CN102489075B - 具有选择性过滤功能的深层过滤介质的制备方法 - Google Patents

具有选择性过滤功能的深层过滤介质的制备方法 Download PDF

Info

Publication number
CN102489075B
CN102489075B CN201110384736XA CN201110384736A CN102489075B CN 102489075 B CN102489075 B CN 102489075B CN 201110384736X A CN201110384736X A CN 201110384736XA CN 201110384736 A CN201110384736 A CN 201110384736A CN 102489075 B CN102489075 B CN 102489075B
Authority
CN
China
Prior art keywords
fiber
preparation
slurry layer
shallow slot
filter function
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
CN201110384736XA
Other languages
English (en)
Other versions
CN102489075A (zh
Inventor
孙余凭
缪福度
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
WUXI GERUI PUER MEMBRANE TECHNOLOGY Co Ltd
Original Assignee
WUXI GERUI PUER MEMBRANE TECHNOLOGY Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by WUXI GERUI PUER MEMBRANE TECHNOLOGY Co Ltd filed Critical WUXI GERUI PUER MEMBRANE TECHNOLOGY Co Ltd
Priority to CN201110384736XA priority Critical patent/CN102489075B/zh
Publication of CN102489075A publication Critical patent/CN102489075A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN102489075B publication Critical patent/CN102489075B/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Landscapes

  • Filtering Materials (AREA)

Abstract

本发明涉及一种具有选择性过滤功能的深层过滤介质的制备方法,特征是,包括以下工艺步骤:(1)将细微纤维吸附性颗粒充分混合,加入液体粘合剂、固化剂、溶剂,混合均匀,制得混合物;(2)将混合物倒入浅槽中,在浅槽中形成浇浆层E1;(3)重复步骤(1)~(2),重复次数为i次,i为1~7的整数,依次得到浇浆层E2~E8,所述浇浆层E1~E8从下往上依次分布,浇浆层E1~E8的粒径在20nm~100μm之间呈梯度依次递增;(4)将浅槽放入烘箱中在真空条件下烘干,烘箱温度为30~180℃,时间为0.5~40小时;烧干后从浅槽中脱出固体,即得到所述的过滤介质。本发明可以达到高效分离的目的,过滤介质具有高孔隙率和均匀的孔径分布,具备所需的抗压性能。

