CN109839326A - 一种玻纤-p84混纺/ptfe基布滤料成分含量的测定方法 - Google Patents

一种玻纤-p84混纺/ptfe基布滤料成分含量的测定方法 Download PDF

Info

Publication number
CN109839326A
CN109839326A CN201711208995.0A CN201711208995A CN109839326A CN 109839326 A CN109839326 A CN 109839326A CN 201711208995 A CN201711208995 A CN 201711208995A CN 109839326 A CN109839326 A CN 109839326A
Authority
CN
China
Prior art keywords
glass
blended
base fabric
measuring method
constant weight
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.)
Pending
Application number
CN201711208995.0A
Other languages
English (en)
Inventor
李东梅
马辉
毕宁宁
张二娜
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.)
HENAN ZHONGHE ELECTRIC POWER TECHNOLOGY Co Ltd
Original Assignee
HENAN ZHONGHE ELECTRIC POWER 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 HENAN ZHONGHE ELECTRIC POWER TECHNOLOGY Co Ltd filed Critical HENAN ZHONGHE ELECTRIC POWER TECHNOLOGY Co Ltd
Priority to CN201711208995.0A priority Critical patent/CN109839326A/zh
Publication of CN109839326A publication Critical patent/CN109839326A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Landscapes

  • Filtering Materials (AREA)
  • Glass Compositions (AREA)

Abstract

本发明涉及一种玻纤‑P84混纺/PTFE基布滤料成分含量的测定方法,属于袋式除尘器用混纺滤袋技术领域。本发明的测定方法包括以下步骤:1)将玻纤‑P84混纺/PTEE基布滤料烘干至恒重,称重,计为m1;2)将恒重后的滤料浸入100~140℃的有机溶剂中进行浸泡,待P84完全溶解后,取出残余滤料进行清洗、烘干至恒重,称重,计为m2;3)将残余物料浸入氢氟酸或硫酸中在不超过150℃温度下进行反应,待玻纤反应完全后,清洗、烘干至恒重,称重,计为m3;4)计算玻纤‑P84混纺/PTFE基布滤料成分含量。本发明的测定方法可以精确测定玻纤‑P84混纺/PTFE基布滤料各组分含量。

