CN103990322A - 一种高性能的陶瓷滤芯 - Google Patents

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陈德华
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Abstract

本发明的目的是提供一种高性能的陶瓷滤芯,所述滤芯的材料配方按照质量份数包括以下组分:α-氧化铝粉25-35份,0.7μmα-氧化铝粉25-35份,高岭土15-25份,镁质粘土10-25份,白云石粉3-7份,滑石粉3-7份,稀土激活复合抗菌剂5-15份,所述0.7μmα-氧化铝粉的颗粒细度为0.75μm。本发明提供的陶瓷滤芯均有过滤精度高、长效杀菌的性能,且不会产生二次污染。

Description

一种高性能的陶瓷滤芯
技术领域
          本发明涉及净水领域,具体涉及一种高性能的陶瓷滤芯。
背景技术
 随着人们的生活水平不断提高,人们越来越重视养生和健康,尤其是日常饮用的水。滤芯是净水设备的核心部件,多孔陶瓷由于具有分离效率高、节约能源、结构稳定、易于再生等优点,成为净水器滤芯的理想材料,但现有的滤芯在短时间内的除菌效果较好,但会随着过滤时间的增长杀菌效果逐渐变差,使用寿命短,甚至在除菌过程中产生二次污染。
发明内容
针对现有的不足,本发明的目的是提供一种精过滤且高长效杀菌的高性能的陶瓷滤芯,通过采用α-氧化铝粉、高岭土为主材料,通过加入0.7μmα-氧化铝粉和镁质粘土,保障滤芯胚体在烧结中的滤孔孔径均匀,提高过滤速度,过滤精确度高,通过加入稀土激活复合抗菌剂,提高滤芯的抗菌防霉性能,有效防止细菌在滤孔中的截留而大量繁殖造成的水质二次污染,使得滤芯不会随着使用时间的增加而降低杀菌效果,保障滤芯杀菌的长期有效。
本发明的目的是提供一种高性能的陶瓷滤芯,所述滤芯的材料配方按照质量份数包括以下组分:α-氧化铝粉 25-35份,0.7μmα-氧化铝粉 25-35份,高岭土15-25份,镁质粘土10-25份,白云石粉3-7份,滑石粉3-7份,稀土激活复合抗菌剂5-15份,所述0.7μmα-氧化铝粉的颗粒细度为0.75μm。
本发明的进一步改进在于:所述稀土激活复合抗菌剂的质量组分为:稀土100份,光触媒TiO15-30份,远红外材料15-30份,硝酸银60-80份。
本发明的进一步改进在于:所述光触媒与远红外材料的质量比为1:1,所述硝酸银占稀土激活复合抗菌剂的质量比为25%-35%。
本发明的进一步改进在于:所述远红外材料为Al2O3、Cr2O3、ZrO2、Fe2O3的任意质量比的混合物。
本发明的进一步改进在于:所述稀土激活复合抗菌剂的制作方法为:首先将稀土、光触媒TiO2、远红外材料、硝酸银按照配比加入研磨机内,混磨均匀;再将混磨后的粉料在1100℃±100℃的环境下煅烧30min-50min;然后细磨全过100-150目筛。
本发明的进一步改进在于:所述α-氧化铝粉中Al2O3的含量≥98.50%、Na2O的含量≤0.50%;所述0.7μmα-氧化铝粉中Al2O3的含量≥97.50%、Na2O的含量≤0.90%。
本发明的进一步改进在于:所述配方中还包括PH值调整改性剂碱粉0.15-0.5份,离子型无机聚合物0.15-0.5份,表面活性剂0.15-0.5份,硅酸钠0.15-0.5份。
本发明的进一步改进在于:所述PH值调整改性剂碱粉选自石灰、氢氧化钠、碳酸钠中的一种,所述离子型无机聚合物选自聚丙烯酸铵、聚丙烯酸钠、海藻酸铵、海藻酸钠、石油璜酸钠,所述表面活性剂选自单宁、木质素类、阿拉伯胶、明胶中的一种。
本发明的有益效果:通过采用α-氧化铝粉、高岭土为主材料,能有效增强滤芯胚体的强度,防止滤孔在冲洗过滤过程中的孔壁剥落,防止滤孔堵塞,过滤速度高,通过加入0.7μmα-氧化铝粉和镁质粘土,保障滤芯胚体在烧结中的滤孔孔径均匀,提高过滤速度,过滤精确度高,通过加入稀土激活复合抗菌剂,提高滤芯的抗菌防霉性能,有效防止细菌在滤孔中的截留而大量繁殖造成的水质二次污染,使得滤芯不会随着使用时间的增加而降低杀菌效果,保障滤芯杀菌的长期有效。本发明的滤芯成本低廉、具有良好的除菌率和胚体强度。通过增加白云石粉和滑石粉有利于增强滤芯胚体的强度,保障滤孔的长期通畅性;通过增加PH值调整改性剂碱粉、离子型无机聚合物、表面活性剂、硅酸钠能够大大提高料浆的注浆成型效果,大大提高料浆的性能和稳定性。
本发明提供的陶瓷滤芯均有过滤精度高、长效杀菌的性能,且不会产生二次污染。
具体实施方式
为了加深对本发明的理解,下面将结合实施例对本发明作进一步详述,该实施例仅用于解释本发明,并不构成对本发明保护范围的限定。 
实施例1  