Description

具有选择性过滤功能的深层过滤介质的制备方法
技术领域
本发明涉及一种具有选择性过滤功能的深层过滤介质的制备方法,尤其是一种用于水处理、生物制药及化工行业等以水相为过滤液体、油相为过滤液体和气相过滤场合的过滤介质。
背景技术
过滤一般有滤饼过滤和深层过滤二种。深层过滤由于被过滤物质通过多孔性过滤介质内部孔道表面吸附而有效去除,容易实现过滤的选择性和高效性。
对水相为过滤液体、油相为过滤液体和气相过滤的三种过滤情况下,过滤器必须有效地截留过滤物料中存在的悬浮物质,而使滤液或气体通过过滤器。不仅如此,过滤器还要能够有效地截留溶解于液体或气体中的“有害物质”,而过滤液或气体顺利通过过滤器。
所以,过滤介质必须具有选择性吸附、离子交换及膜过滤功能中的一种或几种功能。所需的选择性吸附包括了物理选择和化学选择,物理选择是通过物理筛选和物理吸附完成。离子交换是通过离子交换树脂来完成。膜过滤是通过多孔性超滤或微滤来实现。
发明内容
本发明的目的是克服现有技术中存在的不足,提供一种具有选择性过滤功能的深层过滤介质的制备方法,得到具有高孔隙率和均匀的孔径分布的过滤介质。
按照本发明提供的技术方案,所述具有选择性过滤功能的深层过滤介质的制备方法,特征是,组份比例按重量份数计,包括以下工艺步骤:
(1)将2~60份细微纤维和10~95份吸附性颗粒充分混合,然后加入5~30份液体粘合剂、2~10份固化剂、2~30份溶剂,在5~60℃的温度条件下混合均匀,制得混合物;
(2)将混合物倒入浅槽中,用刮刀将混合物刮平,在浅槽中形成浇浆层E1,所述浇浆层E1的厚度为0.1~10毫米,浇浆层E1的粒径为1~500μm;所述浅槽的底部通过金属管与真空泵连接,用真空泵将浇浆层中的溶剂和水从浅槽底部的金属管排走,所述真空度为1~90KPa,抽真空的时间为0.5~4小时;
(3)重复步骤(1)~(2),重复次数为i次,i为1~7的整数,依次得到浇浆层E2~E8,所述浇浆层E1~E8从下往上依次分布,浇浆层E8的粒径为1~100μm,且浇浆层E1~E8的孔径在20nm~100μm之间呈梯度依次递增;
(4)将浅槽放入烘箱中在真空条件下烘干,真空度为1~95KPa,烘箱温度为30~180℃,时间为0.5~40小时;烧干后从浅槽中脱出固体,即得到所述的过滤介质。
所述细微纤维为生物纤维、高分子合成纤维、无机纤维或金属丝;所述生物纤维为纸浆纤维、棉纤维、麻纤维或蚕丝纤维;所述高分子合成纤维为聚酯纤维、聚氨酯纤维、尼龙纤维、醋酸纤维、聚砜纤维、聚乙烯纤维或聚丙烯纤维;所述无机纤维为石棉、玻璃纤维或碳纤维;所述金属丝为铜丝、铁丝或不锈钢丝。
所述吸附性颗粒为石英砂、锰砂、活性炭、硅藻土、改性海泡石、膨润土、多孔硅胶、沸石、活性氧化铝、凹凸棒土、无机纳米材料、蒙脱石或壳聚糖;所述无机纳米材料为纳米碳材料、纳米二氧化钛、纳米氧化亚铜、纳米金属银、负载型纳米金属银或纳米氧化镁。
所述液体粘合剂为液体环氧树脂粘合剂、液体聚氨酯粘合剂、液体不饱和聚酯树脂粘合剂、液体酚醛树脂粘合剂、液体硅橡胶树脂粘合剂或液体氨基树脂粘合剂。
所述溶剂为有机溶剂或水,所述有机溶剂为甲醇、乙醇、丙醇、丙酮、乙酸甲酯或乙酸乙酯。
所述浅槽的高度为2~100mm。
所述细微纤维的直径为0.01~0.1mm,长度为1~500mm。
所述吸附性颗粒的粒径为0.01~1mm。
所述固化剂为三乙烯二胺。
本发明可以达到高效分离的目的,过滤介质具有高孔隙率和均匀的孔径分布,具备所需的抗压性能;本发明所采用的材料具有选择性吸附、离子交换和膜过滤等功能,能够有效地去除悬浮物、有害离子、溶解性有害物质,达到高效的分离效果。
具体实施方式
下面结合具体实施例对本发明作进一步说明。
