CN1758950A - 并有纳米粒子的过滤装置 - Google Patents
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Abstract
一种并有已知能够破坏细菌、真菌、病毒、或毒素的纳米粒子1的过滤器装置。所述纳米粒子1与过滤器2结合。纳米粒子1可以是邻近所述过滤器2的小丸、涂覆过滤器2至少一侧的纳米粒子粉末、或浸入过滤器2中。此外,两个或更多个过滤器2容装在具有入口4及出口5的外壳3中。优选地,至少一个过滤器2带有与至少一种目标粒子的电荷相同的电荷。同样优选地,涂覆通过使待涂覆的过滤器2携带与在粉末12中的纳米粒子1携带电荷相反的电荷而完成。此外,过滤器可以是疏水性的或亲水性的。
Description
技术领域
本发明涉及用于移除来自非水相流体的生物污染物如细菌、真菌、病毒、及毒素的过滤装置。
背景技术
数个专利具有利用疏水性及亲水性过滤器的装置,美国专利第6,375,854号及申请于2002年4月22日的同时待审专利申请系列第10/128,367号为著名实例。
另外,2002年3月21日出版的美国专利申请20020035032公开了可以粉末或小丸形式使用的、用于破坏细菌、真菌、病毒、及毒素的金属氧化物及金属氢氧化物纳米晶体(亦称为“纳米粒子”)。根据此专利申请,优选的金属氧化物及氢氧化物包括MgO、CeO2、AgO、SrO、BaO、CaO、TiO2、ZrO2、FeO、V2O3、V2O5、Mn2O3、Fe2O3、NiO、CuO、Al2O3、SiO2、ZnO、Ag2O、Mg(OH)2、Ca(OH)2、Al(OH)2、Sr(OH)2、Ba(OH)2、Fe(OH)3、Cu(OH)3、Ni(OH)2、Co(OH)2、Zn(OH)2、Ag(OH)及其混合物。
该申请指出,纳米粒子可单独使用,或者其至少一部分表面可涂覆有:(a)不同于第一金属氧化物、并且选自从Ti、V、Fe、Cu、Ni、Co、Mn、Zn、Al、Ce、Sr、Ba组成的组选出的金属的氧化物的第二金属氧化物及其混合物,或者(b)金属硝酸盐,例如选自由Cu(NO3)2、Ce(NO3)3、AgNO3组成的组的那些,及其混合物。在优选具体实施方式中,TiO2以硝酸铈及硝酸铜的混合物涂覆以形成[Ce(NO3)3-Cu(NO3)2]TiO2。
该申请的另一具体实施方式具有在微粒金属氧化物的表面上稳定的反应性原子;该反应性原子与形成金属氧化物的原子不同。同样,该氧化物是选由MgO、CeO2、AgO、SrO、BaO、CaO、TiO2、ZrO2、FeO、V2O3、V2O5、Mn2O3、Fe2O3、NiO、CuO、Al2O3、SiO2、ZnO、Ag2O组成的组及其混合物。优选地,该反应性原子选自由卤素及族I金属组成的组,当卤素为被稳定于粒子表面的反应性原子时,该原子可为相同卤素的原子,如仅为氯原子,或不同卤素原子的混合物,如氯及溴原子。
该申请的最终具体实施方案具有含有与吸附在金属氧化物表面的金属氧化物不同的物类的微粒金属氧化物。同样,该氧化物选自由MgO、CeO2、AgO、SrO、BaO、CaO、TiO2、ZrO2、FeO、V2O3、V2O5、Mn2O3、Fe2O3、NiO、CuO、Al2O3、SiO2、ZnO、Ag2O组成的组及其混合物。优选地,该吸附的物类选自由族V元素的氧化物、族VI元素的氧化物、及臭氧组成的组。族V及IV元素的优选氧化物分别为N2O及SO2。
出版于2002年6月13日的美国专利申请20020070172公开了微细粒子或纳米粒子铁氧化物及/或铁氢氧化物的粒子、小丸、颗粒的用途,用于移除流过流体的单元中的污染物。在水的净化中,该材料被用于水平或垂直流动的过滤器或吸附塔中,或被加入水中。在气体纯化中,其被用于吸附塔中以结合废气中不需要的成分,如硫化氢、硫醇及氰化氢及其他磷、砷、锑、硫、硒、碲、氰基、及重金属化合物。例如HF、HCl、H2S、SOx、及NOx的气体也可被吸附。
最后,在2002年6月,国家科学及技术顾问委员会的纳米科学、工程和技术的技术小组委员会出版了作为总统的FY2003预算补充报告的详细技术报告《国家纳米技术开端:起始及其执行计划》。此报告在第66及67页指出:
“用于核、生物及化学(NBC)应用的防毒面具过滤器通过基本上保留WWII技术的方法移除有毒化学物。用于移除化学蒸气/气体的物质为使用Whetlerite方法浸渍的活性碳,Whetlerite方法将例如铜、锌、钼和银的金属的氧化物浸入碳的大孔中。实际上,活性碳充满了约0.5纳米至500纳米的纳米孔。纳米科学可以为高表面积吸附剂提供新的机会,并进一步提供可增强连结强度的新的分子模板技术。在以另一种方式最优化后,纳米孔材料可有助于通过使用膜几何地阻挡试剂迁移所必需的分离技术。
“集合防护系统及防护性衣物常常使用纤维过滤器去除试剂。高效微粒捕获(HEPA)过滤器可有效对抗粒状物;即使是可分散为气溶胶的生物毒素也可由HEPA滤出。使用纳米管、纳米丝、纳米孔膜可使这些过滤器更为有效,并且可包括催化降解剂。”
然而,没有任何先前文章建议结合疏水或亲水过滤器使用已知能够破坏细菌、真菌、病毒、或毒素的纳米粒子。虽然这些文章似乎建议使用纳米粒子本身产生过滤器,并可能指出用纳米粒子浸渍碳,但也没有任何先前文章建议以纳米粒子涂覆任何形式的过滤器、邻近任何类型的过滤器放置纳米粒子小丸、或以纳米粒子浸渍任何非碳的过滤器材料。
发明内容
在第一具体实施方式中,本发明将已知能够破坏细菌、真菌、病毒、或毒素的任何类型的纳米粒子与一个或多个疏水或亲水过滤器结合。
纳米粒子可为粉末或小丸的形式。
当使用粉末时,使用本领域中已知的任何技术以该粉末涂覆或浸渍该疏水或亲水过滤器。
优选地,在进行涂覆的情况下,该疏水或亲水过滤器携带给定极性的静电电荷;且使用本领域中已知的任何技术,在纳米粒子的产生过程中或通过电感应使该纳米粒子带有相反极性的电荷。
例如,在美国化学协会(Langmuir 2002,18,6679-6686)拥有版权、标题为“作为杀菌剂的金属氧化物纳米粒子”的文章Peter K.Stoimenov,Rosalyn L.Klinger,George L.Marchin,及Kenneth J.Klabunde,解释“...所有AP-MgO/X2配制物带有正电(于0.01离子强度NaCl,27.0mV(AP-MgO/Br2),33.0mV(AP-MgO/Cl2),及35.2mV(AP-MgO))。”(根据该文章,“AP”表示纳米粒子由气凝胶步骤制造。)
当使用小丸时,将小丸邻近疏水或亲水过滤器放置,并与过滤器一起包含在带有入口和出口的外壳(encasement)内。
优选地,一个或多个疏水过滤器与一个或多个亲水过滤器以连续流相连的方式使用。纳米粒子涂层或纳米粒子小丸可被置于任何一个或多个疏水或亲水过滤器的上游或下游侧。无论一个或多个过滤器是被涂覆或是具有邻近此种过滤器的小丸,该过滤器都包含在具有入口和出口的外壳内。
若小丸被置于过滤器的没有任何其他过滤器与之相对的一侧,则必须有一些容纳该小丸的装置。在使用粉末涂覆过滤器(而非浸入该过滤器中)的情况下,容纳装置仅是优选的。
对于该小丸,优选使该外壳的入口或出口(取决于哪一个更接近纳米粒子)由最大直径小于小丸最小直径的一个或多个孔洞构成。
对于粉末涂覆,优选将下述膜横跨入口或出口(取决于哪一个更接近纳米粒子)放置:该膜的孔尺寸小于粉末粒子,但足够大,基本不阻碍气体的流动,该膜的孔尺寸优选至少与具有最小孔尺寸的疏水或亲水过滤器的孔尺寸一样大。
当用纳米粒子浸渍疏水或亲水过滤器时,可类似地使用这种膜,但通常不这样做。
在其它具体实施方式中,本发明使用任何类型的已知过滤器材料的过滤器代替疏水或亲水过滤器,但是在用纳米粒子浸渍的情况下不使用碳。
附图的简要说明
图1以剖面图描绘了邻近过滤器的纳米粒子,其中为了进行说明,纳米粒子的尺寸及数目已改变。
图2以剖面图说明用纳米粒子涂覆的过滤器,其中为了进行说明,涂层厚度已被夸大。
图3以剖面图显示用纳米粒子浸渍的过滤器,其中为了进行说明,纳米粒子的尺寸及数目已改变。
图4以剖面图显示具有邻近于且介于两个过滤器之间的纳米粒子的外壳,其中为了进行说明,纳米粒子的尺寸及数目已改变。
图5为剖面图,显示具有邻近于过滤器的、且介于过滤器及外壳入口之间的纳米粒子的外壳,其中为了进行说明,纳米粒子的尺寸及数目已改变。
图6以剖面图显示具有用纳米粒子涂覆的过滤器侧的外壳,该过滤器侧较任何其他过滤器的任何侧更为接近外壳的入口,其中为了进行说明,涂层厚度已被夸大。
图7为剖面图,显示具有用纳米粒子浸渍的过滤器的外壳,其中为了进行说明,纳米粒子的尺寸及数目已改变。
实施方式
如上所讨论,已知数种类型的纳米粒子1能够破坏细菌、真菌、病毒、或毒素,本发明合将任何类型的此种纳米粒子1与一个或多个过滤器2结合。
在图1所示的第一个重要具体实施方式中,已知能够破坏细菌、真菌、病毒、或毒素的任何形式的纳米粒子小丸1与在具有入口4和出口5的外壳3中的过滤器2相邻。当然,若纳米粒子小丸1介于入口4和过滤器2之间,必须存在一些装置以容纳纳米粒子小丸1。可使用本领域中任何已知的这种装置。然而,优选地,一个或多个构成入口4的孔6分别具有小于纳米粒子小丸1的最小尺寸8的最大横截面尺寸7。类似地,如果纳米粒子小丸1介于出口5和过滤器2之间,必须有一种容纳装置,其优选包括一个或多个孔9,构成出口5,分别具有小于纳米粒子小丸1的最小尺寸8的最大尺寸10。优选地,纳米粒子小丸1介于入口4及过滤器2之间。
优选地,过滤器2带有与至少一种目标粒子的电荷相同的电荷,其中此处所用术语“目标粒子”表示过滤器2意欲除去的任何实体的基本单位,如细菌。
选择性地,过滤器2为疏水性的,在另一任选具体实施粒中,过滤器2为亲水性的。
在图2所示的第二个重要具体实施方式包括以已知能够破坏细菌、真菌、病毒、或毒素的任何类型的纳米粒子1的粉末12涂覆于至少第一侧11的过滤器2。
优选地,涂覆通过使过滤器2携带与粉末12中纳米粒子1携带的电荷相反的电荷来进行。还优选过滤器2带有与至少一种目标粒子的电荷相同的电荷。