本实施例提供了一种高性能的陶瓷滤芯,所述滤芯的材料配方按照质量份数包括以下组分:α-氧化铝粉35份,0.7μmα-氧化铝粉35份,高岭土20份,镁质粘土25份,白云石粉5份,滑石粉7份,稀土激活复合抗菌剂10份,所述0.7μmα-氧化铝粉的颗粒细度为0.75μm,所述α-氧化铝粉的颗粒细度大于0.75μm。所述稀土激活复合抗菌剂的质量组分为:稀土100份,光触媒TiO20份,远红外材料20份,硝酸银60份。
所述光触媒与远红外材料的质量比为1:1,所述硝酸银占稀土激活复合抗菌剂的质量比为30%,所述远红外材料为Al2O3、Cr2O3、ZrO2、Fe2O3的任意质量比的混合物。所述α-氧化铝粉中Al2O3的含量≥98.50%、Na2O的含量≤0.50%;所述0.7μmα-氧化铝粉中Al2O3的含量≥97.50%、Na2O的含量≤0.90%。
所述稀土激活复合抗菌剂的制作方法为:首先将稀土、光触媒TiO2、远红外材料、硝酸银按照配比加入研磨机内,混磨均匀;再将混磨后的粉料在1100℃的环境下煅烧30min;然后细磨全过100目筛。
实施例2
本实施例提供了一种高性能的陶瓷滤芯,所述滤芯的材料配方按照质量份数包括以下组分:α-氧化铝粉 25份,0.7μmα-氧化铝粉25份,高岭土20份,镁质粘土25份,白云石粉3份,滑石粉5份,稀土激活复合抗菌剂5份,PH值调整改性剂碱粉0.15份,离子型无机聚合物0.15份,表面活性剂0.15份,硅酸钠0.15份。
所述稀土激活复合抗菌剂的质量组分为:稀土100份,光触媒TiO30份,远红外材料30份,硝酸银67.6份。
所述α-氧化铝粉中Al2O3的含量≥98.50%、Na2O的含量≤0.50%;所述0.7μmα-氧化铝粉中Al2O3的含量≥97.50%、Na2O的含量≤0.90%。所述0.7μmα-氧化铝粉的颗粒细度为0.75μm。所述光触媒与远红外材料的质量比为1:1,所述硝酸银占稀土激活复合抗菌剂的质量比为30%,所述远红外材料为Al2O3、Cr2O3、ZrO2、Fe2O3的任意质量比的混合物。所述PH值调整改性剂碱粉选自石灰、氢氧化钠、碳酸钠中的一种,所述离子型无机聚合物选自聚丙烯酸铵、聚丙烯酸钠、海藻酸铵、海藻酸钠、石油璜酸钠,所述表面活性剂选自单宁、木质素类、阿拉伯胶、明胶中的一种。
所述稀土激活复合抗菌剂的制作方法为:首先将稀土、光触媒TiO2、远红外材料、硝酸银按照配比加入研磨机内,混磨均匀;再将混磨后的粉料在1000℃的环境下煅烧50min;然后细磨全过150目筛。
实施例3  
本实施例提供了一种高性能的陶瓷滤芯,所述滤芯的材料配方按照质量份数包括以下组分:α-氧化铝粉 30份,0.7μmα-氧化铝粉35份,高岭土25份,镁质粘土15份,白云石粉,5份,滑石粉3份,稀土激活复合抗菌剂12份,PH值调整改性剂碱粉0.3份,离子型无机聚合物0.5份,表面活性剂0.2份,硅酸钠0.15份。所述稀土激活复合抗菌剂的质量组分为:稀土100份,光触媒TiO20份,远红外材料25份,硝酸银80份。
所述0.7μmα-氧化铝粉的颗粒细度为0.75μm。所述远红外材料为Al2O3、Cr2O3、ZrO2、Fe2O3的任意质量比的混合物。所述α-氧化铝粉中Al2O3的含量≥98.50%、Na2O的含量≤0.50%;所述0.7μmα-氧化铝粉中Al2O3的含量≥97.50%、Na2O的含量≤0.90%。所述PH值调整改性剂碱粉选自石灰、氢氧化钠、碳酸钠中的一种,所述离子型无机聚合物选自聚丙烯酸铵、聚丙烯酸钠、海藻酸铵、海藻酸钠、石油璜酸钠,所述表面活性剂选自单宁、木质素类、阿拉伯胶、明胶中的一种。
所述稀土激活复合抗菌剂的制作方法为:首先将稀土、光触媒TiO2、远红外材料、硝酸银按照配比加入研磨机内,混磨均匀;再将混磨后的粉料在1200℃的环境下煅烧40min;然后细磨全过125目筛。
实施例4
本实施例提供了一种高性能的陶瓷滤芯,所述滤芯的材料配方按照质量份数包括以下组分:α-氧化铝粉 25份,0.7μmα-氧化铝粉 25份,高岭土15份,镁质粘土10份,白云石粉3份,滑石粉3份,稀土激活复合抗菌剂5份,PH值调整改性剂碱粉0.15份,离子型无机聚合物0.15份,表面活性剂0.15份,硅酸钠0.15份。
所述稀土激活复合抗菌剂的质量组分为:稀土100份,光触媒TiO15份,远红外材料15份,硝酸银60份。
实施例5
本实施例提供了一种高性能的陶瓷滤芯,所述滤芯的材料配方按照质量份数包括以下组分:α-氧化铝粉35份,0.7μmα-氧化铝粉 35份,高岭土25份,镁质粘土,25份,白云石粉,7份,滑石粉7份,稀土激活复合抗菌剂15份,PH值调整改性剂碱粉0.5份,离子型无机聚合物0.5份,表面活性剂0.5份,硅酸钠0.5份。
所述稀土激活复合抗菌剂的质量组分为:稀土100份,光触媒TiO30份,远红外材料30份,硝酸银80份。