本发明所采用的材料是纤维和吸附性颗粒,可使用的纤维类型很多,常用的生物纤维素如纸浆、布匹、丝绸均可用于过滤介质;可以使用的化学纤维,其中包括了所有可用高分子材料的纤维,高分子材料包括聚酯、聚胺酯、尼龙、醋酸纤维、聚砜类、聚乙烯、聚丙烯类等高分子合成材料。必须指出,本发明所用的高分子材料远远超过上述的数种。可以使用无机类材料制作纤维和吸附性颗粒,包括石棉、陶土、玻璃纤维和金属材料等。总之,这些有机和无机材料得以加工成型制得带有孔隙的过滤介质。孔隙的形成是通过纤维或者颗粒堆积所产生的,为深层物理吸附提供足够大的吸附面积。为了达到高效的分离目的,过滤器的过滤介质必须达到高孔隙率和均匀的孔径分布,还必须具备所需的抗压性能。为了达到高效的分离效果,本发明所采用的材料也包括了纳米纤维和纳米吸附颗粒,包括陶土、分子筛、硅藻土、活性炭等。所制得的过滤器有很高的孔隙率和物理吸附表面积,能够有效地去除悬浮物、溶解性有害物质。可以按照不同的配方制成含有不同固体的混合物,其中含纤维多、颗粒直径大的混合物制成较大孔径的介质。相反,当混合物含有较少纤维和较小颗粒,制得孔径较小的过滤介质。
本发明所使用的纳米金属氧化物、纳米金属氢氧化物包括纳米二氧化钛、纳米氧化亚铜、纳米氧化镁等,均为市售产品。
实施例一:具有选择性过滤功能的深层过滤介质的制备方法,包括以下工艺步骤:
(1)将2g直径为0.01mm,长度为20mm的尼龙纤维和30g粒径为0.5mm的石英沙充分混合,然后加入5g液体环氧树脂粘合剂、2g水,在15℃的温度条件下混合均匀,制得混合物E1;
(2)将2g直径为0.01mm,长度为10mm的玻璃纤维和10g粒径为0.1mm的活性炭充分混合,然后加入5g液体环氧树脂粘合剂、2g水,在15℃的温度条件下混合均匀,制得混合物E2;
(3)将3g直径为0. 02mm,长度为15mm的棉纤维和12g粒径为0.02mm的纳米碳管充分混合,然后加入6g液体不饱和聚酯粘合剂、3g甲醇,在20℃的温度条件下混合均匀,制得混合物E3;
(4)将4g直径为0.04mm,长度为4mm的麻纤维和14g粒径为100nm的纳米二氧化钛充分混合,然后加入8g液体环氧树脂粘合剂、4g乙醇,在22℃的温度条件下混合均匀,制得混合物E4;
(5)将6g直径为0.08mm,长度为8mm的蚕丝纤维和16g粒径为80nm的纳米氧化亚铜充分混合,然后加入10g液体酚醛树脂粘合剂、 6g丙醇,在14℃的温度条件下混合均匀,制得混合物E5;
(6)将步骤(1)得到的混合物E1倒入浅槽中,用刮刀将混合物刮平,在浅槽中形成浇浆层E1,再按相同的方法,分布将步骤(2)~步骤(5)得到的混合物倒入浅槽中,分布形成浇浆层E1~E5。所述浅槽的底部通过金属管与真空泵连接,用真空泵将浇浆层中的溶剂和水从浅槽底部的金属管排走,所述真空度为20KPa,抽真空的时间为3.5小时;
(7)将浅槽放入烘箱中在真空条件下烘干,烘箱温度为60℃,时间为40小时;烧干后从浅槽中脱出固体,即得到所述的过滤介质。过滤介质孔径为500μm~0.5μm,依次减小,具有降低水体中的浊度、有机物和有害金属氧化物的功能。
实施例二:具有选择性过滤功能的深层过滤介质的制备方法,包括以下工艺步骤:
(1)将3g直径为0.05mm,长度为20mm的玻璃纤维和20g粒径为0.4mm的锰砂充分混合,然后加入5g液体酚醛树脂粘合剂、2g水,在25℃的温度条件下混合均匀,制得混合物E1;
(2)将2g直径为0.03mm,长度为10mm的聚丙烯纤维和10g粒径为0.1mm的活性炭充分混合,然后加入5g液体环氧树脂粘合剂、2g水,在25℃的温度条件下混合均匀,制得混合物E2;
(3)将3g直径为0. 02mm,长度为15mm的聚乙烯纤维和16g粒径为200nm的Mg/Al型双金属氧化物(Mg/Al-LDOs)充分混合,然后加入10g液体不饱和聚酯粘合剂、 6g丙醇,在25℃的温度条件下混合均匀,制得混合物E3;
(4)将步骤(1)得到的混合物E1倒入浅槽中,用刮刀将混合物刮平,在浅槽中形成浇浆层E1,再按相同的方法,分布将步骤(2)、步骤(3)得到的混合物倒入浅槽中,分布形成浇浆层E1~E3。所述浅槽的底部通过金属管与真空泵连接,用真空泵将浇浆层中的溶剂和水从浅槽底部的金属管排走,所述真空度为30KPa,抽真空的时间为2小时;
(5)将浅槽放入烘箱中在真空条件下烘干,烘箱温度为80℃,时间为12小时;烧干后从浅槽中脱出固体,即得到所述的过滤介质。所得过滤介质具有去除水体中的悬浮物、有机物、铁离子和六价铬离子等性能。

