KR20210157469A - 공기 여과 시스템 및 공기 여과 시스템 형성 방법 - Google Patents

공기 여과 시스템 및 공기 여과 시스템 형성 방법 Download PDF

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KR20210157469A
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Abstract

구현예는 공기 여과 시스템을 형성하는 시스템 및 방법에 관한 것이다. 상기 시스템에는 에어 필터가 포함된다. 상기 에어 필터는 제1 외부 여과 표면, 상기 제1 외부 여과 표면에 대향하는 제2 외부 여과 표면, 및 상기 제1 외부 여과 표면과 제2 외부 여과 표면 사이에 제공된 하나 이상의 내부 여과 표면을 포함하는 복수의 여과 표면을 포함한다. 복수의 여과 표면은 바이러스 및/또는 박테리아를 포함하는 하나 이상의 공기 중 미립자를 포획하도록 구성될 수 있다. 공기 여과 어셈블리에는 소독제 코팅이 추가로 포함된다. 상기 소독제 코팅은 복수의 여과 표면의 적어도 일부에 형성된다. 상기 소독제 코팅은 포획된 공기 중 미립자를 소독하는 데 사용될 수 있다. 상기 소독제 코팅은 성능 층을 포함한다. 상기 성능 층에는 금속 이온이 포함된다. 상기 소독제 코팅에는 촉진 층이 추가로 포함된다. 상기 촉진 층에는 탄산염이 포함된다.

Description

공기 여과 시스템 및 공기 여과 시스템 형성 방법
본 개시내용은 일반적으로 공기 및 기타 가스의 여과를 위한 시스템 및 방법에 관한 것이며, 보다 구체적으로는 공기 여과 시스템 및 공기 여과 시스템을 형성하는 방법에 관한 것이다.
에어 필터는 공기 여과 장치의 필수적인 부분이다. 에어 필터는 통상적으로 공기에서 작은 입자를 걸러내어 공기를 정화하도록 설계된다. 에어 필터는 공조 시스템(예를 들어, 중앙 공조 시스템, 개별 주거용 공조 장치, 차량 공조 시스템), 공기 여과 시스템 등을 포함한 다양한 응용 분야에 사용된다.
박테리아, 진균 및 바이러스(예를 들어, COVID-19 바이러스)와 같은 미생물학적 공기 중 미립자는 수년에 걸쳐 점점 더 널리 퍼져 위험해지고 있다. 기존의 에어 필터는 공기에서 작은 공기 중 미립자를 제거할 수 있지만, 특정 공기 중 박테리아와 바이러스는 장기간 유해한 상태로 남아 있을 수 있다(예를 들어, 감염성 상태로 남아 있을 수 있다). 이와 관련하여 에어 필터에 포획, 포착 및/또는 부착된 유해한 공기 중 박테리아 및 바이러스는 다양한 이유로 에어 필터에서 포획되지 않거나, 포착되지 않고/않거나 분리되어 공기 중에 다시 유입될 수 있다.
본 발명은 일반적으로 상기 및 본 개시내용에 설명된 것을 포함하는 종래의 문제를 해결하기 위한 시스템, 서브시스템, 방법 및 공정에 관한 것으로, 보다 구체적으로, 예시 구현예는 공기 중 미립자, 불순물 등(유해한 바이러스 및/또는 박테리아 포함)의 파괴, 변성, 분해 및/또는 무해화를 포함하여, 공기, 기타 가스, 증기, 응축물, 침전물 및/또는 기타 매체의 처리, 소독, 정화, 위생화 등을 위한 시스템, 서브시스템, 방법 및 공정에 관한 것이다.
예시적인 구현예에서, 공기 여과 어셈블리가 설명된다. 공기 여과 어셈블리에는 에어 필터가 포함된다. 에어 필터는 제1 외부 여과 표면, 제1 외부 여과 표면에 대향하는 제2 외부 여과 표면, 및 제1 외부 여과 표면과 제2 외부 여과 표면 사이에 제공된 하나 이상의 내부 여과 표면을 포함하는 복수의 여과 표면을 포함한다. 복수의 여과 표면은 바이러스 및/또는 박테리아를 포함하는 하나 이상의 공기 중 미립자를 포획하도록 구성될 수 있다. 공기 여과 어셈블리에는 소독제 코팅이 추가로 포함된다. 소독제 코팅은 복수의 여과 표면 중 하나 이상의 표면의 적어도 일부에 형성된다. 소독제 코팅은 포획된 미생물 공기 중 미립자를 소독하는 데 사용할 수 있다. 소독제 코팅에는 성능 층(performance layer)이 포함된다. 성능 층은 금속 이온을 포함한다. 소독제 코팅은 촉진 층(enhancement layer)을 추가로 포함한다. 촉진 층은 탄산염을 포함한다.
또 다른 예시적인 구현예에서, 공기 여과 어셈블리가 설명된다. 공기 여과 어셈블리에는 에어 필터가 포함된다. 에어 필터는 제1 외부 여과 표면, 제1 외부 여과 표면에 대향하는 제2 외부 여과 표면, 및 제1 외부 여과 표면과 제2 외부 여과 표면 사이에 제공된 하나 이상의 내부 여과 표면을 포함하는 복수의 여과 표면을 포함한다. 복수의 여과 표면은 바이러스 및/또는 박테리아를 포함하는 하나 이상의 공기 중 미립자를 포획하도록 구성될 수 있다. 공기 여과 어셈블리에는 소독제 코팅이 추가로 포함된다. 소독제 코팅은 에어 필터 상에 형성된다. 소독제 코팅에는 금속 이온과 탄산염이 포함된다. 소독제 코팅은 약 0.00001 내지 0.5 g/m2의 금속 이온 등을 포함한다. 소독제 코팅은 약 0.00001 내지 15 g/m2의 탄산염(및/또는 본 개시내용에 추가로 기재된 기타 촉진제) 등을 포함한다.
또 다른 예시적인 구현예에서, 공기 여과 어셈블리를 형성하는 방법이 설명된다. 상기 방법은 에어 필터를 제공하는 단계를 포함한다. 에어 필터는 제1 외부 여과 표면, 제1 외부 여과 표면에 대향하는 제2 외부 여과 표면, 및 제1 외부 여과 표면과 제2 외부 여과 표면 사이에 제공된 하나 이상의 내부 여과 표면을 포함하는 복수의 여과 표면을 포함한다. 복수의 여과 표면은 바이러스 및/또는 박테리아를 포함하는 하나 이상의 공기 중 미립자를 포획하도록 구성된다. 상기 방법은 성능 용액을 제조하는 단계를 추가로 포함한다. 성능 용액에는 하나 이상의 금속 이온이 포함된다. 상기 방법은 촉진 용액을 제조하는 단계를 포함한다. 촉진 용액에는 하나 이상의 탄산염이 포함된다. 상기 방법은 복수의 여과 표면 상에 소독제 코팅을 형성하는 단계를 추가로 포함한다. 소독제 코팅은 포획된 공기 중 미립자를 소독하는 데 사용된다. 소독제 코팅은 성능 층과 촉진 층을 포함하는 방식으로 형성된다. 성능 층에는 하나 이상의 금속 이온 등이 포함된다. 촉진 층에는 하나 이상의 탄산염 등이 포함된다.
또 다른 예시적인 구현예에서, 공기 여과 어셈블리를 형성하는 방법이 설명된다. 상기 방법은 에어 필터를 제공하는 단계를 포함한다. 에어 필터는 제1 외부 여과 표면, 제1 외부 여과 표면에 대향하는 제2 외부 여과 표면, 및 제1 외부 여과 표면과 제2 외부 여과 표면 사이에 제공된 하나 이상의 내부 여과 표면을 포함하는 복수의 여과 표면을 포함한다. 복수의 여과 표면은 바이러스 및/또는 박테리아를 포함하는 하나 이상의 공기 중 미립자를 포획하도록 구성된다. 상기 방법은 성능 용액을 제조하는 단계를 추가로 포함한다. 성능 용액에는 하나 이상의 금속 이온 등이 포함된다. 상기 방법은 촉진 용액을 제조하는 단계를 포함한다. 촉진 용액에는 하나 이상의 탄산염 등이 포함된다. 상기 방법은 복수의 여과 표면 상에 소독제 코팅을 형성하는 단계를 추가로 포함한다. 소독제 코팅은 포획된 공기 중 미립자를 소독하는 데 사용된다. 소독제 코팅은 복수의 여과 표면 상에 성능 용액을 침전시켜 복수의 여과 표면 상에 성능 층을 형성하는 단계; 및 복수의 여과 표면 상에 촉진 용액을 침전시켜 성능 층 상에 촉진 층을 형성하는 단계에 의해 형성된다.