最优选地,过滤器2携带的电荷既与粉末12中的纳米粒子1携带的电荷相反,又与至少一种目标粒子的电荷相同。例如,纳米粒子1可为AP-MgO/Br2、AP-MgO/Cl2、或AP-MgO,如上所述,它们全都带有正电。那么就选择带负电荷的过滤器2,其吸引带正电的纳米粒子1。因根据在前文所引用的Langmuir文章中6681至6682页,“...在文献[引用Busscher,H.J.;Bos,R.;van der Mei,H.C.;Handley,P.S.于《(生物界面的物理化学》;Baszkin,A.,Norde,W.,Eds.;Marcel Dekker:纽约,2002]中,完全可确认的事实是,细菌及孢子细胞的总电荷在生物pH值下为负,因为在离解时使得细胞表面为负值的羧基及其他基团的数目过量。”因此,在此最优选的情况下,过滤器2的电荷倾向于排斥细菌,而到达涂覆的纳米粉末12的任何细菌倾向于被带正电的纳米粒子1吸引并遭破坏。
同样,选择性地,过滤器2可以是疏水性的;且选择性地,其可为亲水性的。商业提供的疏水性过滤器的实例为以St.Paul,Minnesota的3M公司的商标名FILTRETE出售的过滤器。商业提供的亲水性过滤器的实例为以St.Paul,Mimmesota的3M公司的名称Heat and Moisture ExchangeMedis出售的过滤器。
同样,选择性地,过滤器2包含在具有入口4及出口5的外壳3内。优选地,过滤器2的第一侧11朝向入口4,过滤器2的第二侧13朝向出口5。优选地,若过滤器2的涂覆侧11、13朝向入口4,则入口4由下述膜14覆盖:该膜14的孔尺寸小于纳米粒子1,但足够大,基本上不阻碍气体的流动,优选地,该膜14的孔尺寸至少与过滤器2的孔尺寸一样大。类似地,优选地,若过滤器2的涂覆侧11、13朝向出口5,则出口5由下述膜14覆盖:该膜14的孔尺寸小于纳米粒子1,但足够大,基本上不阻碍气体的流动,优选地,该膜14的孔尺寸至少与过滤器2的孔尺寸一样大。
合适的膜14被形容为“结网”,可从St.Paul,Minnesota的3M公司或Los Angeles,California的Versal公司购得。
此主要具体实施方式被用来测试当纳米粒子1置于疏水性过滤器2时破坏细菌的有效性。
实施例
六个水平放置的带负电的疏水性FILTRETE过滤器中每一个的顶部表面的一部分涂覆有带正电的AP-MgO/Cl2。也是在该过滤器顶部,但不必刚好在纳米粒子的位置,放置了平均为226,000可形成菌落单元的苏云金细菌(thuringiensis)。没有空气流经该过滤器。
为了进行对比,在六个未涂覆的水平放置的带负电的疏水性FILTRETE过滤器中每一个的顶部表面的一部分,放置平均为226,000可形成菌落单元的苏云金细菌。
在二十四小时后,在未涂覆过滤器上的可形成菌落的单元的数目已增加平均超过6507%,而在涂覆过滤器上,可形成菌落的单元的数目减少了平均21.7%。
在图3所示的第三个重要具体实施方式中,使用在本领域中已知的任何技术用已知能够破坏细菌、真菌、病毒、或毒素的任何形式的纳米粒子1浸渍过滤器2。
优选地,过滤器2携带与纳米粒子1携带的电荷相反的电荷。还优选过滤器2具与至少一种目标粒子的电荷相同的电荷。
最优选地,过滤器2携带的电荷既与纳米粒子1携带的电荷相反,又与至少一种目标粒子的电荷相同。
同样,选择性地,过滤器2可为疏水性的;且选择性地,其可为亲水性的。
同样选择性地,过滤器2包含在具有入口4及出口5的外壳3内。
最后四个重要具体实施方式都使用了具有入口4及出口5、并包含二个或更多个相互连续流连接的过滤器2的外壳3。选择性地,至少一个过滤器2为疏水性的;且同样选择性地,至少一个过滤器2是亲水性的。而且,优选地,过滤器2中的至少一个具与至少一种目标粒子的电荷相同的电荷;且优选地,最接近入口4的过滤器2为疏水性的。
如图4所示,第四个重要具体实施方式具有邻近于并在两个连续过滤器2之间的、已知能够破坏细菌、真菌、病毒、或毒素的任何类型的纳米粒子小丸1。
见图5,在第五个重要具体实施方式中,已知能够破坏细菌、真菌、病毒、或毒素的任何类型的纳米粒子1至少邻近过滤器2,没有任何其他过滤器2位于此过滤器2及外部通道4、5之间。在此处使用时,术语“外部通道”应既包括入口4又包括出口5,且在以单数使用时,应指入口4或出口5。纳米粒子小丸介于此过滤器2及较接近该过滤器2的外部通道4、5之间,优选地,此种外部通道4、5为外壳3的入口4。
当然,如同第一个重要具体实施方式,在第五个重要具体实施方式中,必须存在一些装置以容纳纳米粒子小丸1。可使用本领域中任何已知的这种装置。然而,优选地,当纳米粒子小丸1位于过滤器2和入口4之间时,一个或多个构成入口4的孔6分别具有小于纳米粒子小丸1的最小尺寸8的最大尺寸7。类似地,当纳米粒子小丸1介于出口5和过滤器2之间时,必须有一种容纳装置,其优选包括一个或多个孔9,构成出口5,分别具有小于纳米粒子小丸1的最小尺寸8的最大尺寸10。
如图6所示,在第六个重要具体实施方式中,至少一个过滤器2的第一侧11用已知能够破坏细菌、真菌、病毒、或毒素的任何类型的纳米粒子1的粉末12涂覆。
优选地,涂覆通过使过滤器2携带与粉末12中纳米粒子1携带的电荷相反的电荷来进行。最优选地,过滤器2携带的电荷既与纳米粒子1携带的电荷相反,又与至少一种目标粒子的电荷相同。
同样优选地,至少一个此种经涂覆的过滤器2不具有介于该过滤器2与外壳3的入口4之间的其他过滤器2;最优选该过滤器2的第一侧11朝向入口4。
如果过滤器2的涂覆侧11、13朝向外部通道4、5,并且该涂覆的过滤器2与外部通道4、5之间没有其他过滤器2,则该外部通道优选由下述膜14覆盖:该膜14的孔尺寸小于纳米粒子1,但足够大,基本上不阻碍气体的流动,优选地,该膜14的孔尺寸至少与过滤器2的孔尺寸一样大。
如图7所示,在第七个重要具体实施方式中,至少一个过滤器2(其优选为最接近外壳3的入口4的过滤器2)使用本领域中已知的任何技术用已知能够破坏细菌、真菌、病毒、或毒素的任何类型的纳米粒子1浸渍。
优选地,经浸渍的过滤器2携带与纳米粒子1携带的电荷相反的电荷,最优选经浸渍的过滤器2携带的电荷既与纳米粒子1携带的电荷相反,又与至少一种目标粒子的电荷相同。
此处所使术语“优选的”或“优选地”表示所指定的要素或技术较其他更可接受,而不是指该指定的要素或技术是必需的。
工业实用性
由上文的说明及并入了纳米粒子的过滤装置的特点,并入了纳米粒子的过滤装置能够在工业上加以利用的方法、以及能够制造并使用并入了纳米粒子的过滤装置的方法是很明显的。
Claims (188)
1.一种并有纳米粒子的过滤装置,其包括:
具有入口4及出口5的外壳3;
在所述外壳3内的过滤器2;
已知能够破坏细菌、真菌、病毒、或毒素的纳米粒子小丸1,所述纳米粒子小丸1邻近于所述外壳3内的所述过滤器2;及
容纳纳米粒子小丸1的装置。
2.根据权利要求1所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
所述过滤器2是疏水性的。
3.根据权利要求1所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
所述过滤器2是亲水性的。
4.根据权利要求1所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
所述过滤器2带有与至少一种目标粒子的电荷相同的电荷。
5.根据权利要求4所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
所述过滤器2是疏水性的。
6.根据权利要求4所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
所述过滤器2是亲水性的。
7.一种并有纳米粒子的过滤装置,其包括:
具有入口4及出口5的外壳3;
在所述外壳3内的疏水性过滤器2,所述过滤器2带有与至少一种目标粒子的电荷相同的电荷;
已知能够破坏细菌、真菌、病毒、或毒素的纳米粒子小丸1,所述纳米粒子小丸1邻近所述外壳3内的所述过滤器2放置;及
容纳纳米粒子小丸1的装置。
8.一种并有纳米粒子的过滤装置,其包括:
具有入口4及出口5的外壳3;
在所述外壳3内的亲水性过滤器2,所述过滤器2带有与至少一种目标粒子的电荷相同的电荷;
已知能够破坏细菌、真菌、病毒、或毒素的纳米粒子小丸1,所述纳米粒子小丸1邻近所述外壳3内的所述过滤器2放置;及
容纳纳米粒子小丸1的装置。
9.一种并有纳米粒子的过滤装置,其包括:
具有第一侧11、第二侧13、及孔洞尺寸的过滤器2;及
已知能够破坏细菌、真菌、病毒、或毒素的纳米粒子1的粉末12作为涂层至少施用到所述过滤器2的第一侧11上。
10.根据权利要求9所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
所述过滤器2是疏水性的。
11.根据权利要求9所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
所述过滤器2是亲水性的。
12.根据权利要求9所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
所述粉末12中的纳米粒子1携带电荷;且
所述过滤器2携带与所述粉末12的纳米粒子携带电荷相反的电荷。
13.根据权利要求12所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
所述过滤器2是疏水性的。
14.根据权利要求12所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
所述过滤器2是亲水性的。
15.根据权利要求12所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
所述过滤器2具有与至少一种目标粒子的电荷相同的电荷。
16.根据权利要求15所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
所述过滤器2是疏水性的。
17.根据权利要求15所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
所述过滤器2是亲水性的。
18.根据权利要求15所述的并有纳米粒子的过滤装置,其进一步包括:
具有入口4及出口5的外壳3,各入口4及各出口5构成外部通道,并且所述外壳3包含所述过滤器2。
19.根据权利要求18所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
所述过滤器2是疏水性的。
20.根据权利要求18所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
所述过滤器2是亲水性的。
21.根据权利要求18所述的并有纳米粒子的过滤装置,其进一步包括:
覆盖所述过滤器2涂覆有纳米粒子1的一侧朝向的各个外部通道的膜14,所述膜14的孔尺寸小于所述粉末12中的纳米粒子1,但至少与所述过滤器2的孔尺寸一样大。
22.根据权利要求21所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
所述过滤器2是疏水性的。
23.根据权利要求21所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
所述过滤器2是亲水性的。
24.根据权利要求15所述的并有纳米粒子的过滤装置,其进一步包括:
覆盖所述过滤器2涂覆有纳米粒子1的一侧朝向的各个外部通道的膜14,所述膜14的孔尺寸小于所述粉末中的纳米粒子1,但至少与所述过滤器2的孔尺寸一样大。
25.根据权利要求24所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
所述过滤器2是疏水性的。
26.根据权利要求24所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
所述过滤器2是亲水性的。
27.根据权利要求12所述的并有纳米粒子的过滤装置,其进一步包括:
具有入口4及出口5的外壳3,各入口4及各出口5构成外部通道,且所述外壳3包含所述过滤器2。
28.根据权利要求27所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
所述过滤器2是疏水性的。
29.根据权利要求27所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
所述过滤器2是亲水性的。
30.根据权利要求27所述的并有纳米粒子的过滤装置,其进一步包括:
覆盖所述过滤器2涂覆有纳米粒子1的一侧朝向的各个外部通道的膜14,所述膜14的孔尺寸小于所述粉末12中纳米粒子1,但至少与所述过滤器2的孔尺寸一样大。
31.根据权利要求30所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
所述过滤器2是疏水性的。
32.根据权利要求30所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
所述过滤器2是亲水性的。
33.根据权利要求12所述的并有纳米粒子的过滤装置,其进一步包括:
覆盖所述过滤器2涂覆有纳米粒子1的一侧朝向的各个外部通道的膜14,所述膜14的孔尺寸小于所述粉末12中纳米粒子1,但至少与所述过滤器2的孔尺寸一样大。
34.根据权利要求33所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
所述过滤器2是疏水性的。
35.根据权利要求33所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
所述过滤器2是亲水性的。
36.根据权利要求9所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
所述过滤器2带有与至少一种目标粒子的电荷相同的电荷。
37.根据权利要求36所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
所述过滤器2是疏水性的。
38.根据权利要求33所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
所述过滤器2是亲水性的。
39.根据权利要求33所述的并有纳米粒子的过滤装置,其进一步包括:
具有入口4及出口5的外壳3,各入口4及各出口5构成外部通道,且所述外壳3包含所述过滤器2。
40.根据权利要求39所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
所述过滤器2是疏水性的。
41.根据权利要求39所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
所述过滤器2是亲水性的。
42.根据权利要求39所述的并有纳米粒子的过滤装置,其进一步包括:
覆盖所述过滤器2涂覆有纳米粒子1的一侧朝向的各个外部通道的膜14,所述膜14的孔尺寸小于所述粉末12中纳米粒子1,但至少与所述过滤器2的孔尺寸一样大。
43.根据权利要求42所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
所述过滤器2是疏水性的。
44.根据权利要求42所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
所述过滤器2是亲水性的。
45.根据权利要求36所述的并有纳米粒子的过滤装置,其进一步包括:
覆盖所述过滤器2涂覆有纳米粒子1的一侧朝向的各个外部通道的膜14,所述膜14的孔尺寸小于所述粉末12中纳米粒子1,但至少与所述过滤器2的孔尺寸一样大。
46.根据权利要求45所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
所述过滤器2是疏水性的。
47.根据权利要求45所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
所述过滤器2是亲水性的。
48.根据权利要求9所述的并有纳米粒子的过滤装置,其进一步包括:
具有入口4及出口5的外壳3,各入口4及各出口5构成外部通道,且所述外壳3包含所述过滤器2。
49.根据权利要求48所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
所述过滤器2是疏水性的。
50.根据权利要求48所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
所述过滤器2是亲水性的。
51.根据权利要求48所述的并有纳米粒子的过滤装置,其进一步包括:
覆盖所述过滤器2涂覆有纳米粒子1的一侧朝向的各个外部通道的膜14,所述膜14的孔尺寸小于所述粉末12中纳米粒子1,但至少与所述过滤器2的孔尺寸一样大。
52.根据权利要求51所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
所述过滤器2是疏水性的。
53.根据权利要求51所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
所述过滤器2是亲水性的。
54.根据权利要求9所述的并有纳米粒子的过滤装置,其进一步包括:
覆盖所述过滤器2涂覆有纳米粒子1的一侧朝向的各个外部通道的膜14,所述膜14的孔尺寸小于所述粉末12中纳米粒子1,但至少与所述过滤器2的孔尺寸一样大。
55.根据权利要求54所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
所述过滤器2是疏水性的。
56.根据权利要求54所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
所述过滤器2是亲水性的。
57.一种并有纳米粒子的过滤装置,其包括:
具有第一侧11、第二侧13、及孔尺寸的疏水性过滤器2,所述过滤器2携带与至少一种目标粒子的电荷相同的电荷;
已知能够破坏细菌、真菌、病毒、或毒素的任何类型的纳米粒子1的粉末12作为涂层至少施用到所述过滤器2的第一侧上,所述粉末12的纳米粒子1携带与所述过滤器2携带的电荷相反的电荷;
具有入口4及出口5的外壳3,各入口4及各出口5构成外部通道,且所述外壳3包含所述过滤器2;及
覆盖所述过滤器2涂覆有纳米粒子1的一侧朝向的各个外部通道的膜14,所述膜14的孔尺寸小于所述粉末12中纳米粒子1,但至少与所述过滤器2的孔尺寸一样大。
58.一种并有纳米粒子的过滤装置,其包括:
具有第一侧11、第二侧13、及孔尺寸的亲水性过滤器2,所述过滤器2携带与至少一种目标粒子的电荷相同的电荷;
已知能够破坏细菌、真菌、病毒、或毒素的任何类型的纳米粒子1的粉末12作为涂层至少施用到所述过滤器2的第一侧上,所述粉末12的纳米粒子1携带与所述过滤器2携带的电荷相反的电荷;
具有入口4及出口5的外壳3,各入口4及各出口5构成外部通道,且所述外壳3包含所述过滤器2;及
覆盖所述过滤器2涂覆有纳米粒子1的一侧朝向的各个外部通道的膜14,所述膜14的孔尺寸小于所述粉末12中纳米粒子1,但至少与所述过滤器2的孔尺寸一样大。
59.一种并有纳米粒子的过滤装置,其包括:
过滤器2,及
已知能够破坏细菌、真菌、病毒、或毒素的、被浸入所述过滤器2的纳米粒子1。
60.根据权利要求59所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
所述过滤器2是疏水性的。
61.根据权利要求59所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
所述过滤器2是亲水性的。
62.根据权利要求59所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
所述纳米粒子1带有电荷;且
所述过滤器2携带与所述纳米粒子1携带的电荷相反的电荷。
63.根据权利要求62所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
所述过滤器2是疏水性的。
64.根据权利要求62所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
所述过滤器2是亲水性的。
65.根据权利要求62所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
所述过滤器2带有与至少一种目标粒子的电荷相同的电荷。
66.根据权利要求65所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
所述过滤器2是疏水性的。
67.根据权利要求65所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
所述过滤器2是亲水性的。
68.根据权利要求65所述的并有纳米粒子的过滤装置,其进一步包括:
具有入口4及出口5的外壳3,所述外壳3包含所述过滤器2。
69.根据权利要求68所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
所述过滤器2是疏水性的。
70.根据权利要求68所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
所述过滤器2是亲水性的。
71.根据权利要求62所述的并有纳米粒子的过滤装置,其进一步包括:
具有入口4及出口5的外壳3,所述外壳3包含所述过滤器2。
72.根据权利要求71所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
所述过滤器2是疏水性的。
73.根据权利要求71所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
所述过滤器2是亲水性的。
74.根据权利要求59所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
所述过滤器2带有与至少一种目标粒子的电荷相同的电荷。
75.根据权利要求74所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
所述过滤器2是疏水性的。
76.根据权利要求74所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
所述过滤器2是亲水性的。
77.根据权利要求74所述的并有纳米粒子的过滤装置,其进一步包括:
具有入口4及出口5的外壳3,所述外壳3包含所述过滤器2。
78.根据权利要求77所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
所述过滤器2是疏水性的。
79.根据权利要求77所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
所述过滤器2是亲水性的。
80.根据权利要求59所述的并有纳米粒子的过滤装置,其进一步包括:
具有入口4及出口5的外壳3,所述外壳3包含所述过滤器2。
81.根据权利要求80所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
所述过滤器2是疏水性的。
82.根据权利要求80所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
所述过滤器2是亲水性的。
83.一种并有纳米粒子的过滤装置,其包括:
带有与至少一种目标粒子的电荷相同的电荷的疏水性过滤器2;
已知能够破坏细菌、真菌、病毒、或毒素的、浸入所述过滤器2的纳米粒子1,所述纳米粒子1带有与所述过滤器2携带的电荷相反的电荷;及
具有入口4及出口5的外壳3,所述外壳3包含所述过滤器2。
84.一种并有纳米粒子的过滤器装置,其包括:
带有与至少一种目标粒子的电荷相同的电荷的亲水性过滤器2;
已知能够破坏细菌、真菌、病毒、或毒素的、浸入所述过滤器2的纳米粒子1,所述纳米粒子1带有与所述过滤器2携带的电荷相反的电荷;及
具有入口4及出口5的外壳3,所述外壳3包含所述过滤器2。
85.一种并有纳米粒子的过滤装置,其包括:
两个或更多个相互连续流连接的过滤器2;
具有入口4及出口5的外壳3,所述外壳3包含所述过滤器2;及
已知能够破坏细菌、真菌、病毒、或毒素的、邻近于或介于至少两个连续的所述过滤器2之间的纳米粒子小丸1。
86.根据权利要求85所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
至少一个所述过滤器2是疏水性的。
87.根据权利要求85所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
至少一个所述过滤器2是亲水性的。
88.根据权利要求85所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
至少一个所述过滤器2带有与至少一种目标粒子的电荷相同的电荷。
89.根据权利要求88所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
至少一个所述过滤器2是疏水性的。
90.根据权利要求88所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
至少一个所述过滤器2是亲水性的。
91.根据权利要求88所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
所述过滤器2中最接近所述外壳入口的那一个为疏水性的。
92.根据权利要求91所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
至少一个所述过滤器2是疏水性的。
93.根据权利要求91所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
至少一个所述过滤器2是亲水性的。
94.根据权利要求91所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
所述过滤器2中最接近所述外壳3的入口4的那一个为疏水性的。
95.根据权利要求94所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
至少一个所述过滤器2是疏水性的。
96.根据权利要求94所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
至少一个所述过滤器2是亲水性的。
97.一种并有纳米粒子的过滤装置,其包括:
两个或更多个相互连续流连接的过滤器2,其中至少一个所述过滤器2带有与至少一种目标粒子的电荷相同的电荷,且其中至少一个所述过滤器2是疏水性的;
具有入口4及出口5的外壳3,其中所述过滤器2中最接近所述外壳3的入口4的那一个为疏水性的;及
已知能够破坏细菌、真菌、病毒、或毒素的、邻近于或介于至少两个连续的所述过滤器2之间的纳米粒子小丸1。
98.一种并有纳米粒子的过滤装置,其包括:
两个或更多个相互连续流连接的过滤器2,其中至少一个所述过滤器2带有与至少一种目标粒子的电荷相同的电荷,且其中至少一个所述过滤器2是亲水性的;
具有入口4及出口5的外壳3,其中所述过滤器2中最接近所述外壳3的入口4的那一个为疏水性的;及
已知能够破坏细菌、真菌、病毒、或毒素的、邻近于或介于至少两个连续的所述过滤器2之间的纳米粒子小丸1。
99.一种并有纳米粒子的过滤装置,其包括:
两个或更多个相互连续流连接的过滤器2;
具有入口4及出口5的外壳3,各入口4及各出口5构成外部通道,且所述外壳3包含所述过滤器2;
至少邻近一个所述过滤器2的、已知能够破坏细菌、真菌、病毒、或毒素的纳米粒子小丸1,其中在所述一个所述过滤器2与外部通道之间没有任何其他所述过滤器2;及
容纳所述纳米粒子小丸1的装置。
100.根据权利要求99所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
至少一个所述过滤器2是疏水性的。
101.根据权利要求99所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
至少一个所述过滤器2是亲水性的。
102.根据权利要求99所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
至少一个所述过滤器2带有与至少一种目标粒子的电荷相同的电荷。
103.根据权利要求102所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
至少一个所述过滤器2是疏水性的。
104.根据权利要求102所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
至少一个所述过滤器2是亲水性的。
105.根据权利要求102所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
所述过滤器2中最接近所述外壳3的入口4的那一个为疏水性的。
106.根据权利要求105所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
至少一个所述过滤器2是疏水性的。
107.根据权利要求105所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
至少一个所述过滤器2是亲水性的。
108.根据权利要求99所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
所述过滤器2中最接近所述外壳3的入口4的那一个为疏水性的。
109.根据权利要求108所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
至少一个所述过滤器2是疏水性的。
110.根据权利要求108所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
至少一个所述过滤器2是亲水性的。
111.一种并有纳米粒子的过滤装置,其包括:
两个或更多个相互连续流连接的过滤器2,其中至少一个所述过滤器2带有与至少一种目标粒子的电荷相同的电荷,且其中至少一个所述过滤器2是疏水性的;
具有入口4及出口5的外壳3,各入口4及各出口5构成外部通道,且所述外壳3包含所述过滤器2,其中所述过滤器2中最接近所述外壳3的入口4的那一个为疏水性的;
至少邻近一个所述过滤器2的、已知能够破坏细菌、真菌、病毒、或毒素的纳米粒子小丸1,其中在所述一个所述过滤器2与外部通道之间没有任何其他所述过滤器2;及
容纳所述纳米粒子小丸1的装置。
112.一种并有纳米粒子的过滤装置,其包括:
两个或更多个相互连续流连接的过滤器2,其中至少一个所述过滤器2带有与至少一种目标粒子的电荷相同的电荷,且其中至少一个所述过滤器2是亲水性的;
具有入口4及出口5的外壳3,各入口4及各出口5构成外部通道,且所述外壳3包含所述过滤器2,其中所述过滤器2中最接近所述外壳3的入口4的那一个为疏水性的;
至少邻近一个所述过滤器2的、已知能够破坏细菌、真菌、病毒、或毒素的纳米粒子小丸1,其中在所述一个所述过滤器2与外部通道之间没有任何其他所述过滤器2;及
容纳所述纳米粒子小丸1的装置。
113.一种并有纳米粒子的过滤装置,其包括:
两个或更多个相互连续流连接的过滤器2,各个所述过滤器2具有第一侧11、第二侧13、及孔尺寸;
已知能够破坏细菌、真菌、病毒、或毒素的、作为涂层至少施用到至少一个所述过滤器2的第一侧11的纳米粒子1的粉末12;及
具有入口4及出口5的外壳3,各入口4及各出口5构成外部通道,且所述外壳3包含所述过滤器2。
114.根据权利要求113所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
至少一个所述过滤器2是疏水性的。
115.根据权利要求113所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
至少一个所述过滤器2是亲水性的。
116.根据权利要求113所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
所述粉末12中的纳米粒子1带有电荷;且
至少一个涂覆有纳米粒子1的粉末12的所述过滤器2带有与所述粉末12中的纳米粒子1携带的电荷相反的电荷。
117.根据权利要求116所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
至少一个所述过滤器2是疏水性的。
118.根据权利要求116所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
至少一个所述过滤器2是亲水性的。
119.根据权利要求116所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
至少一个所述过滤器12带有与至少一种目标粒子的电荷相同的电荷。
120.根据权利要求119所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
至少一个所述过滤器2是疏水性的。
121.根据权利要求119所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
至少一个所述过滤器2是亲水性的。
122.根据权利要求119所述的并有纳米粒子的过滤装置,其进一步包括:
覆盖下述各外部通道的膜14:一个所述过滤器2的涂覆有纳米粒子1且在所述一个所述过滤器2与外部通道之间没有其它所述过滤器2的一侧朝向该外部通道,所述膜14的孔尺寸小于所述粉末12中的纳米粒子1,但至少与具有最小孔尺寸的所述过滤器12的孔尺寸一样大。
123.根据权利要求122所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
至少一个所述过滤器2是疏水性的。
124.根据权利要求122所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
至少一个所述过滤器2是亲水性的。
125.根据权利要求122所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
所述过滤器2中最接近所述外壳3的入口4的那一个为疏水性的。
126.根据权利要求125所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
至少一个所述过滤器2是疏水性的。
127.根据权利要求125所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
至少一个所述过滤器2是亲水性的。
128.根据权利要求119所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
所述过滤器2中最接近所述外壳3的入口4的那一个为疏水性的。
129.根据权利要求128所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
至少一个所述过滤器2是疏水性的。
130.根据权利要求128所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
至少一个所述过滤器2是亲水性的。
131.根据权利要求116所述的并有纳米粒子的过滤装置,其进一步包括:
覆盖下述各外部通道的膜14:一个所述过滤器2的涂覆有纳米粒子1且在所述一个所述过滤器2与外部通道之间没有其它所述过滤器2的一侧朝向该外部通道,所述膜14的孔尺寸小于所述粉末12中的纳米粒子1,但至少与具有最小孔尺寸的所述过滤器12的孔尺寸一样大。
132.根据权利要求131所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
至少一个所述过滤器2是疏水性的。
133.根据权利要求131所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
至少一个所述过滤器2是亲水性的。
134.根据权利要求131所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
所述过滤器2中最接近所述外壳3的入口4的那一个为疏水性的。
135.根据权利要求134所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
至少一个所述过滤器2是疏水性的。
136.根据权利要求134所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
至少一个所述过滤器2是亲水性的。
137.根据权利要求116所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
所述过滤器2中最接近所述外壳3的入口4的那一个为疏水性的。
138.根据权利要求137所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
至少一个所述过滤器2是疏水性的。
139.根据权利要求137所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
至少一个所述过滤器2是亲水性的。
140.根据权利要求113所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
至少一个所述过滤器2带有与至少一种目标粒子的电荷相同的电荷。
141.根据权利要求140所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
至少一个所述过滤器2是疏水性的。
142.根据权利要求140所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
至少一个所述过滤器2是亲水性的。
143.根据权利要求140所述的并有纳米粒子的过滤装置,其进一步包括:
覆盖下述各外部通道的膜14:一个所述过滤器2的涂覆有纳米粒子1且在所述一个所述过滤器2与外部通道之间没有其它所述过滤器2的一侧朝向该外部通道,所述膜14的孔尺寸小于所述粉末12中的纳米粒子1,但至少与具有最小孔尺寸的所述过滤器12的孔尺寸一样大。
144.根据权利要求143所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
至少一个所述过滤器2是疏水性的。
145.根据权利要求143所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
至少一个所述过滤器2是亲水性的。
146.根据权利要求143所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
所述过滤器2中最接近所述外壳3的入口4的那一个为疏水性的。
147.根据权利要求146所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
至少一个所述过滤器2是疏水性的。
148.根据权利要求146所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
至少一个所述过滤器2是亲水性的。
149.根据权利要求140所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
所述过滤器2中最接近所述外壳3的入口4的那一个为疏水性的。
150.根据权利要求149所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
至少一个所述过滤器2是疏水性的。
151.根据权利要求149所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
至少一个所述过滤器2是亲水性的。
152.根据权利要求113所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
覆盖下述各外部通道的膜14:一个所述过滤器2的涂覆有纳米粒子1且在所述一个所述过滤器2与外部通道之间没有其它所述过滤器2的一侧朝向该外部通道,所述膜14的孔尺寸小于所述粉末12中的纳米粒子1,但至少与具有最小孔尺寸的所述过滤器12的孔尺寸一样大。
153.根据权利要求152所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
至少一个所述过滤器2是疏水性的。
154.根据权利要求152所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
至少一个所述过滤器2是亲水性的。
155.根据权利要求152所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
所述过滤器2中最接近所述外壳3的入口4的那一个为疏水性的。
156.根据权利要求155所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
至少一个所述过滤器2是疏水性的。
157.根据权利要求155所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
至少一个所述过滤器2是亲水性的。
158.根据权利要求113所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
所述过滤器2中最接近所述外壳3的入口4的那一个为疏水性的。
159.根据权利要求158所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
至少一个所述过滤器2是疏水性的。
160.根据权利要求146所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
至少一个所述过滤器2是亲水性的。
161.一种并有纳米粒子的过滤装置,其包括:
两个或更多个相互连续流连接的过滤器2,各所述过滤器2具有第一侧11、第二侧13、及孔尺寸,其中至少一个所述过滤器2带有与至少一种目标粒子的电荷相同的电荷,且其中至少一个所述过滤器2是疏水性的;
已知能够破坏细菌、真菌、病毒、或毒素的、作为涂层至少施用到至少一个所述过滤器2的第一侧11的纳米粒子1的粉末12,所述粉末12中的纳米粒子1带有与涂覆有所述粉末12的至少一个所述过滤器2携带的电荷相反的电荷;
具有入口4及出口5的外壳3,各入口4及各出口5构成外部通道,且所述外壳3包含所述过滤器2,其中所述过滤器2中最接近所述外壳3的入口4的那一个为疏水性的;及
覆盖下述各外部通道的膜14:一个所述过滤器2的涂覆有纳米粒子1且在所述一个所述过滤器2与外部通道之间没有其它所述过滤器2的一侧朝向该外部通道,所述膜14的孔尺寸小于所述粉末12中的纳米粒子1,但至少与具有最小孔尺寸的所述过滤器12的孔尺寸一样大。
162.一种并有纳米粒子的过滤装置,其包括:
两个或更多个相互连续流连接的过滤器2,各所述过滤器2具有第一侧11、第二侧13、及孔尺寸,其中至少一个所述过滤器2带有与至少一种目标粒子的电荷相同的电荷,且其中至少一个所述过滤器2是亲水性的;
已知能够破坏细菌、真菌、病毒、或毒素的、作为涂层至少施用到至少一个所述过滤器2的第一侧11的纳米粒子1的粉末12,所述粉末12中的纳米粒子1带有与涂覆有所述粉末12的至少一个所述过滤器2携带的电荷相反的电荷;
具有入口4及出口5的外壳3,各入口4及各出口5构成外部通道,且所述外壳3包含所述过滤器2,其中所述过滤器2中最接近所述外壳3的入口4的那一个为疏水性的;及
覆盖下述各外部通道的膜14:一个所述过滤器2的涂覆有纳米粒子1且在所述一个所述过滤器2与外部通道之间没有其它所述过滤器2的一侧朝向该外部通道,所述膜14的孔尺寸小于所述粉末12中的纳米粒子1,但至少与具有最小孔尺寸的所述过滤器12的孔尺寸一样大。
163.一种并有纳米粒子的过滤装置,其包括:
两个或更多个相互连续流连接的过滤器2,
已知能够破坏细菌、真菌、病毒、或毒素的、浸入至少一个所述过滤器2的纳米粒子1;及
具有入口4及出口5的外壳3,所述外壳3包含所述过滤器2。
164.根据权利要求163所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
至少一个所述过滤器2是疏水性的。
165.根据权利要求163所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
至少一个所述过滤器2是亲水性的。
166.根据权利要求163所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
粉末12中的纳米粒子1带有电荷;且
至少一个涂覆有纳米粒子1的粉末12的所述过滤器2带有与所述粉末12中的纳米粒子携带的电荷相反的电荷。
167.根据权利要求166所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
至少一个所述过滤器2是疏水性的。
168.根据权利要求166所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
至少一个所述过滤器2是亲水性的。
169.根据权利要求166所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
至少一个所述过滤器2具与至少一种目标粒子的电荷相同的电荷。
170.根据权利要求169所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
至少一个所述过滤器2是疏水性的。
171.根据权利要求169所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
至少一个所述过滤器2是亲水性的。
172.根据权利要求169所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
所述过滤器2中最接近所述外壳3的入口4的那一个为疏水性的。
173.根据权利要求172所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
至少一个所述过滤器2是疏水性的。
174.根据权利要求172所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
至少一个所述过滤器2是亲水性的。
175.根据权利要求166所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
所述过滤器2中最接近所述外壳3的入口4的那一个为疏水性的。
176.根据权利要求175所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
至少一个所述过滤器2是疏水性的。
177.根据权利要求175所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
至少一个所述过滤器2是亲水性的。
178.根据权利要求163所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
所述过滤器2带有与至少一种目标粒子的电荷相同的电荷。
179.根据权利要求178所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
至少一个所述过滤器2是疏水性的。
180.根据权利要求178所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
至少一个所述过滤器2是亲水性的。
181.根据权利要求178所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
所述过滤器2中最接近所述外壳3的入口4的那一个为疏水性的。
182.根据权利要求181所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
至少一个所述过滤器2是疏水性的。
183.根据权利要求181所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
至少一个所述过滤器2是亲水性的。
184.根据权利要求163所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
所述过滤器2中最接近所述外壳3的入口4的那一个为疏水性的。
185.根据权利要求184所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
至少一个所述过滤器2是疏水性的。
186.根据权利要求184所述的并有纳米粒子的过滤装置,其中:
至少一个所述过滤器2是亲水性的。
187.一种并有纳米粒子的过滤装置,其包括:
两个或更多个相互连续流连接的过滤器2,其中至少一个所述过滤器2带有与至少一种目标粒子的电荷相同的电荷,且其中至少一个所述过滤器2是疏水性的;
已知能够破坏细菌、真菌、病毒、或毒素的、浸入至少一个所述过滤器2的纳米粒子1,所述纳米粒子1带有与至少一个所述过滤器2携带的电荷相反的电荷;
具有入口4及出口5的外壳3,所述外壳3包含所述过滤器2,其中所述过滤器2中最接近所述外壳3的入口4的那一个为疏水性的。
188.一种并有纳米粒子的过滤装置,其包括:
两个或更多个相互连续流连接的过滤器2,其中至少一个所述过滤器2带有与至少一种目标粒子的电荷相同的电荷,且其中至少一个所述过滤器2是亲水性的;
已知能够破坏细菌、真菌、病毒、或毒素的、浸入至少一个所述过滤器2的纳米粒子1,所述纳米粒子1带有与至少一个所述过滤器2携带的电荷相反的电荷;
具有入口4及出口5的外壳3,所述外壳3包含所述过滤器2,其中所述过滤器2中最接近所述外壳3的入口4的那一个为疏水性的。
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Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102614975A (zh) * | 2012-04-06 | 2012-08-01 | 东南大学 | 一种用于水溶性纳米粒子选择性分离的方法 |
CN102687028A (zh) * | 2009-10-28 | 2012-09-19 | 国际商业机器公司 | 用于脱盐的表面电荷激活的纳米多孔半渗透隔膜 |
CN102917734A (zh) * | 2010-06-02 | 2013-02-06 | 三菱电机株式会社 | 微生物/病毒的捕捉/灭活装置及其方法 |
Families Citing this family (27)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6860924B2 (en) * | 2002-06-07 | 2005-03-01 | Nanoscale Materials, Inc. | Air-stable metal oxide nanoparticles |
US20100098877A1 (en) * | 2003-03-07 | 2010-04-22 | Cooper Christopher H | Large scale manufacturing of nanostructured material |
US7211320B1 (en) * | 2003-03-07 | 2007-05-01 | Seldon Technologies, Llc | Purification of fluids with nanomaterials |
US7419601B2 (en) * | 2003-03-07 | 2008-09-02 | Seldon Technologies, Llc | Nanomesh article and method of using the same for purifying fluids |
RU2007137124A (ru) * | 2005-03-09 | 2009-04-20 | Дзе Риджентс Оф Дзе Юниверсити Оф Калифорния (Us) | Нанокомпозитные мембраны и способы их получения и применения |
US20070151921A1 (en) * | 2006-01-03 | 2007-07-05 | Ceo Espinex Inc. | Self-cleaning filtration nanofiber membrane |
GB0603138D0 (en) * | 2006-02-16 | 2006-03-29 | Queen Mary & Westfield College | Virucidal materials |
TW200743504A (en) * | 2006-05-19 | 2007-12-01 | Nano Ind Pte Ltd I | Secure-nano mask |
US20080027401A1 (en) * | 2006-07-28 | 2008-01-31 | Becton, Dickinson And Company | Vascular access device filtration |
CA2667579A1 (en) * | 2006-10-27 | 2008-05-15 | The Regents Of The University Of California | Micro-and nanocomposite support structures for reverse osmosis thin film membranes |
AU2008302086A1 (en) * | 2007-09-21 | 2009-03-26 | The Regents Of The University Of California | Nanocomposite membranes and methods of making and using same |
US8177978B2 (en) | 2008-04-15 | 2012-05-15 | Nanoh20, Inc. | Reverse osmosis membranes |
US20110091717A1 (en) * | 2008-06-30 | 2011-04-21 | Weiss Douglas E | Method for in situ formation of metal nanoclusters within a porous substrate field |
US20100122515A1 (en) * | 2008-11-18 | 2010-05-20 | Han-Wen Kuo | Poison-filter material and production method thereof |
US20150114397A1 (en) * | 2009-04-09 | 2015-04-30 | Jeffery C. Litz | Chemical and biological protection mask |
WO2011008549A2 (en) | 2009-06-29 | 2011-01-20 | NanoH2O Inc. | Improved hybrid tfc ro membranes with nitrogen additives |
CN103330283B (zh) * | 2010-10-15 | 2016-08-10 | 塞拉尼斯醋酸纤维有限公司 | 形成滤烟器用多孔物质的设备、系统和相关方法 |
WO2012064939A2 (en) | 2010-11-10 | 2012-05-18 | Nanoh2O, Inc. | Improved hybrid tfc ro membranes with non-metallic additives |
MX354656B (es) * | 2014-01-29 | 2018-03-14 | Mason Dennis | Dispositivo y método de tratamiento para destruir micro-organismos en medios gaseosos o líquidos. |
WO2016018797A1 (en) * | 2014-07-31 | 2016-02-04 | Munster Jason | Personal air filtration device |
US9861940B2 (en) | 2015-08-31 | 2018-01-09 | Lg Baboh2O, Inc. | Additives for salt rejection enhancement of a membrane |
US9737859B2 (en) | 2016-01-11 | 2017-08-22 | Lg Nanoh2O, Inc. | Process for improved water flux through a TFC membrane |
US10155203B2 (en) | 2016-03-03 | 2018-12-18 | Lg Nanoh2O, Inc. | Methods of enhancing water flux of a TFC membrane using oxidizing and reducing agents |
EP3512579B1 (en) | 2016-09-14 | 2020-06-17 | Sorin Group Italia S.r.l. | Systems and methods for eliminating and/or reducing aerosol emissions from a heater/cooler |
JP7436378B2 (ja) * | 2018-03-19 | 2024-02-21 | アールピーエム インダストリーズ,エルエルシー | 再使用可能オイルフィルタを含むシステム |
WO2020106565A1 (en) | 2018-11-21 | 2020-05-28 | Mar Cor Purification, Inc. | Nanoparticles for use in membranes |
US11946570B2 (en) | 2019-08-28 | 2024-04-02 | Haemograph Pty Ltd | Fluid check valve and fluidic systems for gas venting |
Family Cites Families (35)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3252270A (en) * | 1962-10-01 | 1966-05-24 | Pall Corp | Apparatus and method for removal of oil entrained in air |
US3891417A (en) * | 1974-01-28 | 1975-06-24 | King Eng Corp | Filter and sorbent cartridge |
DE2510467A1 (de) * | 1975-03-11 | 1976-09-23 | Schenk Filterbau Gmbh | Filterwerkstoff |
US4578150A (en) * | 1982-07-23 | 1986-03-25 | Amf Inc. | Fibrous media containing millimicron-sized particulates |
CA2027687C (en) * | 1989-11-14 | 2002-12-31 | Douglas C. Sundet | Filtration media and method of manufacture |
JP3197126B2 (ja) * | 1993-10-08 | 2001-08-13 | 触媒化成工業株式会社 | 抗菌性繊維 |
CA2136455C (en) * | 1993-11-18 | 1999-06-29 | Robert Edward Burrell | Process for producing anti-microbial effect with complex silver ions |
US5531892A (en) * | 1995-09-15 | 1996-07-02 | Minnesota Mining And Manufacturing Company | Zigzag filter media and frame having triangular pleat stabilizing elements |
JPH09108656A (ja) * | 1995-10-19 | 1997-04-28 | Nippon Gijutsu Kaihatsu Center:Kk | 水の浄化装置 |
JPH09299724A (ja) * | 1996-05-09 | 1997-11-25 | Mitsui Mining & Smelting Co Ltd | 抗菌性フィルター |
JPH09308813A (ja) * | 1996-05-21 | 1997-12-02 | Laser Matsushita:Kk | カセット式空気浄化フィルタ及び脱臭装置 |
US6375854B2 (en) * | 1996-11-18 | 2002-04-23 | Douglas K. Beplate | Combined hydrophobic-hydrophilic filter for fluids |
US6689278B2 (en) * | 1996-11-18 | 2004-02-10 | Douglas K. Beplate | Combined hydrophobic-hydrophilic filter for fluids |
US5972808A (en) * | 1997-01-30 | 1999-10-26 | Aqf Technologies Llc | Fibrous structures with fine particles |
US6662956B2 (en) * | 1997-03-18 | 2003-12-16 | Selecto, Inc. | Nanocrystal-containing filtration media |
JPH1190139A (ja) * | 1997-09-16 | 1999-04-06 | Nobuhide Maeda | エアフィルタ装置 |
DE19741498B4 (de) * | 1997-09-20 | 2008-07-03 | Evonik Degussa Gmbh | Herstellung eines Keramik-Edelstahlgewebe-Verbundes |
JPH11241107A (ja) * | 1997-10-23 | 1999-09-07 | Shizuko Sato | 金属超微粒子及びその製法 |
JPH11267236A (ja) * | 1998-03-19 | 1999-10-05 | Japan Vilene Co Ltd | 抗菌性帯電フィルター |
CN1303278B (zh) * | 1998-03-30 | 2010-06-23 | 斯凯伊药品加拿大公司 | 制备水不溶性物质微粒的组合物和方法 |
JPH11342310A (ja) * | 1998-03-31 | 1999-12-14 | Mitsubishi Paper Mills Ltd | 機能性エレクトレットフィルタ―およびその製造方法、並びに空気清浄化装置 |
JP4113621B2 (ja) * | 1998-08-18 | 2008-07-09 | 東京濾器株式会社 | プレフィルタ付きフィルタエレメント |
US6653519B2 (en) * | 1998-09-15 | 2003-11-25 | Nanoscale Materials, Inc. | Reactive nanoparticles as destructive adsorbents for biological and chemical contamination |
US6417423B1 (en) * | 1998-09-15 | 2002-07-09 | Nanoscale Materials, Inc. | Reactive nanoparticles as destructive adsorbents for biological and chemical contamination |
US6057488A (en) * | 1998-09-15 | 2000-05-02 | Nantek, Inc. | Nanoparticles for the destructive sorption of biological and chemical contaminants |
US6428814B1 (en) * | 1999-10-08 | 2002-08-06 | Elan Pharma International Ltd. | Bioadhesive nanoparticulate compositions having cationic surface stabilizers |
US6197193B1 (en) * | 1999-10-21 | 2001-03-06 | Virgil L. Archer | Drinking water filter |
FR2812825B1 (fr) * | 2000-08-14 | 2003-04-18 | Ahlstrom Paper Group Res And C | Media filtrant a base d'agent photocatalyseurs et de charbon actif |
KR100840068B1 (ko) * | 2000-09-26 | 2008-06-20 | 란세스 도이치란트 게엠베하 | 흡착용기 및 철 산화물 흡착제 |
CN1466548B (zh) * | 2000-09-26 | 2013-01-02 | 朗盛德国有限责任公司 | 接触剂和吸附剂颗粒 |
JP2003047649A (ja) * | 2001-05-29 | 2003-02-18 | Sanei Service Kk | 脱臭フィルター |
JP2003001028A (ja) * | 2001-06-22 | 2003-01-07 | Bridgestone Corp | フィルター材 |
US6838005B2 (en) * | 2001-06-22 | 2005-01-04 | Frederick Tepper | Nanosize electropositive fibrous adsorbent |
AU2003267942A1 (en) * | 2002-02-25 | 2003-12-22 | Gentex Corporation | Cross-reference to related applications |
US7017202B1 (en) | 2004-05-17 | 2006-03-28 | Chisholm Seth J | Bunk bed panel |
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2005
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2007
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2012
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Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102687028A (zh) * | 2009-10-28 | 2012-09-19 | 国际商业机器公司 | 用于脱盐的表面电荷激活的纳米多孔半渗透隔膜 |
CN102687028B (zh) * | 2009-10-28 | 2015-04-29 | 国际商业机器公司 | 用于脱盐的表面电荷激活的纳米多孔半渗透隔膜 |
CN102917734A (zh) * | 2010-06-02 | 2013-02-06 | 三菱电机株式会社 | 微生物/病毒的捕捉/灭活装置及其方法 |
CN102917734B (zh) * | 2010-06-02 | 2014-12-17 | 三菱电机株式会社 | 微生物/病毒的捕捉/灭活装置及其方法 |
CN102614975A (zh) * | 2012-04-06 | 2012-08-01 | 东南大学 | 一种用于水溶性纳米粒子选择性分离的方法 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
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