Claims (9)

1.一种具有选择性过滤功能的深层过滤介质的制备方法,其特征是,组份比例按重量份数计,包括以下工艺步骤:
(1)将2~60份细微纤维和10~95份吸附性颗粒充分混合,然后加入5~30份液体粘合剂、2~10份固化剂、2~30份溶剂,在5~60℃的温度条件下混合均匀,制得混合物;
(2)将混合物倒入浅槽中,用刮刀将混合物刮平,在浅槽中形成浇浆层E1,所述浇浆层E1的厚度为0.1~10毫米,浇浆层E1的粒径为1~500μm;所述浅槽的底部通过金属管与真空泵连接,用真空泵将浇浆层中的溶剂和水从浅槽底部的金属管排走,所述真空度为1~90KPa,抽真空的时间为0.5~4小时;
(3)重复步骤(1)~(2),重复次数为i次,i为1~7的整数,依次得到浇浆层E2~E8,所述浇浆层E1~E8从下往上依次分布,浇浆层E8的粒径为1~100μm,且浇浆层E1~E8的孔径在20nm~100μm之间呈梯度依次递增;
(4)将浅槽放入烘箱中在真空条件下烘干,真空度为1~95KPa,烘箱温度为30~180℃,时间为0.5~40小时;烧干后从浅槽中脱出固体,即得到所述的过滤介质。
2.如权利要求1所述的具有选择性过滤功能的深层过滤介质的制备方法,其特征是,所述细微纤维为生物纤维、高分子合成纤维、无机纤维或金属丝;所述生物纤维为纸浆纤维、棉纤维、麻纤维或蚕丝纤维;所述高分子合成纤维为聚酯纤维、聚氨酯纤维、尼龙纤维、醋酸纤维、聚砜纤维、聚乙烯纤维或聚丙烯纤维;所述无机纤维为石棉、玻璃纤维或碳纤维;所述金属丝为铜丝、铁丝或不锈钢丝。
3.如权利要求1所述的具有选择性过滤功能的深层过滤介质的制备方法,其特征是,所述吸附性颗粒为石英砂、锰砂、活性炭、硅藻土、改性海泡石、膨润土、多孔硅胶、沸石、活性氧化铝、凹凸棒土、无机纳米材料、蒙脱石或壳聚糖;所述无机纳米材料为纳米碳材料、纳米二氧化钛、纳米氧化亚铜、纳米金属银、负载型纳米金属银或纳米氧化镁。
4.如权利要求1所述的具有选择性过滤功能的深层过滤介质的制备方法,其特征是,所述液体粘合剂为液体环氧树脂粘合剂、液体聚氨酯粘合剂、液体酚醛树脂粘合剂、液体硅橡胶树脂粘合剂或液体氨基树脂粘合剂。
5.如权利要求1所述的具有选择性过滤功能的深层过滤介质的制备方法,其特征是,所述溶剂为有机溶剂或水,所述有机溶剂为甲醇、乙醇、丙醇、丙酮、乙酸甲酯或乙酸乙酯。
6.如权利要求1所述的具有选择性过滤功能的深层过滤介质的制备方法,其特征是,所述浅槽的高度为2~100mm。
7.如权利要求1所述的具有选择性过滤功能的深层过滤介质的制备方法,其特征是,所述细微纤维的直径为0.01~0.1mm,长度为1~500mm。
8.如权利要求1所述的具有选择性过滤功能的深层过滤介质的制备方法,其特征是,所述吸附性颗粒的粒径为0.01~1mm。
9.如权利要求1所述的具有选择性过滤功能的深层过滤介质的制备方法,其特征是,所述固化剂为三乙烯二胺。
CN201110384736XA 2011-11-29 2011-11-29 具有选择性过滤功能的深层过滤介质的制备方法 Expired - Fee Related CN102489075B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201110384736XA CN102489075B (zh) 2011-11-29 2011-11-29 具有选择性过滤功能的深层过滤介质的制备方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201110384736XA CN102489075B (zh) 2011-11-29 2011-11-29 具有选择性过滤功能的深层过滤介质的制备方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN102489075A CN102489075A (zh) 2012-06-13
CN102489075B true CN102489075B (zh) 2013-12-11