Description

一种玻纤-P84混纺/PTFE基布滤料成分含量的测定方法
技术领域
本发明涉及一种玻纤-P84混纺/PTFE基布滤料成分含量的测定方法,属于袋式除尘器用混纺滤袋技术领域。
背景技术
如今环境问题深深影响了国人的生活。大范围雾霾天气频频出现,环境污染已经成为我们亟待解决的重大问题。国家对各行业大气污染物排放标准日益严格而具体,一系列节能减排控制政策出台。为了达到国家污染物排放标准,袋式除尘器被广泛应用于排放气体的过滤除尘。滤袋是此类除尘器的核心部件,玻纤-P84混纺/PTFE基布滤料因其较高的化学稳定性,被越来越多的厂家使用。玻纤-P84混纺/PTFE基布滤料采用的玻纤可分为C(中碱)玻璃纤维和E(无碱)玻璃纤维,以玻纤和P84混纺可以提高滤料的耐磨、耐腐蚀和强度性能。此外,滤料中P84含量直接关系滤袋过滤精度,PTFE含量关系滤袋耐腐蚀性与价格,因此,测试、检定玻纤-P84混纺/PTFE基布滤料成分含量直接关系除尘器的稳定运行与经济成本,具有重要意义。
发明内容
本发明的目的是提供一种精确的玻纤-P84混纺/PTFE基布滤料成分含量的测定方法。
为了实现以上目的,本发明所采用的技术方案是:
一种玻纤-P84混纺/PTFE基布滤料成分含量的测定方法,包括以下步骤:
1)将玻纤-P84混纺/PTEE基布滤料烘干至恒重,称重,计为m1
2)将步骤1)中恒重后的玻纤-P84混纺/PTEE基布滤料浸入100~140℃的有机溶剂中进行浸泡,待P84完全溶解后,取出残余物料进行清洗、烘干至恒重,称重,计为m2;所述有机溶剂为二甲基亚砜、二甲基甲酰胺中的至少一种;
3)将步骤2)中恒重后的残余物料浸入氢氟酸或硫酸中在不超过150℃温度下进行反应,待玻纤反应完全后,清洗、烘干至恒重,称重,计为m3
4)计算:PTFE含量为m3/m1×100%;P84含量为(m1-m2)/m1×100%:玻纤含量为(m2-m3)/m1×100%。
所述烘干的温度为30~60℃。
步骤2)中,所述浸泡的时间为10~20min。浸泡的同时对体系进行搅拌。每1~10g玻纤-P84混纺/PTFE基布滤料采用的有机溶剂的体积为70~500mL。优选的,每1g玻纤-P84混纺/PTEF基布滤料采用的有机溶剂的体积为5~70mL。
步骤2)中,所述清洗为先将残余物料采用乙醇清洗,再进行水洗。利用相似相容原理,以醇溶剂快速洗涤、去除粘性较大的有机溶剂,避免利用水反复清洗不易清除的问题。乙醇清洗的时间为10~30min。每1g玻纤-P84混纺/PTFE基布滤料采用的乙醇的体积为1~20mL。
步骤2)中,所述水洗为淋洗。每次淋洗采用10~100mL水。淋洗的次数为2~4次。
步骤3)中,每1~10g玻纤-P84混纺/PTFE基布滤料采用的氢氟酸或硫酸的体积为50~1000mL。优选的,每1g玻纤-P84混纺/PTEF基布滤料采用的氢氟酸或硫酸的体积为10~100mL。
步骤3)中,所述硫酸的质量分数为10~98%。所述氢氟酸的质量分数为20~50%。由于氢氟酸的挥发性比较强,步骤3)中残余物料浸入氢氟酸中进行反应时,反应的温度一般不超过100℃。更优选的,步骤3)中残余物料浸入氢氟酸中进行反应的温度不超过80℃。
步骤3)中,所述反应的时间为10~120h。
步骤3)中,所述清洗为水洗。
本发明的玻纤-P84混纺/PTFE基布滤料成分含量的测定方法,选择二甲基亚砜、二甲基甲酰胺中的至少一种作为极性溶剂溶解P84,能够在较高温度下实现P84快速溶解,避免了溶解过程对玻纤及PTFE的损耗、或PTFE的分解,提高测定的准确程度,同时利用氢氟酸或硫酸对无碱或中碱玻璃纤维的腐蚀性,将残余物料中的玻纤去除,进一步实现PTFE与玻纤的分离。本发明的测定方法可以实现精确、简单、快速地测定玻纤-P84混纺/PTFE基布滤料各组分含量。
具体实施方式
以下结合具体实施方式对本发明的技术方案作进一步的说明。
实施例1
本实施例的玻纤-P84混纺/PTFE基布滤料成分含量的测定方法,包括以下步骤:
1)截取1g的玻纤-P84混纺/PTEE基布滤料放入烘箱中,在30℃下烘干至恒重,称重,计为m1,m1=0.9852g;
2)在烧杯中加入70mL二甲基亚砜,然后将步骤1)中恒重后的玻纤-P84混纺/PTEE基布滤料浸入烧杯中的二甲基亚砜中,在100℃浸泡20min,浸泡的同时进行搅拌,取出残余物料浸入20mL乙醇中浸泡搅拌10min,然后抽滤、用10mL水淋洗2次,再在30℃烘干至恒重,称重,计为m2,m2=0.8246g;
3)将步骤2)中恒重后的残余物料浸入50mL质量分数为20%氢氟酸中,在室温下反应24h,水洗去除剩余滤料表面残留酸液,然后放入烘箱在30℃烘干至恒重,称重,计为m3,m3=0.2522g;
4)计算:PTFE含量为m3/m1×100%=0.2522/0.9852×100%=25.6%;P84含量为(m1-m2)/m1×100%=(0.9852-0.8246)/0.9852×100%=16.3%:玻纤含量为(m2-m3)/m1×100%=(0.8246-0.2522)/0.9852×100%=58.1%。
实施例2
本实施例的玻纤-P84混纺/PTFE基布滤料成分含量的测定方法,包括以下步骤:
1)截取50g的玻纤-P84混纺/PTEE基布滤料放入烘箱中,在45℃下烘干至恒重,称重,计为m1,m1=49.9371g;
2)在烧杯中加入300mL二甲基亚砜,然后将步骤1)中恒重后的玻纤-P84混纺/PTEE基布滤料浸入烧杯中的二甲基亚砜中,在120℃浸泡15min,浸泡的同时进行搅拌,取出残余物料浸入100mL乙醇中浸泡搅拌20min,然后抽滤、用75mL水淋洗3次,再在45℃烘干至恒重,称重,计为m2,m2=41.9971g;
3)将步骤2)中恒重后的残余物料浸入600mL质量浓度为10%的硫酸中,在80℃反应120h,水洗去除剩余滤料表面残留酸液,然后放入烘箱在45℃烘干至恒重,称重,计为m3,m3=12.6341g;
4)计算:PTFE含量为m3/m1×100%=12.6341/49.9371×100%=25.3%;P84含量为(m1-m2)/m1×100%=(49.9371-41.9971)/49.9371×100%=15.9%:玻纤含量为(m2-m3)/m1×100%=(41.9971-12.6341)/49.9371×100%=58.8%。
实施例3
本实施例的玻纤-P84混纺/PTFE基布滤料成分含量的测定方法,包括以下步骤:
1)截取100g的玻纤-P84混纺/PTEE基布滤料放入烘箱中,在60℃下烘干至恒重,称重,计为m1,m1=99.8237g;
2)在烧杯中加入500mL二甲基亚砜,然后将步骤1)中恒重后的玻纤-P84混纺/PTEE基布滤料浸入烧杯中的二甲基亚砜中,在140℃浸泡10min,浸泡的同时进行搅拌,取出残余物料浸入100mL乙醇中浸泡搅拌20min,然后抽滤、用100mL水淋洗4次,再在60℃烘干至恒重,称重,计为m2,m2=84.7503g;
3)将步骤2)中恒重后的残余物料浸入1000mL质量分数为98%的硫酸中,在150℃反应10h,水洗去除剩余滤料表面残留酸液,然后放入烘箱在60℃烘干至恒重,称重,计为m3,m3=28.6494g;
4)计算:PTFE含量为m3/m1×100%=28.6494/99.8237×100%=28.7%;P84含量为(m1-m2)/m1×100%=(99.8237-84.7503)/99.8237×100%=15.1%:玻纤含量为(m2-m3)/m1×100%=(84.7503-28.6494)/99.8237×100%=56.2%。
实施例4
本实施例的玻纤-P84混纺/PTFE基布滤料成分含量的测定方法,包括以下步骤:
1)截取10g的玻纤-P84混纺/PTEE基布滤料放入烘箱中,在60℃下烘干至恒重,称重,计为m1,m1=9.9563g;
2)在烧杯中加入500mL二甲基甲酰胺,然后将步骤1)中恒重后的玻纤-P84混纺/PTEE基布滤料浸入烧杯中的二甲基亚砜中,在140℃浸泡15min,浸泡的同时进行搅拌,取出残余物料浸入200mL乙醇中浸泡搅拌20min,然后抽滤、用100mL水淋洗2次,再在60℃烘干至恒重,称重,计为m2,m2=8.3932g;
3)将步骤2)中恒重后的残余物料浸入1000mL质量分数为50%的氢氟酸中在80℃反应10h,水洗去除剩余滤料表面残留酸液,然后放入烘箱在60℃烘干至恒重,称重,计为m3,m3=2.5289g;
4)计算:PTFE含量为m3/m1×100%=2.5289/9.9563×100%=25.4%;P84含量为(m1-m2)/m1×100%=(9.9563-8.3932)/9.9563×100%=15.7%:玻纤含量为(m2-m3)/m1×100%=(8.3932-2.5289)/9.9563×100%=58.9%。
实施例5
本实施例的玻纤-P84混纺/PTFE基布滤料成分含量的测定方法,包括以下步骤:
1)截取5g的玻纤-P84混纺/PTEE基布滤料放入烘箱中,在45℃下烘干至恒重,称重,计为m1,m1=4.9762g;
2)在烧杯中加入250mL有机溶剂,然后将步骤1)中恒重后的玻纤-P84混纺/PTEE基布滤料浸入烧杯中的有机溶剂中,在120℃浸泡10min,浸泡的同时进行搅拌,取出残余物料浸入100mL乙醇中浸泡搅拌30min,然后抽滤、用50mL水淋洗3次,再在45℃烘干至恒重,称重,计为m2,m2=4.1850g;有机溶剂由体积比为1:1的二甲基甲酰胺和二甲基亚砜组成;
3)将步骤2)中恒重后的残余物料浸入500mL质量分数为35%的氢氟酸中,在80℃反应120h,水洗去除剩余滤料表面残留酸液,然后放入烘箱在45℃烘干至恒重,称重,计为m3,m3=1.2490g;
4)计算:PTFE含量为m3/m1×100%=1.2490/4.9762=25.1%;P84含量为(m1-m2)/m1×100%=(4.9762-4.1850)/4.9762=15.9%;玻纤含量为(m2-m3)/m1×100%=(4.1850-1.2490)/4.9762=59.0%。
实验例
取50g待测玻纤-P84混纺/PTEF基布滤料放入烘箱,在60℃下烘干至恒重,然后平均分成5份待测样品,其中每一份待测样品均按照实施例1中步骤2)~4)的方法对各成分的含量进行测定,并计算平均值,相对标准偏差(RSD)和95%的置信区间,结果见表1。
表1待测样品中和各成分含量的测定结果
由表1中数据可知,实施例1的玻纤-P84混纺/PTFE基布滤料成分含量的测定方法重复性良好。