Claims (8)

1.一种高性能的陶瓷滤芯,其特征在于:所述滤芯的材料配方按照质量份数包括以下组分:α-氧化铝粉 25-35份,0.7μmα-氧化铝粉 25-35份,高岭土15-25份,镁质粘土10-25份,白云石粉3-7份,滑石粉3-7份,稀土激活复合抗菌剂5-15份,所述0.7μmα-氧化铝粉的颗粒细度为0.75μm。
2.如权利要求1所述的一种高性能的陶瓷滤芯,其特征在于:所述稀土激活复合抗菌剂的质量组分为:稀土100份,光触媒TiO15-30份,远红外材料15-30份,硝酸银60-80份。
3.如权利要求2所述的一种高性能的陶瓷滤芯,其特征在于:所述光触媒与远红外材料的质量比为1:1,所述硝酸银占稀土激活复合抗菌剂的质量比为25%-35%。
4.如权利要求2所述的一种高性能的陶瓷滤芯,其特征在于:所述远红外材料为Al2O3、Cr2O3、ZrO2、Fe2O3的任意质量比的混合物。
5.如权利要求2所述的一种高性能的陶瓷滤芯,其特征在于:所述稀土激活复合抗菌剂的制作方法为:首先将稀土、光触媒TiO2、远红外材料、硝酸银按照配比加入研磨机内,混磨均匀;再将混磨后的粉料在1100℃±100℃的环境下煅烧30min-50min;然后细磨全过100-150目筛。
6.如权利要求1所述的一种高性能的陶瓷滤芯,其特征在于:所述α-氧化铝粉中Al2O3的含量≥98.50%、Na2O的含量≤0.50%;所述0.7μmα-氧化铝粉中Al2O3的含量≥97.50%、Na2O的含量≤0.90%。
7.如权利要求1所述的一种高性能的陶瓷滤芯,其特征在于:所述配方中还包括PH值调整改性剂碱粉0.15-0.5份,离子型无机聚合物0.15-0.5份,表面活性剂0.15-0.5份,硅酸钠0.15-0.5份。
8.如权利要求7所述的一种高性能的陶瓷滤芯,其特征在于:所述PH值调整改性剂碱粉选自石灰、氢氧化钠、碳酸钠中的一种,所述离子型无机聚合物选自聚丙烯酸铵、聚丙烯酸钠、海藻酸铵、海藻酸钠、石油璜酸钠,所述表面活性剂选自单宁、木质素类、阿拉伯胶、明胶中的一种。
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