Family

ID=46180960

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201110384736XA Expired - Fee Related CN102489075B (zh) 2011-11-29 2011-11-29 具有选择性过滤功能的深层过滤介质的制备方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN102489075B (zh)

Families Citing this family (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2014055473A2 (en) * 2012-10-04 2014-04-10 Arkema Inc. Porous separation article
CN103381318B (zh) * 2013-06-25 2015-12-02 安徽凤凰滤清器股份有限公司 一种微孔纳米银活性滤芯及其制备方法
CN105903266B (zh) * 2014-11-14 2018-01-02 济南沃特佳环境技术股份有限公司 可除去水中重金属并可杀菌的纳米复合滤料
CN104611995B (zh) * 2015-01-27 2017-02-22 昆明纳太科技有限公司 空气过滤纸及其制备方法
KR102158407B1 (ko) 2015-02-10 2020-09-21 워크 인더스트리얼 인코포레이티드 여과 조립체 및 시스템
CN104826395A (zh) * 2015-04-21 2015-08-12 蚌埠德美过滤技术有限公司 一种抗静电吸附过滤剂及其制作方法
CN107297153A (zh) * 2016-04-15 2017-10-27 惠州市银嘉环保科技有限公司 一种阻垢炭膜及其制备方法和应用
CN106215551A (zh) * 2016-08-31 2016-12-14 朱凤兮 一种自清洁纳米纤维过滤材料
CN107029486A (zh) * 2017-04-27 2017-08-11 舒尔环保科技(合肥)有限公司 一种空气过滤网及其制备工艺和应用
CN107262026A (zh) * 2017-06-19 2017-10-20 芜湖恒杰新材料科技有限公司 一种可以循环使用的净化水质用矿砂及制造方法
CN107890854A (zh) * 2017-11-15 2018-04-10 苏州纳贝通环境科技有限公司 一种改性纤维素处理餐厨废水的方法
CN108083415B (zh) * 2017-12-08 2021-04-06 碳氢技术工程管理(武汉)有限公司 一种污水处理填料及制作方法
CN108589385A (zh) * 2018-03-12 2018-09-28 江阴市莱尔机械有限公司 一种高强度造纸网
CN110585773A (zh) * 2018-06-13 2019-12-20 杭州科百特过滤器材有限公司 一种过滤纸板及其制备方法
CN109200672A (zh) * 2018-09-03 2019-01-15 安徽中韩净化设备有限公司 一种净化设备用过滤材料
CN109529453A (zh) * 2018-11-07 2019-03-29 福建滤冠新型材料科技有限公司 一种碳纳米颗粒膜片
CN110090491B (zh) * 2019-05-28 2023-12-05 上海蓝宇水处理股份有限公司 一种用于水处理净化的过滤介质
CN112675616B (zh) * 2020-12-24 2022-10-11 中国林业科学研究院林产化学工业研究所 一种机油净化用活性炭滤芯的制备方法
CN114452717A (zh) * 2022-01-29 2022-05-10 杭州科百特过滤器材有限公司 一种深层过滤介质及其制备方法
CN115387155B (zh) * 2022-07-05 2023-10-20 沈阳市长城过滤纸板有限公司 一种深层过滤纸板及其制备方法
CN115582125B (zh) * 2022-10-09 2023-08-22 常州大学 一种用于催化臭氧高级氧化的复合材料、制备方法及应用