Claims (7)

1.一种玻纤-P84混纺/PTFE基布滤料成分含量的测定方法,其特征在于:包括以下步骤:
1)将玻纤-P84混纺/PTEE基布滤料烘干至恒重,称重,计为m1
2)将步骤1)中恒重后的玻纤-P84混纺/PTEE基布滤料浸入100~140℃的有机溶剂中进行浸泡,待P84完全溶解后,取出残余滤料进行清洗、烘干至恒重,称重,计为m2;所述有机溶剂为二甲基亚砜、二甲基甲酰胺中的至少一种;
3)将步骤2)中恒重后的残余物料浸入氢氟酸或硫酸中在不超过150℃温度下进行反应,待玻纤反应完全后,清洗、烘干至恒重,称重,计为m3
4)计算:PTFE含量为m3/m1×100%;P84含量为(m1-m2)/m1×100%:玻纤含量为(m2-m3)/m1×100%。
2.根据权利要求1所述的玻纤-P84混纺/PTFE基布滤料成分含量的测定方法,其特征在于:所述烘干的温度为30~60℃。
3.根据权利要求1所述的玻纤-P84混纺/PTFE基布滤料成分含量的测定方法,其特征在于:步骤2)中,所述浸泡的时间为10~20min。
4.根据权利要求1所述的玻纤-P84混纺/PTFE基布滤料成分含量的测定方法,其特征在于:步骤2)中,所述清洗为先将残余物料采用乙醇清洗,再进行水洗。
5.根据权利要求4所述的玻纤-P84混纺/PTFE基布滤料成分含量的测定方法,其特征在于:乙醇清洗的时间为10~30min。
6.根据权利要求1所述的玻纤-P84混纺/PTFE基布滤料成分含量的测定方法,其特征在于:步骤3)中,所述反应的时间为10~120h。
7.根据权利要求1所述的玻纤-P84混纺/PTFE基布滤料成分含量的测定方法,其特征在于:步骤3)中,所述清洗为水洗。
CN201711208995.0A 2017-11-27 2017-11-27 一种玻纤-p84混纺/ptfe基布滤料成分含量的测定方法 Pending CN109839326A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201711208995.0A CN109839326A (zh) 2017-11-27 2017-11-27 一种玻纤-p84混纺/ptfe基布滤料成分含量的测定方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201711208995.0A CN109839326A (zh) 2017-11-27 2017-11-27 一种玻纤-p84混纺/ptfe基布滤料成分含量的测定方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN109839326A true CN109839326A (zh) 2019-06-04

Family

ID=66880563

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201711208995.0A Pending CN109839326A (zh) 2017-11-27 2017-11-27 一种玻纤-p84混纺/ptfe基布滤料成分含量的测定方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN109839326A (zh)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103674766A (zh) * 2013-11-15 2014-03-26 国家电网公司 一种pps/ptfe混纺滤料中各组分含量的测试方法
CN104359785A (zh) * 2014-11-04 2015-02-18 厦门三维丝环保股份有限公司 芳纶混纺滤料定量测试方法
CN106918529A (zh) * 2015-12-28 2017-07-04 厦门三维丝环保股份有限公司 一种聚苯硫醚与聚四氟乙烯混纺滤料定量测试方法

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103674766A (zh) * 2013-11-15 2014-03-26 国家电网公司 一种pps/ptfe混纺滤料中各组分含量的测试方法
CN104359785A (zh) * 2014-11-04 2015-02-18 厦门三维丝环保股份有限公司 芳纶混纺滤料定量测试方法
CN106918529A (zh) * 2015-12-28 2017-07-04 厦门三维丝环保股份有限公司 一种聚苯硫醚与聚四氟乙烯混纺滤料定量测试方法

Non-Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
J W S HEARLE 等: "《高性能纤维》", 31 July 2004, 中国纺织出版社 *
刘贵等: "聚酰亚胺纤维与其他纤维混纺定量分析方法研究", 《中国纤检》 *
张笑冬等: "聚酰亚胺纤维的定性鉴别方法", 《中国纤检》 *
洪文立等: "无润滑往复活塞式动力压缩机密封元件用填充聚四氟乙烯", 《流体机械》 *
王荣秋: "复合材料中混杂纤维含量的测定及分离", 《玻璃钢/复合材料》 *
赵向旭等: "聚酰亚胺纤维的定性鉴别方法研究", 《中国纤检》 *
邓耕生: "《橡胶制品常识》", 31 August 1980 *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103454049B (zh) 一种用于led封装胶密封性的检测方法
KR100272002B1 (ko) 세정제,세정방법 및 세정장치
CN109839326A (zh) 一种玻纤-p84混纺/ptfe基布滤料成分含量的测定方法
CN105242009A (zh) 一种空气净化材料净化效率测试方法
CN102156103B (zh) 一种铜显色法间接测卷烟主流烟气气相中硫化氢的测定方法
CN111678833A (zh) 用微孔滤膜测定纯碱中水不溶物含量的方法
CN109959684B (zh) 双识别型毒死蜱传感器的制备、检测蔬菜中毒死蜱残留的方法及检测装置
WO2019082760A1 (ja) 炭素繊維及びその製造方法
CN109164008B (zh) 一种沥青溶解度的测试方法
CN113917078B (zh) 基于沸石咪唑酯骨架结构材料复合六方氮化硼预测沉积物中硝基多环芳烃生物有效性的方法
WO2019163465A1 (ja) リンス剤及びリンス剤の使用方法
CN111040546A (zh) 易清洁涂料及其制备方法和应用
CN103336002B (zh) 一种天然蛋白质纤维中伯胺含量的滴定方法
CN108452777A (zh) 一种用于吸附空气中低浓度二氧化硫的大孔树脂改性方法
CN113115762A (zh) 一种鞘翅目昆虫干制标本制作方法
CN110132668B (zh) 一种常规载玻片超疏水处理方法
CN113881512A (zh) 一种新型丝印版面玻璃清洁剂
CN105220237A (zh) 一种微阵列用活性醛基修饰基片及其制备方法
CN106918529A (zh) 一种聚苯硫醚与聚四氟乙烯混纺滤料定量测试方法
US20210062409A1 (en) Carbon fiber and method of manufacturing same
CN104359785A (zh) 芳纶混纺滤料定量测试方法
CN1789977A (zh) 麻/棉混纺比的测试方法
CN114324830B (zh) 一种精制棉聚合度快速测定方法
CN110404505A (zh) 用于测定气态汞的活性炭的制备方法及活性炭
CN115404004B (zh) 透明型超疏水涂层的制备及应用

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20190604

RJ01 Rejection of invention patent application after publication