器,电动机壳,吹风装置,气体测量设备,气体取样装置,计算机壳,计算中心,气象台,救生设备,潜水装备,电弧熄灭装置,通风阀。
17.根据权利要求12的过滤材料的用途,用于净化通过和/或在输送机,研磨机,带式研磨机,钻孔机,超声打孔器或割草机中产生的载荷粉尘颗粒的气体流或空气流。
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