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6136058A (en) * 1997-07-28 2000-10-24 Superior Fibers, Inc. Uniformly tacky filter media
CN1374880A (zh) * 1999-09-22 2002-10-16 戈尔企业控股股份有限公司 化学活性的过滤材料
US6852224B2 (en) * 1998-07-02 2005-02-08 The Procter & Gamble Company Carbon fiber filters
CN101530700A (zh) * 2008-09-28 2009-09-16 华南理工大学 一种湿法成型微孔过滤分离材料及其制备方法与应用
CN101780350A (zh) * 2009-01-19 2010-07-21 张顺 一种净化饮用水用滤料及其制备方法

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20060231487A1 (en) * 2005-04-13 2006-10-19 Bartley Stuart L Coated filter media

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6136058A (en) * 1997-07-28 2000-10-24 Superior Fibers, Inc. Uniformly tacky filter media
US6852224B2 (en) * 1998-07-02 2005-02-08 The Procter & Gamble Company Carbon fiber filters
CN1374880A (zh) * 1999-09-22 2002-10-16 戈尔企业控股股份有限公司 化学活性的过滤材料
CN101530700A (zh) * 2008-09-28 2009-09-16 华南理工大学 一种湿法成型微孔过滤分离材料及其制备方法与应用
CN101780350A (zh) * 2009-01-19 2010-07-21 张顺 一种净化饮用水用滤料及其制备方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN102489075A (zh) 2012-06-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102489075B (zh) 具有选择性过滤功能的深层过滤介质的制备方法
CN102500159B (zh) 具有吸附与离子交换过滤特性的深层过滤介质的制备方法
CN102500158B (zh) 具有吸附离子交换和膜过滤功能的高效过滤介质的制备方法
CN107051398B (zh) 一种制备丝蛋白纳米纤维-金属有机框架复合薄膜的方法
JP5428014B2 (ja) ゼオライト膜の製造方法
US6702875B2 (en) Carbon fiber filters for air filtration
WO2012025943A4 (en) Method for purifying water by contacting water with a porous rice husk ash and clay mixture and apparatus therefor
CN101837213A (zh) 一种过滤介质及其制备方法
CN109876668B (zh) 一种凹凸棒石基的陶瓷微滤膜制膜液
CN101766989A (zh) 一种过滤用滤芯及其制作方法
CN108905968B (zh) 一种氧化石墨烯复合滤芯材料的制备方法及净水滤芯
WO2012056666A1 (ja) 吸着構造体,吸着モジュールおよびその製造方法
EP3408228A1 (de) Kartusche zur reinigung von wasser durch elektroactiven adsorbermaterial (zeta potential)
JPWO2012128218A1 (ja) 多孔質体、及びハニカム形状セラミック製分離膜構造体
Serhiienko et al. Ceramic membranes: new trends and prospects (short review)
EP3235559A1 (en) Binder-coupled carbon nanostructure nano-porous membrane and manufacturing method therefor
CN107020022B (zh) 一种污水处理用陶瓷平板膜分离膜层及其制备工艺
AU752090B2 (en) Carbon fiber filters
DE102016101640A1 (de) Filter und Verfahren zur Reinigung von Wasser
JP4309194B2 (ja) 水処理用ろ過膜の製造方法
CN111763069B (zh) 一种废fcc催化剂陶瓷膜支撑体及其制备方法和应用
CN109603575B (zh) 一种基于核孔膜的动态膜及其制备方法与应用
Ezziane et al. Treatment of dye and cadmium solutions using asymmetric kaolin porous tubular support
KR101819126B1 (ko) 정수용 복합필터체 및 이를 이용한 일체형 복합필터
JP2010029741A (ja) ゼオライト−セラミック複合体、複合膜及びその製造方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20131211

Termination date: 20171129

CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee