KR101391519B1 - 액체 여과용 여과 매체 - Google Patents

액체 여과용 여과 매체 Download PDF

Info

Publication number
KR101391519B1
KR101391519B1 KR1020087010270A KR20087010270A KR101391519B1 KR 101391519 B1 KR101391519 B1 KR 101391519B1 KR 1020087010270 A KR1020087010270 A KR 1020087010270A KR 20087010270 A KR20087010270 A KR 20087010270A KR 101391519 B1 KR101391519 B1 KR 101391519B1
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
poly
medium
kpa
differential pressure
flow rate
Prior art date
Application number
KR1020087010270A
Other languages
English (en)
Other versions
KR20080060263A (ko
Inventor
더글라스 더블유. 3세 베이츠
헨리커스 제코버스 코넬리스 고메렌
하근 서
레이첼 엘리자베스 몬테조
Original Assignee
이 아이 듀폰 디 네모아 앤드 캄파니
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
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=37796655&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=KR101391519(B1) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by 이 아이 듀폰 디 네모아 앤드 캄파니 filed Critical 이 아이 듀폰 디 네모아 앤드 캄파니
Publication of KR20080060263A publication Critical patent/KR20080060263A/ko
Application granted granted Critical
Publication of KR101391519B1 publication Critical patent/KR101391519B1/ko

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D39/00Filtering material for liquid or gaseous fluids
    • B01D39/14Other self-supporting filtering material ; Other filtering material
    • B01D39/16Other self-supporting filtering material ; Other filtering material of organic material, e.g. synthetic fibres
    • B01D39/1607Other self-supporting filtering material ; Other filtering material of organic material, e.g. synthetic fibres the material being fibrous
    • B01D39/1623Other self-supporting filtering material ; Other filtering material of organic material, e.g. synthetic fibres the material being fibrous of synthetic origin
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D39/00Filtering material for liquid or gaseous fluids
    • B01D39/14Other self-supporting filtering material ; Other filtering material
    • B01D39/16Other self-supporting filtering material ; Other filtering material of organic material, e.g. synthetic fibres
    • DTEXTILES; PAPER
    • D04BRAIDING; LACE-MAKING; KNITTING; TRIMMINGS; NON-WOVEN FABRICS
    • D04HMAKING TEXTILE FABRICS, e.g. FROM FIBRES OR FILAMENTARY MATERIAL; FABRICS MADE BY SUCH PROCESSES OR APPARATUS, e.g. FELTS, NON-WOVEN FABRICS; COTTON-WOOL; WADDING ; NON-WOVEN FABRICS FROM STAPLE FIBRES, FILAMENTS OR YARNS, BONDED WITH AT LEAST ONE WEB-LIKE MATERIAL DURING THEIR CONSOLIDATION
    • D04H1/00Non-woven fabrics formed wholly or mainly of staple fibres or like relatively short fibres
    • D04H1/40Non-woven fabrics formed wholly or mainly of staple fibres or like relatively short fibres from fleeces or layers composed of fibres without existing or potential cohesive properties
    • D04H1/54Non-woven fabrics formed wholly or mainly of staple fibres or like relatively short fibres from fleeces or layers composed of fibres without existing or potential cohesive properties by welding together the fibres, e.g. by partially melting or dissolving
    • DTEXTILES; PAPER
    • D04BRAIDING; LACE-MAKING; KNITTING; TRIMMINGS; NON-WOVEN FABRICS
    • D04HMAKING TEXTILE FABRICS, e.g. FROM FIBRES OR FILAMENTARY MATERIAL; FABRICS MADE BY SUCH PROCESSES OR APPARATUS, e.g. FELTS, NON-WOVEN FABRICS; COTTON-WOOL; WADDING ; NON-WOVEN FABRICS FROM STAPLE FIBRES, FILAMENTS OR YARNS, BONDED WITH AT LEAST ONE WEB-LIKE MATERIAL DURING THEIR CONSOLIDATION
    • D04H1/00Non-woven fabrics formed wholly or mainly of staple fibres or like relatively short fibres
    • D04H1/40Non-woven fabrics formed wholly or mainly of staple fibres or like relatively short fibres from fleeces or layers composed of fibres without existing or potential cohesive properties
    • D04H1/54Non-woven fabrics formed wholly or mainly of staple fibres or like relatively short fibres from fleeces or layers composed of fibres without existing or potential cohesive properties by welding together the fibres, e.g. by partially melting or dissolving
    • D04H1/5405Non-woven fabrics formed wholly or mainly of staple fibres or like relatively short fibres from fleeces or layers composed of fibres without existing or potential cohesive properties by welding together the fibres, e.g. by partially melting or dissolving at spaced points or locations
    • DTEXTILES; PAPER
    • D04BRAIDING; LACE-MAKING; KNITTING; TRIMMINGS; NON-WOVEN FABRICS
    • D04HMAKING TEXTILE FABRICS, e.g. FROM FIBRES OR FILAMENTARY MATERIAL; FABRICS MADE BY SUCH PROCESSES OR APPARATUS, e.g. FELTS, NON-WOVEN FABRICS; COTTON-WOOL; WADDING ; NON-WOVEN FABRICS FROM STAPLE FIBRES, FILAMENTS OR YARNS, BONDED WITH AT LEAST ONE WEB-LIKE MATERIAL DURING THEIR CONSOLIDATION
    • D04H1/00Non-woven fabrics formed wholly or mainly of staple fibres or like relatively short fibres
    • D04H1/40Non-woven fabrics formed wholly or mainly of staple fibres or like relatively short fibres from fleeces or layers composed of fibres without existing or potential cohesive properties
    • D04H1/54Non-woven fabrics formed wholly or mainly of staple fibres or like relatively short fibres from fleeces or layers composed of fibres without existing or potential cohesive properties by welding together the fibres, e.g. by partially melting or dissolving
    • D04H1/559Non-woven fabrics formed wholly or mainly of staple fibres or like relatively short fibres from fleeces or layers composed of fibres without existing or potential cohesive properties by welding together the fibres, e.g. by partially melting or dissolving the fibres being within layered webs
    • DTEXTILES; PAPER
    • D04BRAIDING; LACE-MAKING; KNITTING; TRIMMINGS; NON-WOVEN FABRICS
    • D04HMAKING TEXTILE FABRICS, e.g. FROM FIBRES OR FILAMENTARY MATERIAL; FABRICS MADE BY SUCH PROCESSES OR APPARATUS, e.g. FELTS, NON-WOVEN FABRICS; COTTON-WOOL; WADDING ; NON-WOVEN FABRICS FROM STAPLE FIBRES, FILAMENTS OR YARNS, BONDED WITH AT LEAST ONE WEB-LIKE MATERIAL DURING THEIR CONSOLIDATION
    • D04H1/00Non-woven fabrics formed wholly or mainly of staple fibres or like relatively short fibres
    • D04H1/40Non-woven fabrics formed wholly or mainly of staple fibres or like relatively short fibres from fleeces or layers composed of fibres without existing or potential cohesive properties
    • D04H1/54Non-woven fabrics formed wholly or mainly of staple fibres or like relatively short fibres from fleeces or layers composed of fibres without existing or potential cohesive properties by welding together the fibres, e.g. by partially melting or dissolving
    • D04H1/56Non-woven fabrics formed wholly or mainly of staple fibres or like relatively short fibres from fleeces or layers composed of fibres without existing or potential cohesive properties by welding together the fibres, e.g. by partially melting or dissolving in association with fibre formation, e.g. immediately following extrusion of staple fibres
    • DTEXTILES; PAPER
    • D04BRAIDING; LACE-MAKING; KNITTING; TRIMMINGS; NON-WOVEN FABRICS
    • D04HMAKING TEXTILE FABRICS, e.g. FROM FIBRES OR FILAMENTARY MATERIAL; FABRICS MADE BY SUCH PROCESSES OR APPARATUS, e.g. FELTS, NON-WOVEN FABRICS; COTTON-WOOL; WADDING ; NON-WOVEN FABRICS FROM STAPLE FIBRES, FILAMENTS OR YARNS, BONDED WITH AT LEAST ONE WEB-LIKE MATERIAL DURING THEIR CONSOLIDATION
    • D04H1/00Non-woven fabrics formed wholly or mainly of staple fibres or like relatively short fibres
    • D04H1/70Non-woven fabrics formed wholly or mainly of staple fibres or like relatively short fibres characterised by the method of forming fleeces or layers, e.g. reorientation of fibres
    • D04H1/72Non-woven fabrics formed wholly or mainly of staple fibres or like relatively short fibres characterised by the method of forming fleeces or layers, e.g. reorientation of fibres the fibres being randomly arranged
    • D04H1/728Non-woven fabrics formed wholly or mainly of staple fibres or like relatively short fibres characterised by the method of forming fleeces or layers, e.g. reorientation of fibres the fibres being randomly arranged by electro-spinning
    • DTEXTILES; PAPER
    • D04BRAIDING; LACE-MAKING; KNITTING; TRIMMINGS; NON-WOVEN FABRICS
    • D04HMAKING TEXTILE FABRICS, e.g. FROM FIBRES OR FILAMENTARY MATERIAL; FABRICS MADE BY SUCH PROCESSES OR APPARATUS, e.g. FELTS, NON-WOVEN FABRICS; COTTON-WOOL; WADDING ; NON-WOVEN FABRICS FROM STAPLE FIBRES, FILAMENTS OR YARNS, BONDED WITH AT LEAST ONE WEB-LIKE MATERIAL DURING THEIR CONSOLIDATION
    • D04H13/00Other non-woven fabrics
    • D04H13/001Making non-woven fabrics from staple fibres, filaments or yarns, bonded to at least one web-like material, e.g. woven, knitted non-woven fabric, paper, leather, during consolidation
    • D04H13/002Making non-woven fabrics from staple fibres, filaments or yarns, bonded to at least one web-like material, e.g. woven, knitted non-woven fabric, paper, leather, during consolidation characterised by the disposition or nature of their elements
    • DTEXTILES; PAPER
    • D04BRAIDING; LACE-MAKING; KNITTING; TRIMMINGS; NON-WOVEN FABRICS
    • D04HMAKING TEXTILE FABRICS, e.g. FROM FIBRES OR FILAMENTARY MATERIAL; FABRICS MADE BY SUCH PROCESSES OR APPARATUS, e.g. FELTS, NON-WOVEN FABRICS; COTTON-WOOL; WADDING ; NON-WOVEN FABRICS FROM STAPLE FIBRES, FILAMENTS OR YARNS, BONDED WITH AT LEAST ONE WEB-LIKE MATERIAL DURING THEIR CONSOLIDATION
    • D04H13/00Other non-woven fabrics
    • D04H13/001Making non-woven fabrics from staple fibres, filaments or yarns, bonded to at least one web-like material, e.g. woven, knitted non-woven fabric, paper, leather, during consolidation
    • D04H13/007Making non-woven fabrics from staple fibres, filaments or yarns, bonded to at least one web-like material, e.g. woven, knitted non-woven fabric, paper, leather, during consolidation strengthened or consolidated by welding together the various components
    • DTEXTILES; PAPER
    • D04BRAIDING; LACE-MAKING; KNITTING; TRIMMINGS; NON-WOVEN FABRICS
    • D04HMAKING TEXTILE FABRICS, e.g. FROM FIBRES OR FILAMENTARY MATERIAL; FABRICS MADE BY SUCH PROCESSES OR APPARATUS, e.g. FELTS, NON-WOVEN FABRICS; COTTON-WOOL; WADDING ; NON-WOVEN FABRICS FROM STAPLE FIBRES, FILAMENTS OR YARNS, BONDED WITH AT LEAST ONE WEB-LIKE MATERIAL DURING THEIR CONSOLIDATION
    • D04H3/00Non-woven fabrics formed wholly or mainly of yarns or like filamentary material of substantial length
    • D04H3/02Non-woven fabrics formed wholly or mainly of yarns or like filamentary material of substantial length characterised by the method of forming fleeces or layers, e.g. reorientation of yarns or filaments
    • D04H3/04Non-woven fabrics formed wholly or mainly of yarns or like filamentary material of substantial length characterised by the method of forming fleeces or layers, e.g. reorientation of yarns or filaments in rectilinear paths, e.g. crossing at right angles
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2239/00Aspects relating to filtering material for liquid or gaseous fluids
    • B01D2239/02Types of fibres, filaments or particles, self-supporting or supported materials
    • B01D2239/025Types of fibres, filaments or particles, self-supporting or supported materials comprising nanofibres
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2239/00Aspects relating to filtering material for liquid or gaseous fluids
    • B01D2239/02Types of fibres, filaments or particles, self-supporting or supported materials
    • B01D2239/0258Types of fibres, filaments or particles, self-supporting or supported materials comprising nanoparticles
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B82NANOTECHNOLOGY
    • B82YSPECIFIC USES OR APPLICATIONS OF NANOSTRUCTURES; MEASUREMENT OR ANALYSIS OF NANOSTRUCTURES; MANUFACTURE OR TREATMENT OF NANOSTRUCTURES
    • B82Y30/00Nanotechnology for materials or surface science, e.g. nanocomposites

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Textile Engineering (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Nonwoven Fabrics (AREA)
  • Filtering Materials (AREA)
  • Separation Using Semi-Permeable Membranes (AREA)
  • Laminated Bodies (AREA)

Abstract

임의적 스크림 층(들)이 있는, 1000 나노미터 미만의 평균 직경을 갖는 나노섬유의 층을 1개 이상 포함하는, 액체 중의 미립자 물질을 여과하기 위한 여과 매체를 개시한다. 매체는 비교적 높은 수준의 고형도에서 0.055 L/분/cm2 이상의 흐름 속도를 달성한다. 또한, 매체는 유리하게는 차동 압력이 2 psi (14 kPa) 내지 15 psi (100 kPa)로 증가할 때 흐름 속도가 점감하지 않음을 발견하였다.
여과 매체, 고형도, 나노섬유, 차동 압력, 흐름 속도

Description

액체 여과용 여과 매체{FILTRATION MEDIA FOR LIQUID FILTRATION}
본 발명은 1개 이상의 나노섬유 층을 포함하는 여과 매체에 관한 것이다. 여과 매체는 액체로부터 오염물을 여과하기에 특히 적합하다.
일반적으로, 액체 여과 매체는 2가지 유형 중 하나로 분류된다. 하나의 유형은, 이에 제한되지는 않지만, 연속 섬유로부터 형성된 스펀본드, 멜트블로운 또는 스펀레이스 부직포 매체; 카딩된 스테이플 섬유로부터 형성된 수얽힘 부직포 매체; 및 상기 기술의 조합으로부터 제조된 매체를 포함한 섬유질 부직포 매체이다. 액체 여과용 부직포 매체는 1 ㎛를 초과하는 공극 크기를 갖는다. 또다른 유형의 액체 여과 매체는, 비지지된 채 사용되거나 지지체 층과 함께 사용될 수 있는 다공성 필름 막이다. 여과 막은 0.01 ㎛ 미만의 공극 크기를 갖고, 전형적으로 미세 여과 임무, 예컨대 액체로부터 약 0.1 ㎛ 내지 약 10 ㎛ 범위의 미립자를 여과하는 정밀여과, 약 50 nm 내지 약 0.5 ㎛ 범위의 미립자를 여과하는 한외여과, 약 1 Å 내지 약 1 nm 범위의 물질을 여과하는 역삼투를 수행하는데 사용된다. 부직포 매체 및 막은 모두 정밀여과에 사용하기에 적합하다.
부직포 매체를 사용하여 1 ㎛ 미만의 공극 크기의 입자 체류를 달성하기 위해, 섬유질 물질의 층 수를 증가시켜 깊이가 증가된 부직포 매체를 제조하여 왔다. 이는 바람직하게는, 오염물 입자가 매체에 의한 포획을 피하기 위해선 통과해야할 결함 경로의 비틀림을 증가시키고, 매체의 오염물-보유 용량을 증가시킨다. 또한, 부직포 매체 중의 섬유질 층 수의 증가는 바람직스럽지 못하게, 사용시 매체를 가로지르는 차동 압력 또는 압력 강하를 증가시키는데, 이는 여과기 사용자의 수고를 증가시키고 여과기 수명이 단축됨을 의미한다. 다른 한편으로는, 막은 우수한 입자 체류, 압력 강하 및 플럭스의 조합을 제공할 수 있으나, 값이 비싼 경향이 있고, 압력 강하의 전체 범위에 걸쳐 우수한 오염물-보유 용량을 제공하지 못하여 막을 사용하는 여과기의 수명이 제한된다.
미국 특허 공개 제20040038014 A호에는, 미세 섬유의 단일 층 또는 다중 층을 포함하는, 공기 또는 액체로부터 오염물을 여과하기 위한 부직포 여과 매체가 개시되어 있다. 미세 섬유는, 그 사이에 높은 전압의 전기장이 유지되는 방출 소자와 그리드를 포함하는 장치를 사용하는 정전 방사 공정에 의해 형성된다. 용매 중의 중합체의 용액은, 용액의 점적이 전기장에 의해 그리드를 향해 가속되는 방출 소자로 전달되며, 이 때 용매는 증발되고, 중합체는 미세 섬유로 인장되고 방출 소자와 그리드 사이에 위치한 수집 기질 상에 건조 섬유로서 수집된다.
합성 중합체는, 멜트블로잉, 정전 방사 및 전기블로잉을 포함한 다양한 공정을 사용하여 매우 작은 (즉, 대략 수 마이크로미터 또는 1 ㎛ 미만의) 직경의 섬유의 웹으로 형성되어 왔다. 이러한 웹은 액체 차단 물질 및 여과기로서 유용하다. 종종 이들은, 최종 여과기 제품의 필요조건을 충족시키는 강도를 제공하는 더 강한 시트와 배합되어 복합물을 형성한다.
압력 강하 및 흐름 속도가 함께 향상되는, 액체로부터 오염물을 여과하기에 적합한 부직포 여과 매체를 제공하는 것이 바람직할 것이다. 이러한 매체는 여과기 수명을 증가시킬 것으로 생각된다.
발명의 개요
제 1 실시양태에서, 본 발명은, 약 1 ㎛ 미만의 평균 섬유 직경을 갖는 중합체 나노섬유의 나노섬유 층을 1개 이상 포함하고, 평균 흐름 공극 크기가 약 0.5 ㎛ 내지 약 5.0 ㎛이고, 고형도가 약 15 부피% 내지 약 90 부피%이며, 10 psi (69 kPa)의 차동 압력에서 매체를 통한 물의 흐름 속도가 약 0.055 L/분/cm2를 초과하는 여과 매체에 관한 것이다.
본 발명의 제 2 실시양태는, 방사 노즐, 블로잉 기체 주입 노즐 및 수집기를 포함하는 방사 빔을 1개 이상 포함하는 방사 빔을 포함하고, 방사 빔과 수집기 사이에 높은 전압의 전기장이 유지되는 미세 섬유 방사 장치를 제공하는 단계; 방사 노즐에 중합체 및 용매를 포함하는 중합체 용액을 공급하는 단계; 방사 노즐로부터 중합체 용액을 압축 배출시키고 상기 용액을 상기 기체 주입 노즐로부터 배출되는 블로잉 기체와 함께 블로잉시켜 나노섬유의 섬유질 웹을 형성하는 단계; 및 건조 중량 기준으로 측정한 기초 중량이 약 2 g/m2 내지 약 100 g/m2인 섬유질 웹을 단일 방사 빔 아래의 단일 통과로 이동 수집 장치 상에 수집하는 단계를 포함하는, 여과 매체의 형성 방법에 관한 것이다.
본 발명의 또다른 실시양태는, 약 1 ㎛ 미만의 평균 섬유 직경을 갖는 중합 체 나노섬유의 나노섬유 층을 1개 이상 갖고, 평균 흐름 공극 크기가 약 0.5 ㎛ 내지 약 5.0 ㎛이고, 고형도가 약 15 부피% 내지 약 90 부피%이며, 10 psi (69 kPa)의 차동 압력에서 매체를 통한 물의 흐름 속도가 약 0.055 L/분/cm2를 초과하는 여과 매체를 포함하는 여과기에 관한 것이다.
본 발명의 또다른 실시양태는, 약 1 ㎛ 미만의 평균 섬유 직경을 갖는 중합체 나노섬유의 나노섬유 층을 1개 이상 포함하고, 평균 흐름 공극 크기가 약 0.5 ㎛ 내지 약 5.0 ㎛이고, 고형도가 약 15 부피% 내지 약 90 부피%이며, 10 psi (69 kPa)의 차동 압력에서 매체를 통한 물의 흐름 속도가 약 0.055 L/분/cm2를 초과하는 여과 매체에 미립자를 함유하는 액체를 통과시키는 것을 포함하는, 액체로부터 미립자를 제거하는 방법에 관한 것이다.
본 명세서에 혼입되고 본 명세서의 일부를 구성하는 첨부 도면은 현재 의도된 본 발명의 실시양태를 설명과 함께 예시하고, 본 발명의 원리를 설명하는 역할을 한다.
도 1은 본 발명에 따른 여과 매체를 제조하기 위한 종래 기술의 나노섬유 웹 제조 장치의 개략도이다.
도 2는 본 발명에 따른 여과기 매체를 가로지르는 차동 압력에 대한 비(specific) 흐름 속도의 그래프이다.
본 발명은, 1개 이상의 나노섬유 층을 포함하고, 액체로부터 오염제 또는 오염물을 제거하기 위한 여과 매체, 여과 매체의 형성 방법, 및 액체로부터 미립자를 제거하는 방법에 관한 것이다.
용어 "나노섬유"는 수십 나노미터에서 수백 나노미터까지 다양한, 그러나 일반적으로 1 마이크로미터 미만의 직경을 갖는 섬유를 지칭한다.
용어 "여과기 매체들" 또는 "여과기 매체"는 물질 내 또는 상에 미립자 물질이 동시적이고 적어도 임시적으로 침착되는, 미립자-담지 유체가 통과하는 물질 또는 물질의 집합을 지칭한다.
용어 "플럭스" 및 "흐름 속도"는 일정 부피의 유체가 소정 영역의 여과 매체를 통과하는 속도를 지칭하기 위해 교체가능하게 사용된다.
본 발명의 여과 매체는 중합체 나노섬유의 나노섬유 층을 1개 이상 포함한다. 나노섬유는 약 1 ㎛ 미만, 바람직하게는 약 0.1 ㎛ 내지 약 1 ㎛의 평균 섬유 직경을 갖는다. 여과 매체는 약 0.5 ㎛ 내지 약 5.0 ㎛의 평균 흐름 공극 크기를 갖는다. 여과 매체는 약 15 부피% 이상, 심지어는 약 15 부피% 내지 약 90 부피%, 심지어는 약 30 부피% 내지 약 75 부피%의 고형도를 갖는다. 여과 매체는 매체를 통한 물의 흐름 속도가 10 psi (69 kPa)의 차동 압력에서 약 0.055 L/분/cm2를 초과한다. 여과 매체는 약 10 ㎛ 내지 약 600 ㎛, 심지어는 약 30 ㎛ 내지 약 130 ㎛의 두께를 갖는다. 여과 매체는 약 2 g/m2 내지 약 100 g/m2, 심지어는 약 15 g/m2 내지 약 90 g/m2의 기초 중량을 갖는다.
여과 매체는 단지 나노섬유만으로 이루어질 수 있거나, 구조 지지를 위한 다공성 기질 (본원에서 "스크림"이라고도 지칭함)이 있는 나노섬유 층의 조합일 수 있다.
본 발명에 사용하기에 적합한 중합체로는 열가소성 중합체 및 열경화성 중합체가 포함된다. 본 발명에 사용하기에 적합한 중합체로는, 이에 제한되지는 않지만, 폴리이미드, 지방족 폴리아미드, 방향족 폴리아미드, 폴리술폰, 셀룰로스 아세테이트, 폴리에테르 술폰, 폴리우레탄, 폴리(우레아 우레탄), 폴리벤즈이미다졸, 폴리에테르이미드, 폴리아크릴로니트릴, 폴리(에틸렌 테레프탈레이트), 폴리프로필렌, 폴리아닐린, 폴리(에틸렌 옥시드), 폴리(에틸렌 나프탈레이트), 폴리(부틸렌 테레프탈레이트), 스티렌 부타디엔 고무, 폴리스티렌, 폴리(비닐 클로라이드), 폴리(비닐 알콜), 폴리(비닐리덴 플루오라이드), 폴리(비닐 부틸렌), 이들의 공중합체 또는 유도체, 및 이들의 조합이 포함된다.
여과 매체의 나노섬유 층(들)을 제조하기 위한 방법은, 본원에 참고로 혼입된 국제 공개 제WO2003/080905호 (미국 출원 제10/822,325호)에 개시되어 있다. 도 1은, 국제 공개 제WO2003/080905호에 기술된 전기블로잉 (또는 "일렉트로-블로운 방사")을 사용하여 본 발명의 공정을 수행하는데 유용한 전기블로잉 장치의 개략도이다. 종래 기술의 전기블로잉 방법은, 용매 중의 중합체의 용액을 혼합 챔버 (100)로부터 방사 빔 (102)을 통해 높은 전압이 인가되는 방사 노즐 (104)로 공급하고 (이때 압축 기체는 노즐을 떠나 나노섬유를 형성할 때 블로잉 기체 스트림 (106) 중의 중합체 용액을 향함), 접지된 수집기 (110) 상에서 진공 챔버 (114) 및 송풍기 (112)에 의해 생성되는 진공 하에 나노섬유를 웹으로 수집하는 것을 포함한다.
본 발명의 하나의 실시양태에서, 여과 매체는 공정을 통해 방사 빔과 수집기 사이에 위치하는 이동 수집 장치를 1회 통과시켜 제조한 단일 나노섬유 층을 포함한다. 상기 동일한 이동 수집 장치 상에서 동시에 가동되는 1개 이상의 방사 빔에 의해 섬유질 웹이 형성될 수 있음을 이해할 것이다.
본 발명의 하나의 실시양태에서, 건조 중량 기준으로, 즉 잔여 용매를 증발 또는 제거한 후 측정한 기초 중량이 약 2 g/m2 내지 약 100 g/m2, 심지어는 약 10 g/m2 내지 약 90 g/m2, 심지어는 약 20 g/m2 내지 약 70 g/m2인 단일 나노섬유 층은 이동 수집 장치를 1회 통과시켜 단일 방사 빔으로부터 나노섬유를 침착시킴으로써 제조한다.
이동 수집 장치는 바람직하게는 방사 빔 (102)과 수집기 (110) 사이의 전기장 내에 위치하는 이동 수집 벨트이다. 수집된 후 단일 나노섬유 층은 방사 빔 하류 쪽에 있는 권취 롤을 향하고 권취 롤 상에 감긴다.
본 발명의 하나의 실시양태에서, 생성된 나노섬유 층 및 다공성 기질의 복합물이 본 발명의 여과 매체로서 사용될 수 있도록 기질 상에 방사된 나노섬유 웹을 수집하고 합하기 위해 임의의 다양한 다공성 기질을 이동 수집 벨트 상에 배치할 수 있다. 다공성 기질의 예로는 스펀본드 부직포, 멜트블로운 부직포, 니들 펀칭 부직포, 스펀레이스 부직포, 습식 적층 부직포, 수지-결합 부직포, 직포 직물, 니트 직물, 천공 필름, 종이 및 이들의 조합이 포함된다.
유리하게는, 수집된 나노섬유 층(들)을 결합시킨다. 결합은, 이에 제한되지는 않지만, 평활한 가열 닙 롤간의 열적 캘린더링, 초음파 결합 및 통기 결합을 포함한 공지된 방법에 의해 수행될 수 있다. 취급, 유용한 여과기로의 형성 및 여과기에서의 사용과 관련한 힘을 매체가 견딜 수 있도록, 결합은 매체의 강도 및 내압축성을 증가시키고, 사용되는 결합 방법에 따라 두께, 밀도, 및 공극의 크기 및 형상과 같은 물리적 성질을 조절한다. 예를 들면, 매체의 두께를 감소시키고 밀도 및 고형도는 증가시키며 공극의 크기를 감소시키기 위해 열적 캘린더링을 사용할 수 있다. 또한, 이로 인해 인가되는 소정의 차동 압력에서 매체를 통한 흐름 속도가 감소한다. 일반적으로, 초음파 결합은 열적 캘린더링보다 더 작은 영역의 매체를 결합시키기 때문에, 두께, 밀도 및 공극 크기에 더 적은 영향을 미친다. 통기 결합은 일반적으로 두께, 밀도 및 공극 크기에 최소한의 영향을 미치기 때문에, 이 결합 방법은, 높은 흐름 속도를 유지하는 것이 가장 중요한 적용에서 바람직할 수 있다.
열적 캘린더링을 사용할 경우, 나노섬유가 용융되고 더 이상 개별 섬유로서 그의 구조를 유지하지 못하는 정도로 물질이 과다 결합되지 않도록 주의하여야 한다. 극단적으로, 과다 결합은 필름이 형성될 정도로 나노섬유를 완전히 용융시킨다. 사용되는 닙 롤 중 1개 또는 둘 모두를 주위 온도 (예를 들어, 약 25 ℃) 내지 약 300 ℃, 심지어는 약 5O ℃ 내지 약 200 ℃의 온도로 가열한다. 나노섬유 층(들)을 약 0 lb/in 내지 약 1000 lb/in (178 kg/cm), 심지어는 약 50 lb/in (8.9 kg/cm) 내지 약 550 lb/in (98 kg/cm)의 압력에서 닙 롤 사이에서 압축시킨다. 나노섬유 층(들)을 유리하게는 약 10 ft/분 (3 m/분) 이상, 심지어는 약 30 ft/분 (9 m/분) 이상의 선 속도로 압축시킨다. 목적하는 고형도를 달성하기 위해, 캘린더링 조건 (예를 들어, 롤 온도, 닙 압력 및 선 속도)를 조절할 수 있다. 일반적으로, 승온 및/또는 승압 하에서 더 높은 온도, 압력 및/또는 체류 시간의 적용은 고형도를 증가시킨다. 어떤 경우에는, 수집한 나노섬유 층(들)을 약 65℃ 이하의 온도, 약 100 lb/in (17.8 kg/cm) 미만의 닙 압력, 약 30 ft/분 (9 m/분) 초과의 선 속도 또는 상기 조건들의 조합에서 온화하게 캘린더링하여 약 15 부피% 내지 약 30 부피%의 고형도를 갖는 여과기 매체를 생성하는 것이 바람직하다.
시험 방법
기초 중량은 본원에서 참고로 혼입된 ASTM D-3776에 의해 결정하고, g/m2으로 기록하였다.
고형도는 샘플의 기초 중량 (g/m2)을 중합체 밀도 (g/cm3) 및 샘플 두께 (마이크로미터)로 나누고 100을 곱하여 계산하였다 (즉, 고형도 = 기초 중량/(밀도 x 두께) x 100).
섬유 직경은 다음과 같이 결정하였다. 각각의 나노섬유 층 샘플의 10개의 5,000배 확대 주사 전자 현미경 (SEM) 이미지를 찍었다. 명확하게 구별가능한 11개의 나노섬유의 직경을 각각의 SEM 이미지로부터 측정하고 기록하였다. 결함 (즉, 나노섬유 덩어리, 중합체 점적, 나노섬유 교차)이 포함되어 있지 않았다. 각 샘플의 평균 섬유 직경을 계산하였다.
두께는 본원에서 참고로 혼입된 ASTM D-1777-64에 의해 결정하고, 마이크로미터로 기록하였다.
최소 공극 크기는, 모세관 흐름 기공측정기 (모델 번호 CFP-34RTF8A-3-6-L4, 포러스 머티리얼스 사(Porous Materials, Inc., PMI) (미국 뉴욕주 이타카 소재))를 사용하는 ASTM 지정 F 316의 자동화 기포점 방법을 사용함으로써 공극 크기 직경이 0.05 ㎛ 내지 300 ㎛인 막의 공극 크기 특성을 대략적으로 측정하는 ASTM 지정 E 1294-89 ("Standard Test Method for Pore Size Characteristics of Membrane Filters Using Automated Liquid Porosimeter")에 따라 측정하였다. 상이한 크기 (직경 8, 20 또는 30 mm)의 개별 샘플을 표면 장력이 낮은 유체 (표면 장력이 16 dyne/cm인 "갈윅(Galwick)" 또는 1,1,2,3,3,3-헥사플루오로프로펜)로 습윤시켰다. 각각의 샘플을 홀더에 두고, 공기의 차동 압력을 인가하여 샘플로부터 유체를 제거하였다. 최소 공극 크기는, 샘플 시트에 압축 압력이 인가된 후 개방되는 최후 공극이고, 판매사로부터 공급되는 소프트웨어를 사용하여 계산하였다.
평균 흐름 공극 크기는 ASTM 지정 E 1294-89 ("Standard Test Method for Pore Size Characteristics of Membrane Filters Using Automated Liquid Porosimeter")에 따라 측정하였다. 또한, 상이한 크기 (직경 8, 20 또는 30 mm)의 개별 샘플을 상기 기술된 표면 장력이 낮은 유체로 습윤시키고, 홀더에 두고, 공기의 차동 압력을 인가하여 샘플로부터 유체를 제거하였다. 공급된 소프트웨어를 사 용하여 평균 흐름 공극 크기를 계산하기 위해, 습윤 흐름이 건조 흐름 (습윤성 용매가 없는 흐름)의 반이 되는 차동 압력을 사용하였다.
기포점은 ASTM 지정 F316 ("Standard Test Methods for Pore Size Characteristics of Membrane Filters by Bubble Point and Mean Flow Pore Test")에 따라 측정하였다. 개별 샘플 (직경 8, 20 또는 30 mm)을 상기 기술된 표면 장력이 낮은 유체로 습윤시켰다. 샘플을 홀더에 둔 후, 차동 압력 (공기)을 인가하여 샘플로부터 유체를 제거하였다. 기포점은 샘플 시트에 압축 공기 압력이 인가된 후의 최초 개방 공극이고, 판매사 공급 소프트웨어를 사용하여 계산하였다.
흐름 속도 (플럭스라고도 지칭함)는, 유체가 소정 영역의 샘플을 통과하는 속도이고, 탈이온수를 8 mm의 직경을 갖는 여과기 매체 샘플에 통과시킴으로써 측정하였다. 유압 (수압) 또는 공압 (물 위의 공기 압력)을 사용하여 샘플을 통해 물에 힘을 가했다. 시험에는 자기 부유물을 함유하는 유체 충전 칼럼이 사용되었고, 칼럼에 부착된 센서는 자기 부유물의 위치를 판독하고, 디지털 정보를 컴퓨터에 제공하였다. 흐름 속도는, PMI에 의해 공급되는 데이타 분석 소프트웨어를 사용하여 계산하였다.
실시예
이후 하기 실시예에서 본 발명을 보다 상세히 기술할 것이다. PCT 공개 제WO 2003/080905호에 개시된 바와 같은, 본원의 도 1에 예시된 본 발명의 나노섬유 웹을 형성하기 위한 일렉트로-블로운 방사 또는 전기블로잉 방법 및 장치를 사용하여 하기 실시예의 나노섬유 층 및 웹을 제조하였다.
99% 순도의 포름산 (케미라 오이지(Kemira Oyj)(핀란드 헬싱키 소재)로부터 입수가능함) 중의 24 중량%의 나일론 6,6 중합체 (밀도: 1.14 g/cc) (이 아이 듀폰 디 네모아 앤드 캄파니(E.I.du Pont de Nemours and Company) (미국 델라웨어주 윌밍톤 소재)로부터 입수가능함)의 용액을 전기블로잉시킴으로써 나노섬유 층을 제조하였다. 중합체 및 용매를 용액 믹스 탱크로 공급하고, 용액을 저장고로 옮기고 계량하여 기어 펌프를 통해 일련의 방사 노즐 및 기체 주입 노즐을 갖는 전기블로잉 방사 팩으로 보냈다. 방사 팩은 약 13 ℃ 내지 약 26 ℃의 온도에서 약 9 bar 내지 약 13 bar의 방사 노즐 내 용액의 압력으로 유지하였다. 방사구를 전기적으로 절연시키고, 65 kV의 전압을 인가하였다. 온도가 약 34 ℃ 내지 약 79 ℃인 압축 공기를 약 4.7 m3/분 내지 약 6 m3/분의 속도 및 240 mm H2O 내지 약 410 mm H2O의 압력으로 방사 팩으로부터 기체 주입 노즐을 통해 주입하였다. 섬유는 대기압, 약 50% 내지 약 72%의 상대 습도 및 약 13 ℃ 내지 약 24 ℃의 온도에서 방사 노즐에서 공기로 나왔다. 약 2.0 m/분 내지 약 15 m/분의 속도로 이동하는 다공성 벨트 상으로 팩의 출구 아래 약 300 mm 내지 약 360 mm에 섬유를 적층시켰다. 다공성 벨트 아래의 진공 챔버는 섬유의 적층에 조력하였다.
실시예 1
나노섬유 층을 제조하였다. 방사팩은 21 ℃의 온도에 있었고, 방사 노즐 내 용액의 압력은 10 bar (1000 kPa)이었다. 온도가 70 ℃인 압축 공기를, 5 m3/분의 속도 및 400 mm H2O의 압력으로 방사 팩으로부터 기체 주입 노즐을 통해 주입하였다. 15 m/분으로 이동하는 다공성 수집기 벨트 상으로 팩의 출구 아래 330 mm에 섬유를 적층시켰다. 방사 팩 아래의 이동 벨트를 5회 통과시켜 이동 수집 벨트 상에 섬유를 직접 침착시킴으로써 스크림 없이 나노섬유 층 샘플을 제조하였다. 각각의 나노섬유 층의 목표 기초 중량은 약 5 g/m2이었다. 나노섬유 층 샘플을 표 1에 나타낸 조건에 따라 결합시켰다.
실시예 2 내지 4
방사 팩이 26 ℃의 온도에 있고 방사 노즐 내 용액의 압력이 12 bar (1200 kPa)이며 압축 공기를 54 ℃의 온도에서 5.7 m3/분의 속도 및 320 mm H2O의 압력으로 공급하는 것을 제외하고는, 실질적으로 실시예 1에 기재된 바와 같이 나노섬유 층을 제조하였다. 7.4 m/분으로 이동하는 다공성 수집기 벨트 상으로 팩의 출구 아래 330 mm에 섬유를 적층시켰다. 방사 팩 아래의 이동 벨트를 4회 통과시켜 이동 수집 벨트 상에 섬유를 직접 침착시킴으로써 스크림 없이 나노섬유 층 샘플을 제조하였다. 각각의 나노섬유 층의 목표 기초 중량은 약 10 g/m2이었다. 나노섬유 층 샘플을 표 1에 나타낸 조건에 따라 결합시켰다.
실시예 5 내지 7
방사 팩이 20 ℃의 온도에 있고 방사 노즐 내 용액의 압력이 12 bar (1200 kPa)이며 압축 공기를 35 ℃의 온도에서 5 m3/분의 속도 및 280 mm H2O의 압력으로 공급하는 것을 제외하고는, 실질적으로 실시예 1에 기재된 바와 같이 나노섬유 층을 제조하였다. 11.3 m/분으로 이동하는 다공성 수집기 벨트 상으로 팩의 출구 아래 300 mm에 섬유를 적층시켰다. 방사 팩 아래의 이동 벨트를 5회 통과시켜 이동 수집 벨트 상에 섬유를 직접 침착시킴으로써 스크림 없이 나노섬유 층 샘플을 제조하였다. 각각의 나노섬유 층의 목표 기초 중량은 약 5 g/m2이었다. 나노섬유 층 샘플을 표 1에 나타낸 조건에 따라 결합시켰다.
실시예 8
방사 팩이 24 ℃의 온도에 있고 방사 노즐 내 용액의 압력이 11 bar (1100 kPa)이며 압축 공기를 59 ℃의 온도에서 5.5 m3/분의 속도 및 330 mm H2O의 압력으로 공급하는 것을 제외하고는, 실질적으로 실시예 1에 기재된 바와 같이 나노섬유 층을 제조하였다. 14.7 m/분으로 이동하는 다공성 수집기 벨트 상으로 팩의 출구 아래 330 mm에 섬유를 적층시켰다. 방사 팩 아래의 이동 벨트를 13회 통과시켜 이동 수집 벨트 상에 섬유를 직접 침착시킴으로써 스크림 없이 나노섬유 층 샘플을 제조하였다. 각각의 나노섬유 층의 목표 기초 중량은 약 5 g/m2이었다. 나노섬유 층 샘플을 표 1에 나타낸 조건에 따라 결합시켰다.
<표 1>
Figure 112008030760367-pct00001
각각의 실시예에서, 단일 나노섬유 층은 통상적인 방식에 의해 1개를 초과하는 나노섬유 층으로 끊어질 수 없었다.
30 부피%를 초과하는 고형도 수준에 대해 액체 흐름 속도가 놀랍게 높음을 발견하였다. 실시예 4 및 8의 차동 압력에 대한 2 psi (14 kPa) 내지 15 psi (100 kPa)의 인가 차동 압력에서의 비 흐름 속도를 플롯팅하였다. 도 2의 그래프로부터 알 수 있는 바와 같이, 매체를 통한 흐름 속도의 변화 대 매체를 가로지르는 대응하는 차동 압력의 변화의 비율은 상기 차동 압력 범위 전체에 걸쳐 양이다. 즉, 차동 압력이 상기 범위 내에서 증가할 경우 흐름 속도 또한 증가한다. 이는 본 발명의 매체의 이점인데, 이는 본 발명의 매체를 포함한 여과기를 통한 흐름 및 이에 따른 여과기 수명이 상기 범위 내에서 압력 강하에 의해 제한되지 않기 때문이다.
본 발명의 여과기 매체는, 바람직하지 않은 압력 강하에 도달하기 전에 높은 질량의 미립자를 체류시키기 위해 필요한 로프트를 제공할 수 있다고 생각된다. 여과기 매체는 공지된 막과 비교해서 미립자의 소정의 보류에서 더 높은 흐름 속도 및/또는 더 낮은 압력 강하를 제공할 수 있다.
본 발명에 따른 매체는 식료품 및 음료, 제약, 생명공학, 마이크로전자공학, 화학적 가공, 수 처리 및 기타 액체 처리 산업에 유용하다.

Claims (13)

1 ㎛ 미만의 평균 섬유 직경을 갖는 중합체 나노섬유의 나노섬유 층 하나 및 지지 스크림 층으로 이루어지고, 평균 흐름 공극 크기가 0.5 ㎛ 내지 5.0 ㎛이고, 고형도가 15 부피% 내지 90 부피%이며, 10 psi (69 kPa)의 차동 압력에서 매체를 통한 물의 흐름 속도가 0.055 L/분/cm2를 초과하고, 기초 중량이 10 g/m2 내지 90 g/m2인 여과 매체.
제1항에 있어서, 고형도가 30 부피% 내지 70 부피%인 여과 매체.
제1항에 있어서, 10 ㎛ 내지 600 ㎛의 두께를 갖는 여과 매체.
삭제
제1항에 있어서, 매체를 통한 흐름 속도의 변화 대 매체를 가로지르는 대응하는 차동 압력의 변화의 비율이 2 psi (14 kPa) 내지 15 psi (100 kPa) 범위의 차동 압력에서 양인 것인 여과 매체.
삭제
제1항에 있어서, 지지 스크림 층이 스펀본드 부직포, 멜트블로운 부직포, 니들 펀칭 부직포, 스펀레이스 부직포, 습식 적층 부직포, 수지-결합 부직포, 직포 직물, 니트 직물, 천공 필름, 종이 및 이들의 조합으로 이루어진 군 중에서 선택되는 것인 여과 매체.
제1항에 있어서, 나노섬유가 0.10 ㎛ 내지 1 ㎛의 평균 섬유 직경을 갖는 것인 여과 매체.
제1항에 있어서, 중합체 나노섬유가 폴리이미드, 지방족 폴리아미드, 방향족 폴리아미드, 폴리술폰, 셀룰로스 아세테이트, 폴리에테르 술폰, 폴리우레탄, 폴리(우레아 우레탄), 폴리벤즈이미다졸, 폴리에테르이미드, 폴리아크릴로니트릴, 폴리(에틸렌 테레프탈레이트), 폴리프로필렌, 폴리아닐린, 폴리(에틸렌 옥시드), 폴리(에틸렌 나프탈레이트), 폴리(부틸렌 테레프탈레이트), 스티렌 부타디엔 고무, 폴리스티렌, 폴리(비닐 클로라이드), 폴리(비닐 알콜), 폴리(비닐리덴 플루오라이드), 폴리(비닐 부틸렌) 및 이들의 공중합체 또는 유도체 화합물로 이루어진 군 중에서 선택된 중합체를 포함하는 것인 여과 매체.
방사 노즐, 블로잉 기체 주입 노즐 및 수집기를 포함하는 방사 빔을 1개 이상 포함하는 방사 빔을 포함하고, 방사 빔과 수집기 사이에 전기장이 유지되는 미세 섬유 방사 장치를 제공하는 단계;
방사 노즐에 중합체 및 용매를 포함하는 중합체 용액을 공급하는 단계;
방사 노즐로부터 중합체 용액을 압축 배출시키고 상기 용액을 상기 기체 주입 노즐로부터 배출되는 블로잉 기체와 함께 블로잉시켜 나노섬유의 섬유질 웹을 형성하는 단계; 및
건조 중량 기준으로 측정한 기초 중량이 10 g/m2 내지 90 g/m2인 섬유질 웹을 단일 방사 빔 아래의 단일 통과로 이동 수집 장치 상에 수집하는 단계
를 포함하는, 제1항에 따른 여과 매체의 형성 방법.
제10항에 있어서, 섬유질 웹을 평활한 닙 롤 사이에서 25 ℃ 내지 300 ℃의 온도 및 0 lb/in 내지 1000 lb/in (178 kg/cm)의 닙 압력에서 캘린더링하는 것을 더 포함하는 방법.
1 ㎛ 미만의 평균 섬유 직경을 갖는 중합체 나노섬유의 나노섬유 층 하나 및 지지 스크림 층으로 이루어지고, 평균 흐름 공극 크기가 0.5 ㎛ 내지 5.0 ㎛이고, 고형도가 15 부피% 내지 90 부피%이며, 10 psi (69 kPa)의 차동 압력에서 매체를 통한 물의 흐름 속도가 0.055 L/분/cm2를 초과하고, 기초 중량이 10 g/m2 내지 90 g/m2인 여과 매체를 포함하는 여과기.
1 ㎛ 미만의 평균 섬유 직경을 갖는 중합체 나노섬유의 나노섬유 층 하나 및 지지 스크림 층으로 이루어지고, 평균 흐름 공극 크기가 0.5 ㎛ 내지 5.0 ㎛이고, 고형도가 15 부피% 내지 90 부피%이며, 10 psi (69 kPa)의 차동 압력에서 매체를 통한 물의 흐름 속도가 0.055 L/분/cm2를 초과하고, 기초 중량이 10 g/m2 내지 90 g/m2인 여과 매체에 미립자를 함유하는 액체를 통과시키는 것을 포함하는, 액체로부터 미립자를 제거하는 방법.
KR1020087010270A 2005-09-30 2008-04-29 액체 여과용 여과 매체 KR101391519B1 (ko)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US11/240,517 US8689985B2 (en) 2005-09-30 2005-09-30 Filtration media for liquid filtration
US11/240,517 2005-09-30
PCT/US2006/038096 WO2007041311A2 (en) 2005-09-30 2006-09-29 Filtration media for liquid filtration

Publications (2)

Publication Number Publication Date
KR20080060263A KR20080060263A (ko) 2008-07-01
KR101391519B1 true KR101391519B1 (ko) 2014-05-07

Family

ID=37796655

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020087010270A KR101391519B1 (ko) 2005-09-30 2008-04-29 액체 여과용 여과 매체

Country Status (7)

Country Link
US (2) US8689985B2 (ko)
EP (2) EP1940531B1 (ko)
JP (1) JP5483878B2 (ko)
KR (1) KR101391519B1 (ko)
CN (1) CN101272840B (ko)
BR (1) BRPI0617554A2 (ko)
WO (1) WO2007041311A2 (ko)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20170142836A (ko) * 2016-06-20 2017-12-28 한국전자통신연구원 나노 셀룰로오스 섬유 제조 방법
KR20200127733A (ko) * 2019-05-03 2020-11-11 한국화학연구원 공압 조절 전기 분무 방법에 의한 산소 차단성 필름의 제조방법

Families Citing this family (59)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20080070463A1 (en) * 2006-09-20 2008-03-20 Pankaj Arora Nanowebs
EP2155934A2 (en) * 2007-05-30 2010-02-24 Dow Global Technologies Inc. High-output solvent-based electrospinning
JP4980154B2 (ja) * 2007-06-28 2012-07-18 株式会社クラレ 濾材およびその製造方法
US8986432B2 (en) * 2007-11-09 2015-03-24 Hollingsworth & Vose Company Meltblown filter medium, related applications and uses
EP2227308A2 (en) * 2007-11-09 2010-09-15 Hollingsworth & Vose Company Meltblown filter medium
JP5368154B2 (ja) * 2008-04-25 2013-12-18 日本合成化学工業株式会社 不織布積層構造体およびその製法
US8365925B2 (en) 2008-08-13 2013-02-05 Dow Global Technologies Llc Filter medium
EP2355915B1 (en) * 2008-12-09 2018-03-14 E. I. du Pont de Nemours and Company Method for selective removal of large particles from particle slurries
WO2010083530A2 (en) * 2009-01-16 2010-07-22 Zeus Industrial Products, Inc. Electrospinning of ptfe with high viscosity materials
SG174346A1 (en) * 2009-03-19 2011-11-28 Millipore Corp Removal of microorganisms from fluid samples using nanofiber filtration media
US8950587B2 (en) 2009-04-03 2015-02-10 Hollingsworth & Vose Company Filter media suitable for hydraulic applications
TWI460007B (zh) 2009-04-13 2014-11-11 Entegris Inc 多孔複合薄膜
IT1393709B1 (it) * 2009-04-29 2012-05-08 Saati Spa Struttura composita tessutale, particolarmente per l'uso quale mezzo filtrante.
US20120145632A1 (en) * 2009-07-15 2012-06-14 Konraad Albert Louise Hector Dullaert Electrospinning of polyamide nanofibers
EP3689436A1 (en) 2010-02-12 2020-08-05 Donaldson Company, Inc. Liquid filtration media
KR102124716B1 (ko) * 2010-02-15 2020-06-19 코넬 유니버시티 전기방사 장치 및 이로부터 제조된 나노섬유
JP2013521113A (ja) * 2010-03-02 2013-06-10 ステレンボッシュ ユニバーシティ 水フィルタアセンブリおよびフィルタエレメント
US8679218B2 (en) 2010-04-27 2014-03-25 Hollingsworth & Vose Company Filter media with a multi-layer structure
US20130084515A1 (en) * 2010-05-25 2013-04-04 Kolon Fashion Material, Inc. Polyimide porous web, method for manufacturing the same, and electrolyte membrane comprising the same
KR101488546B1 (ko) 2010-05-25 2015-02-02 코오롱패션머티리얼 (주) 폴리이미드 다공성 나노섬유 웹 및 그 제조방법
JP5563908B2 (ja) * 2010-06-29 2014-07-30 花王株式会社 ナノファイバシート
EP2589422A4 (en) * 2010-06-30 2014-01-22 Amogreentech Co Ltd FILTER MEDIUM FOR A LIQUID FILTER WITH AN ELECTRO-SPUNNED NANOFIBRE NET, METHOD FOR THE PRODUCTION THEREOF AND LIQUID FILTER THEREWITH
EP2603611B1 (en) * 2010-08-10 2019-12-18 EMD Millipore Corporation Method for retrovirus removal
US10155186B2 (en) 2010-12-17 2018-12-18 Hollingsworth & Vose Company Fine fiber filter media and processes
US20120152821A1 (en) 2010-12-17 2012-06-21 Hollingsworth & Vose Company Fine fiber filter media and processes
US20120318752A1 (en) * 2010-12-20 2012-12-20 E.I. Du Pont De Nemours And Company High porosity high basis weight filter media
JP6219811B2 (ja) * 2011-04-01 2017-10-25 イー・エム・デイー・ミリポア・コーポレイシヨン ナノファイバー含有複合材構造体
EP2734290A4 (en) * 2011-07-21 2015-03-25 Emd Millipore Corp NANOFIBRE CONTAINING COMPOSITE STRUCTURES
WO2013025445A2 (en) * 2011-08-12 2013-02-21 Donaldson Company, Inc. Liquid filtration media containing melt-blown fibers
DE102012014965A1 (de) 2012-07-30 2014-02-13 Chris Aworth Düsenanordnung
EP2959509B1 (en) 2013-02-14 2018-05-23 Nanopareil, Llc Electrospun hybrid nanofibre felt, method for making the same, and method for purifying biomolecules
US20150360157A1 (en) 2013-02-18 2015-12-17 Amogreentech Co., Ltd. Filter medium, manufacturing method therefor, and filter equipment using same
WO2014126443A1 (ko) * 2013-02-18 2014-08-21 주식회사 아모그린텍 필터 여재 및 그 제조방법과, 이를 이용한 필터 장치
KR101628899B1 (ko) 2013-05-22 2016-06-21 주식회사 아모그린텍 술폰화된 나노 섬유 웹을 이용한 액체처리 케미컬 필터 및 그의 제조방법
KR101628898B1 (ko) 2013-05-22 2016-06-21 주식회사 아모그린텍 이온 교환 수지 입자를 갖는 나노 섬유 웹을 이용한 액체처리 케미컬 필터 및 그 제조방법
KR101601174B1 (ko) 2013-05-24 2016-03-08 주식회사 아모그린텍 롤형 액체처리 케미컬 필터 및 그의 제조방법
US9694306B2 (en) 2013-05-24 2017-07-04 Hollingsworth & Vose Company Filter media including polymer compositions and blends
US9987578B2 (en) * 2013-08-02 2018-06-05 Cummins Filtration Ip, Inc. Gradient nanofiber filter media
KR101619471B1 (ko) 2013-08-06 2016-05-11 주식회사 아모그린텍 액체 필터용 필터여재 및 그의 제조방법
US10343095B2 (en) 2014-12-19 2019-07-09 Hollingsworth & Vose Company Filter media comprising a pre-filter layer
CN104801110B (zh) * 2015-04-17 2016-03-23 盐城工学院 一种长毛绒与纳米静电纺毡复合滤料及其制备方法
SG11201706726TA (en) 2015-04-17 2017-09-28 Emd Millipore Corp Method of purifying a biological materia of interest in a sample using nanofiber ultrafiltration membranes operated in tangential flow filtration mode
KR101810830B1 (ko) * 2015-08-13 2017-12-20 주식회사 아모그린텍 휴대용 정수 파우치
DE102015010843A1 (de) 2015-08-19 2017-02-23 Mann + Hummel Gmbh Verfahren zur Herstellung eines Filtermediums und ein Filtermedium
WO2017065564A1 (ko) 2015-10-14 2017-04-20 주식회사 아모그린텍 약액 여과용 필터여재, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 약액 여과용 필터모듈
DE102016119480A1 (de) * 2016-10-12 2018-04-12 TRüTZSCHLER GMBH & CO. KG Düsenbalken für die Bearbeitung von Fasern mit Wasserstrahlen
US11207644B2 (en) 2016-12-15 2021-12-28 Amogreentech Co., Ltd. Filter medium with improved backwashing durability, method for manufacturing same, and filter unit comprising same
CN110087754B (zh) * 2016-12-15 2021-11-09 阿莫绿色技术有限公司 过滤器滤材、其制造方法及包括其的过滤器单元
WO2018152683A1 (en) * 2017-02-22 2018-08-30 W. L. Gore & Associates, Inc. Layered filter assembly for enclosure protection
US10913022B2 (en) 2017-03-29 2021-02-09 Knowlton Technologies, Llc Process for utilizing a high efficiency synthetic filter media
US20180290087A1 (en) * 2017-04-11 2018-10-11 Hollingsworth & Vose Company Polyethersulfone fiber webs
EP3425099A1 (de) * 2017-07-03 2019-01-09 Axel Nickel Meltblown-vliesstoff mit verbesserter stapelbarkeit und lagerbarkeit
EP3655142A1 (en) 2017-07-21 2020-05-27 Merck Millipore Ltd Non-woven fiber membranes
US11364470B2 (en) 2017-07-21 2022-06-21 Amogreentech Co., Ltd. Filter medium, manufacturing method therefor, and filter unit comprising same
CN108031309A (zh) * 2017-12-22 2018-05-15 中国海诚工程科技股份有限公司 一种复合静电纺丝过滤层的mbr平板膜及其制备方法
CN108396390B (zh) * 2018-03-26 2020-04-10 深圳维度新材料有限公司 一种纳米材料的制备装置
CN108808078B (zh) * 2018-07-25 2020-04-03 北京大学 聚酰亚胺无纺布基安全型凝胶电解质材料及其制备方法
CN111424378A (zh) * 2020-04-24 2020-07-17 河南曼博睿新材料科技有限公司 一种口罩用纳米纤维膜及其制造方法
US20220193588A1 (en) * 2020-12-18 2022-06-23 Hollingsworth & Vose Company Undulated filter media

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2002020130A2 (en) * 2000-09-05 2002-03-14 Donaldson Company, Inc. Filter structure with two or more layers of fine fiber having extended useful service life
JP2005029931A (ja) 2003-07-08 2005-02-03 Japan Vilene Co Ltd 不織布及びその製造方法
JP2005536347A (ja) 2002-08-20 2005-12-02 ドナルドソン カンパニー,インコーポレイティド ファイバを含むフィルタ媒体

Family Cites Families (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5922492A (en) * 1996-06-04 1999-07-13 Tonen Chemical Corporation Microporous polyolefin battery separator
DE19919809C2 (de) * 1999-04-30 2003-02-06 Fibermark Gessner Gmbh & Co Staubfilterbeutel, enthaltend Nanofaservlies
EP1276548B1 (en) * 1999-10-29 2008-12-17 HOLLINGSWORTH &amp; VOSE COMPANY Filter media
US7264762B2 (en) * 2000-01-06 2007-09-04 Drexel University Electrospinning ultrafine conductive polymeric fibers
US7115150B2 (en) * 2000-09-05 2006-10-03 Donaldson Company, Inc. Mist filtration arrangement utilizing fine fiber layer in contact with media having a pleated construction and floor filter method
US6740142B2 (en) * 2000-09-05 2004-05-25 Donaldson Company, Inc. Industrial bag house elements
US6716274B2 (en) * 2000-09-05 2004-04-06 Donaldson Company, Inc. Air filter assembly for filtering an air stream to remove particulate matter entrained in the stream
US6520425B1 (en) * 2001-08-21 2003-02-18 The University Of Akron Process and apparatus for the production of nanofibers
US20030129909A1 (en) * 2001-11-16 2003-07-10 Polymer Group, Inc. Nonwoven barrier fabrics with enhanced barrier to weight performance
US6872311B2 (en) * 2002-01-31 2005-03-29 Koslow Technologies Corporation Nanofiber filter media
KR100549140B1 (ko) 2002-03-26 2006-02-03 이 아이 듀폰 디 네모아 앤드 캄파니 일렉트로-브로운 방사법에 의한 초극세 나노섬유 웹제조방법
US20040038013A1 (en) * 2002-08-20 2004-02-26 Schaefer James W. Fiber containing filter media
DE60329922D1 (de) * 2002-09-17 2009-12-17 Du Pont Extrem flüssigkeitsundurchlässiges gewebe
EP1549790A4 (en) * 2002-09-19 2007-01-31 Polymer Group Inc NONWOVEN INDUSTRIAL FABRICS WITH IMPROVED BARRIER PROPERTIES
US20040116025A1 (en) * 2002-12-17 2004-06-17 Gogins Mark A. Air permeable garment and fabric with integral aerosol filtration
US20040261381A1 (en) * 2003-06-30 2004-12-30 Mann & Hummel Gmbh Filter element
US7051883B2 (en) * 2003-07-07 2006-05-30 Reemay, Inc. Wetlaid-spunbond laminate membrane support
US7704740B2 (en) * 2003-11-05 2010-04-27 Michigan State University Nanofibrillar structure and applications including cell and tissue culture

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2002020130A2 (en) * 2000-09-05 2002-03-14 Donaldson Company, Inc. Filter structure with two or more layers of fine fiber having extended useful service life
JP2004508165A (ja) 2000-09-05 2004-03-18 ドナルドソン カンパニー,インコーポレイティド 2層以上のファインファイバを備える耐用寿命が長いフィルタ構造
JP2005536347A (ja) 2002-08-20 2005-12-02 ドナルドソン カンパニー,インコーポレイティド ファイバを含むフィルタ媒体
JP2005029931A (ja) 2003-07-08 2005-02-03 Japan Vilene Co Ltd 不織布及びその製造方法

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20170142836A (ko) * 2016-06-20 2017-12-28 한국전자통신연구원 나노 셀룰로오스 섬유 제조 방법
KR102315015B1 (ko) 2016-06-20 2021-10-21 한국전자통신연구원 나노 셀룰로오스 섬유 제조 방법
KR20200127733A (ko) * 2019-05-03 2020-11-11 한국화학연구원 공압 조절 전기 분무 방법에 의한 산소 차단성 필름의 제조방법
KR102282523B1 (ko) 2019-05-03 2021-07-27 한국화학연구원 공압 조절 전기 분무 방법에 의한 산소 차단성 필름의 제조방법

Also Published As

Publication number Publication date
WO2007041311A3 (en) 2007-11-01
WO2007041311A2 (en) 2007-04-12
US8689985B2 (en) 2014-04-08
CN101272840B (zh) 2011-11-30
KR20080060263A (ko) 2008-07-01
CN101272840A (zh) 2008-09-24
BRPI0617554A2 (pt) 2011-07-26
JP5483878B2 (ja) 2014-05-07
US20070075015A1 (en) 2007-04-05
US20100038307A1 (en) 2010-02-18
EP1940531B1 (en) 2013-07-17
EP1940531A2 (en) 2008-07-09
EP2491995A1 (en) 2012-08-29
JP2009509754A (ja) 2009-03-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101391519B1 (ko) 액체 여과용 여과 매체
JP6704943B2 (ja) ナノファイバー含有複合材構造体
KR101428818B1 (ko) 유착 여과 매체 및 방법
EP2477712B1 (en) Air filtration medium with improved dust loading capacity and improved resistance to high humidity environment
US7235122B2 (en) Filtration media for filtering particulate material from gas streams
KR101281864B1 (ko) 기체 스트림으로부터 미립자 물질을 여과하기 위한 여과매질
JP5802994B2 (ja) 水および空気ろ過用ナノファイバメンブレン層
US20170173511A1 (en) Method for Retrovirus Removal
EP2654920B1 (en) High porosity filter media
WO2014159124A1 (en) Process for using a cross-flow filter membrane to remove particles from a liquid stream

Legal Events

Date Code Title Description
A201 Request for examination
E902 Notification of reason for refusal
E902 Notification of reason for refusal
E701 Decision to grant or registration of patent right
GRNT Written decision to grant
FPAY Annual fee payment

Payment date: 20170330

Year of fee payment: 4

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20180328

Year of fee payment: 5

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20190328

Year of fee payment: 6