또 다른 예시적인 구현예에서, 공기 여과 어셈블리를 형성하는 방법이 설명된다. 상기 방법은 에어 필터를 제공하는 단계를 포함한다. 에어 필터는 제1 외부 여과 표면, 제1 외부 여과 표면에 대향하는 제2 외부 여과 표면, 및 제1 외부 여과 표면과 제2 외부 여과 표면 사이에 제공된 하나 이상의 내부 여과 표면을 포함하는 복수의 여과 표면을 포함한다. 복수의 여과 표면은 바이러스 및/또는 박테리아를 포함하는 하나 이상의 공기 중 미립자를 포획하도록 구성된다. 상기 방법은 성능 용액을 제조하는 단계를 추가로 포함한다. 성능 용액에는 하나 이상의 금속 이온 등이 포함된다. 상기 방법은 촉진 용액을 제조하는 단계를 포함한다. 촉진 용액에는 하나 이상의 탄산염 등이 포함된다. 상기 방법은 복수의 여과 표면 상에 소독제 코팅을 형성하는 단계를 추가로 포함한다. 소독제 코팅은 포획된 공기 중 미립자를 소독하는 데 사용된다. 소독제 코팅은 복수의 여과 표면 상에 촉진 용액을 침전시켜 복수의 여과 표면 상에 촉진 층을 형성하는 단계; 및 복수의 여과 표면 상에 성능 용액을 침전시켜 촉진 층 상에 성능 층을 형성하는 단계에 의해 형성된다.
또 다른 예시적인 구현예에서, 공기 여과 어셈블리를 형성하는 방법이 설명된다. 상기 방법은 에어 필터를 제공하는 단계를 포함한다. 에어 필터는 제1 외부 여과 표면, 제1 외부 여과 표면에 대향하는 제2 외부 여과 표면, 및 제1 외부 여과 표면과 제2 외부 여과 표면 사이에 제공된 하나 이상의 내부 여과 표면을 포함하는 복수의 여과 표면을 포함한다. 복수의 여과 표면은 바이러스 및/또는 박테리아를 포함하는 하나 이상의 공기 중 미립자를 포획하도록 구성된다. 상기 방법은 성능 용액을 제조하는 단계를 추가로 포함한다. 성능 용액에는 하나 이상의 금속 이온 등이 포함된다. 상기 방법은 촉진 용액을 제조하는 단계를 포함한다. 촉진 용액에는 하나 이상의 탄산염 등이 포함된다. 상기 방법은 복수의 여과 표면 상에 소독제 코팅을 형성하는 단계를 추가로 포함한다. 소독제 코팅은 포획된 공기 중 미립자를 소독하는 데 사용된다. 소독제 코팅은 복수의 여과 표면 상에 촉진 용액과 성능 용액을 동시에 침전시켜 형성된다. 촉진 용액 및 성능 용액은 복수의 여과 표면 상에 촉진 용액 및 성능 용액을 별도로 적용(예를 들어, 분무)하여 복수의 여과 표면 상에 동시에 침전된다.
본 발명, 예시 구현예, 및 이의 이점의 보다 완전한 이해를 위해, 유사한 참조 번호가 유사한 특징을 나타내는 첨부 도면과 함께 채택된 다음의 설명을 이제 참조하며:
도 1은 공기 여과 시스템의 예시 구현예의 단면도를 도시하고;
도 2a는 공기 여과 시스템용 에어 필터의 예시 구현예의 사시도를 도시하고;
도 2b는 공기 여과 시스템용 에어 필터의 예시 구현예의 단면도를 도시하고;
도 2c는 공기 여과 시스템용 에어 필터의 또 다른 예시 구현예의 단면도를 도시하고;
도 2d는 공기 여과 시스템용 에어 필터의 또 다른 예시 구현예의 단면도를 도시하고;
도 2e는 공기 여과 시스템용 에어 필터의 또 다른 예시 구현예의 확대 단면도를 도시하고;
도 3a는 에어 필터의 표면 상에 형성된 성능 층 및 성능 층 상에 형성된 촉진 층을 갖는 공기 여과 시스템의 예시 구현예의 단면도를 도시하고;
도 3b는 에어 필터의 표면 상에 형성된 촉진 층 및 촉진 층 상에 형성된 성능 층을 갖는 공기 여과 시스템의 예시 구현예의 단면도를 도시하고;
도 3c는 금속 이온 및 촉진제의 혼합 층을 갖는 공기 여과 시스템의 예시적인 실시예의 단면도를 도시하고;
도 3d는 에어 필터의 표면 상에 형성된 촉진 층 및 성능 층을 갖는 공기 여과 시스템의 예시적인 실시예의 단면도를 도시하고;
도 3e는 에어 필터의 표면 상에 형성된 촉진 층 및 성능 층을 갖는 공기 여과 시스템의 또 다른 예시 구현예의 단면도를 도시하고;
도 3f는 에어 필터의 복수의 표면 상에 형성된 촉진 층 및 성능 층을 갖는 공기 여과 시스템의 또 다른 예시 구현예의 단면도를 도시하고;
도 3g는 에어 필터의 표면 상에 형성된 촉진 층 및 성능 층을 갖는 공기 여과 시스템의 또 다른 예시 구현예의 단면도를 도시하고;
도 3h는 에어 필터의 복수의 표면 상에 형성된 촉진 층 및 성능 층을 갖는 공기 여과 시스템의 또 다른 예시 구현예의 단면도를 도시하고;
도 3i는 에어 필터의 복수의 표면 상에 형성된 촉진 층 및 성능 층을 갖는 공기 여과 시스템의 또 다른 예시 구현예의 단면도를 도시하고;
도 3j는 에어 필터의 섬유 상에 형성된 촉진 층 및 성능 층을 갖는 공기 여과 시스템의 예시 구현예의 확대 단면도를 도시하고;
도 3k는 에어 필터의 섬유 상에 형성된 촉진 층 및 성능 층을 갖는 공기 여과 시스템 또 다른 예시 구현예의 확대 단면도를 도시하고;
도 3l은 에어 필터의 섬유 상에 형성된 촉진제 및 금속 이온의 혼합 층을 갖는 공기 여과 시스템의 예시 구현예의 확대 단면도를 도시하고;
도 4는 공기 여과 시스템을 형성하는 방법의 예시 구현예를 도시하고;
도 5a는 에어 필터의 적어도 일부에 소독제 코팅을 형성하는 방법의 예시 구현예를 도시하고;
도 5b는 에어 필터의 적어도 일부에 소독제 코팅을 형성하는 방법의 또 다른 예시 구현예를 도시하고;
도 5c는 에어 필터의 적어도 일부에 소독제 코팅을 형성하는 방법의 또 다른 예시 구현예를 도시한다.
편의상 유사한 참조 번호가 도면에서 유사한 요소를 지칭하는 데 사용될 수 있지만, 다양한 예시 구현예 각각은 별개의 변형으로 간주될 수 있음을 이해할 수 있다.
예시 구현예는 본 발명의 일부를 형성하고, 실시될 수 있는 예시 구현예를 예시하는 첨부 도면을 참조하여 이제 설명될 것이다. 본 개시내용 및 첨부된 청구범위에 사용된 바와 같이, 용어 "구현예", "예시 구현예", "예시적인 구현예", "본 구현예" 및 "바람직한 구현예"는 단일 구현예를 지칭할 수 있지만, 반드시 그럴 필요는 없으며, 다양한 예시 구현예는 예시 구현예의 범위 또는 사상을 벗어남이 없이 쉽게 조합 및/또는 교환될 수 있다. 또한, 본 개시내용 및 첨부된 청구범위에서 사용된 용어는 단지 예시 구현예를 설명하기 위한 것으로 한정하려는 의도가 아니다. 이와 관련하여, 본 개시내용 및 첨부된 청구범위에 사용된 바와 같이, 용어 "in"은 "in" 및 "on"을 포함할 수 있고, 용어 "a", "an" 및 "the"는 단수 및 복수의 언급 대상을 포함할 수 있다. 또한, 본 개시내용 및 첨부된 청구범위에 사용된 바와 같이, 용어 "~에 의해(by)"는 문맥에 따라 "~로부터"를 의미할 수도 있다. 또한, 본 개시내용 및 첨부된 청구범위에서 사용된 바와 같이, 용어 "만약(if)"은 문맥에 따라 "때(when)" 또는 "시(upon)"를 의미할 수도 있다. 또한, 본 개시내용 및 첨부된 청구범위에 사용된 바와 같이, 단어 "및/또는"은 나열된 관련 항목 중 하나 이상의 임의의 또는 모든 가능한 조합을 지칭하고 포함할 수 있다.
박테리아 및 바이러스(예를 들어, COVID-19 바이러스)와 같은 유해한 공기 중 미립자는 수 년에 걸쳐 점점 더 광범위하고 위험해졌다. 다행히도, 기존의 공기 여과 시스템은 에어 필터로 이러한 미립자를 포획하여 작은 공기 중 미립자를 여과하는 데 비교적 유용하였다.
기존의 에어 필터는 공기로부터 작은 공기 중 미립자를 제거하는 데 효과적이지만, 특정 공기 중 박테리아 및 바이러스가 장기간 동안 유해한 상태로 남아 있을 수 있음(예를 들어, 감염성 상태로 남아 있을 수 있음)이 본 개시내용에서 인식된다. 이와 관련하여, 에어 필터에 포획, 포착 및/또는 부착된 이러한 유해한 공기 중 박테리아 및 바이러스는 다양한 이유로 에어 필터에서 포획되지 않거나, 포착되지 않고/않거나 분리되어 공기 중에 다시 유입될 수 있다.
본 예시 구현예는 일반적으로 상기 및 본 개시내용에 설명된 것들을 포함하는, 종래의 문제를 해결하기 위한 시스템, 서브시스템, 방법 및 공정에 관한 것으로, 보다 구체적으로, 예시 구현예는 공기 중 미립자, 불순물 등(유해한 바이러스 및/또는 박테리아 포함)의 파괴, 변성, 분해 및/또는 무해화를 포함하여, 공기, 기타 가스, 증기, 응축물, 침전물 등(본원에서는 "매체" 또는 "공기" 등으로도 지칭됨)의 처리, 소독, 정화, 위생화 등을 위한 시스템, 서브시스템, 방법 및 공정에 관한 것이다.
예시 구현예는 대부분 공기 여과 시스템, 에어 필터, 및 에어 필터 상의 소독제 코팅/층의 형성에 관한 것으로 본 개시내용에서 설명되지만, 본 개시내용에서 설명된 원리는 또한, 본 발명의 교시로부터 벗어나지 않으면서, 다른 매체 및 물체(예를 들어, 벽, 창문, 천장, 팬, 환기 덕트 등)와 함께, 상에 및/또는 관련된 사용 및 이러한 다른 매체 및 물체(예를 들어, 벽, 창문, 천장, 팬, 환기 덕트 등)에 소독제 코팅/층 형성과 같이, 공기 여과 시스템, 에어 필터, 및 에어 필터 및/또는 공기 여과 시스템에 소독제 코팅/층 형성의 맥락을 넘어 적용될 수 있다.
예시 구현예는 이제 본 발명의 일부를 형성하는 첨부 도면을 참조하여 하기에 설명될 것이다.
공기 여과 시스템(예를 들어, 시스템(100))의 예시 구현예 .
도 1에 도시된 바와 같이, 매체에 미립자(예를 들어, 바이러스 및/또는 박테리아)가 있는 것들을 포함하는 매체(예를 들어, 공기 또는 다른 가스)를 처리하기 위한 공기 여과 시스템(예를 들어, 시스템(100); 본원에서는 "공기 여과 어셈블리"로도 지칭됨)의 예시 구현예는 에어 필터(예를 들어, 에어 필터(200))를 포함한다. 시스템(100)은 또한 소독제 코팅(예를 들어, 소독제 코팅(500))을 포함한다. 본 개시내용에서 추가로 설명되는 바와 같이, 소독제 코팅(500)은 성능 층(예를 들어, 성능 층(300)) 및 촉진 층(예를 들어, 촉진 층(400))을 포함한다.
공기 여과 시스템(100) 및 이의 요소의 예시 구현예가 이제 본 발명의 일부를 형성하는 첨부 도면을 참조하여 추가로 설명될 것이다.
에어 필터(예를 들어, 에어 필터(200)).
도 2a는 공기 여과 시스템(100)을 위한 에어 필터(예를 들어, 에어 필터(200))의 예시 구현예의 사시도를 도시한다. 에어 필터(200)는 여과 적용에 적합한 다공성 재료로 형성되고/되거나 이를 갖는 것들을 포함하는 임의의 에어 필터일 수 있으며, 매체(예를 들어, 공기)에서 미립자, 불순물 등의 여과, 포획 등을 위해 구성 가능하거나 구성될 수 있다. 예를 들어, 에어 필터(200)는 공기 및/또는 다른 매체에서 바이러스, 박테리아 등의 여과, 포획 등을 위해 구성 가능하거나 구성될 수 있다.
에어 필터(200)의 예시 구현예는 복수의 형상, 크기, 형태 및 구성 중 하나 이상으로 형성될 수 있다. 예를 들어, 적어도 도 2a 및 도 2b의 단면도에 도시된 바와 같이, 에어 필터(200)는 편평한 또는 평면 시트 등으로서 또는 이의 형태로 형성될 수 있다. 에어 필터(200)는 또한 관형 또는 원통형 형상, 중공 입방체 형상, 원뿔 형상 등과 같은 다른 형상, 형태 및/또는 구성으로 형성될 수 있다. 예시 구현예에서, 에어 필터는 그 표면(예를 들어, 210, 220, 230)을 통해 및/또는 하나 이상의 그 표면(예를 들어, 210, 220, 230) 사이의 내부 부분 내에 형성된 기공, 구멍, 개구 등(미도시)을 포함할 수 있다. 적어도 도 2a 및 도 2b에 도시된 바와 같이, 에어 필터(200)는 하나 이상의 제1 외부 여과 표면(210)을 포함할 수 있다. 에어 필터(200)는 또한 하나 이상의 제2 외부 여과 표면(220)을 포함할 수 있다. 제2 외부 여과 표면(220)의 예시 구현예가 제1 외부 여과 표면(210)에 대향하는 것으로 도시되어 있지만, 제2 외부 여과 표면(220)이 제1 외부 여과 표면(210)에 반드시 대향할 필요는 없다는 것이 이해되어야 한다.
도 2c는 에어 필터(200)의 또 다른 예시 구현예의 단면도를 도시한다. 이 예시 구현예에서, 에어 필터(200)는 유입 또는 통과 매체(예를 들어, 공기)의 여과를 위한 유효 표면적을 증가시키기 위해 접힘(예를 들어, 도 2c에 도시된 바와 같음), 돌출부, 만입부/구멍 등을 갖도록 형성될 수 있다. 이와 관련하여, 에어 필터(200)는 하나 이상의 제1 외부 여과 표면(210), 하나 이상의 제2 외부 여과 표면(220), 및 하나 이상의 내부 여과 표면(230)을 포함한다. 하나 이상의 내부 여과 표면(230)은 또한 본 발명의 교시로부터 벗어남이 없이 제1 외부 여과 표면(210) 및/또는 제2 외부 여과 표면(220)으로 간주될 수 있음을 이해해야 한다.
도 2d는 에어 필터(200)의 또 다른 예시 구현예의 단면도를 도시한다. 이 예시 구현예에서, 에어 필터(200)는 복수의 층, 단면 등을 갖도록 형성될 수 있다. 예를 들어, 도 2d에 도시된 에어 필터(200)는 복수의 에어 필터(200)(예를 들어, 도 2b에 도시된 에어 필터)를 갖도록 형성될 수 있다. 예시 구현예에서, 복수의 에어 필터(200)는 갭에 의해 분리될 수 있다(예를 들어, 도 2d에 도시된 바와 같음). 대안적으로, 복수의 에어 필터(200)는 층간 간격이 거의 또는 전혀 없이 함께 적층될 수 있다(미도시). 에어 필터(200)는 하나 이상의 제1 외부 여과 표면(210), 하나 이상의 제2 외부 여과 표면(220), 및 복수의 내부 여과 표면(230)을 포함한다. 내부 여과 표면(230)은 또한 본 발명의 교시로부터 벗어남이 없이 제1 외부 여과 표면(210) 및/또는 제2 외부 여과 표면(220)으로 간주될 수 있음을 이해해야 한다.
도 2e는 에어 필터(200)의 또 다른 예시 구현예의 단면도를 도시한다. 이 예시 구현예에서, 에어 필터(200)는 복수의 섬유(도 2e에서 원형 형상으로 도시된 섬유의 단면) 등을 갖도록 형성될 수 있다. 예시 구현예에서, 복수의 섬유 부분의 일부 또는 전부는 갭에 의해 분리될 수 있다. 에어 필터(200)는 하나 이상의 제1 외부 여과 표면(210)(이는 에어 필터(200)의 외부 표면에 제공되는 섬유의 하나 이상의 부분일 수 있음), 하나 이상의 제2 외부 여과 표면(220)(이는 에어 필터의 또 다른 외부 표면에 제공되는 섬유의 하나 이상의 부분일 수 있음), 및 복수의 내부 여과 표면(230)(이는 에어 필터(200)의 외부 표면 사이에 제공되는 섬유의 하나 이상의 부분일 수 있음)을 포함한다.
소독제 코팅(예를 들어, 소독제 코팅(500)).
매체(예를 들어, 공기 또는 다른 가스)를 처리하기 위한 시스템(100)은 또한 소독제 코팅(예를 들어, 소독제 코팅(500))을 포함할 수 있다. 소독제 코팅(500)은 성능 층(예를 들어, 성능 층(300))을 형성하기 위해 성능 용액의 예시 구현예를 적용하여 형성될 수 있다. 소독제 코팅(500)은 또한 촉진 층(400)을 형성하기 위해 촉진 용액의 예시 구현예를 적용하여 형성될 수 있다. 이와 관련하여, 소독제 코팅(500)은 하나 이상의 성능 층(300) 및 하나 이상의 촉진 층(400)을 포함할 수 있다.
이제 성능 층(300) 및 촉진 층(400)의 예시 구현예가 첨부 도면을 참조하여 추가로 설명될 것이며, 이는 본 발명의 일부를 형성한다.
성능 층(예를 들어, 성능 층(300)).
예시 구현예에서, 소독제 코팅(500)은 하나 이상의 성능 층(예를 들어, 성능 층(300))을 포함할 수 있다. 성능 층(300)은 에어 필터(200) 및/또는 촉진 층(400)의 하나 이상의 부분에 형성될 수 있다. 본 발명에서 추가로 설명되는 바와 같이, 성능 층(300)은 금속 이온 등(본원에서는 "금속 이온"으로 지칭됨)을 포함한다. 본 개시내용에서는, 성능 층(300)(및 그 안의 금속 이온)은 무엇보다도 박테리아 세포와 접촉 및 반응하고, 그렇게 함으로써 박테리아 성분의 파괴 또는 기능장애를 유발하는 데 효과적이라는 것이 인식된다. 성능 층(300) 내의 금속 이온이 세포벽에 도달하면, 세포벽이 음전하를 띠게 되고, 쿨롱 인력에 의해 금속 이온이 세포벽에 견고하게 흡착 또는 부착된다. 그 다음, 성능 층(300) 내의 금속 이온은 세포벽에 침투하여 세포 합성 활성을 파괴하도록 작동할 수 있다. 따라서, 세포는 분열 및 증식 능력을 상실하고 사멸된다. 또한, 성능 층(300) 내의 금속 이온은 미생물 전자 전달 시스템, 호흡기 시스템 및 물질 전달 시스템을 손상시키도록 작동할 수 있다. 바이러스의 경우, 성능 층(300) 내의 금속 이온은 기계적으로 바이러스에 흡착 및 부착하고, 바이러스 표면 단백질과 반응하고, 효소 단백질을 비활성화하고, 바이러스 핵산과 결합하도록 작동할 수 있다.
예를 들어, 적어도 도 3a도 3j에 도시된 바와 같이, 성능 층(300)의 예시 구현예는 에어 필터(200)의 제1 외부 여과 표면(210)의 하나 이상의 부분에 형성될 수 있다. 제1 외부 여과 표면(210) 상에 형성된 성능 층(300)은 약 0.00001 내지 0.05g/m2의 금속 이온을 포함하는 방식으로 형성될 수 있다. 바람직한 구현예에서, 제1 외부 여과 표면(210) 상에 형성된 성능 층(300)은 약 0.001 내지 0.01 g/m2의 금속 이온을 포함한다. 제1 외부 여과 표면(210) 상에 형성된 성능 층(300)에 존재하는 금속 이온은 다음 중 하나 이상을 포함할 수 있지만, 이에 제한되지 않는다: 은(Ag) 이온, 구리(Cu) 이온, 아연(Zn) 이온, 코발트(Co) 이온, 주석(Sn) 이온, 요오드(I) 이온, 크로뮴(Cr) 이온, 텔루륨(Te) 이온, 게르마늄(Ge) 이온, 비스무트(Bi) 이온, 납(Pb) 이온, 카드뮴(Cd) 이온, 티타늄(Ti) 이온 및 수은(Hg) 이온. 예시 구현예에서, 제1 외부 여과 표면(210) 상에 형성된 성능 층(300)의 습중량(예를 들어, 습중량은 성능 층(300)을 형성하기 위해 적용된(그러나 아직 건조되지 않은) 액체(또는 습윤) 성능 용액의 중량 또는 중량 백분율일 수 있음)은 에어 필터(200) 중량의 약 0.1 내지 200%이다. 바람직한 구현예에서, 제1 외부 여과 표면(210) 상에 형성된 성능 층(300)의 습중량은 에어 필터(200) 중량의 약 30 내지 50%이다.
대안적으로 또는 추가로, 성능 층(300)은 적어도 도 3i에 도시된 바와 같이 에어 필터(200)의 제2 외부 여과 표면(220)의 하나 이상의 부분에 형성될 수 있다. 제2 외부 여과 표면(220) 상에 형성된 성능 층(300)은 약 0.00001 내지 0.05 g/m2의 금속 이온을 포함하는 방식으로 형성될 수 있다. 바람직한 구현예에서, 제2 외부 여과 표면(220) 상에 형성된 성능 층(300)은 약 0.001 내지 0.01 g/m2의 금속 이온을 포함한다. 제2 외부 여과 표면(220) 상에 형성된 성능 층(300)에 존재하는 금속 이온은 다음 중 하나 이상을 포함할 수 있지만, 이에 제한되지 않는다: 은(Ag) 이온, 구리(Cu) 이온, 아연(Zn) 이온, 코발트(Co) 이온, 주석(Sn) 이온, 요오드(I) 이온, 크로뮴(Cr) 이온, 텔루륨(Te) 이온, 게르마늄(Ge) 이온, 비스무트(Bi) 이온, 납(Pb) 이온, 카드뮴(Cd) 이온, 티타늄(Ti) 이온 및 수은(Hg) 이온. 예시 구현예에서, 제2 외부 여과 표면(220) 상에 형성된 성능 층(300)의 습중량(예를 들어, 성능 층(300)을 형성하기 위해 적용된(그러나 아직 건조되지 않은) 액체(또는 습윤) 성능 용액의 중량 또는 중량 퍼센트)는 에어 필터(200) 중량의 약 0.1 내지 200%이다. 바람직한 구현예에서, 제2 외부 여과 표면(220) 상에 형성된 성능 층(300)의 습중량은 에어 필터(200) 중량의 약 30 내지 50%이다. 대안적으로, 성능 층(300)이 제1 외부 여과 표면(210) 및/또는 내부 여과 표면(230) 상에 또한 형성되는 예시 구현예에서, 성능 층(300)의 총 습중량(예를 들어, 습중량은 성능 층(300)을 형성하기 위해 적용된(그러나 아직 건조되지 않은) 액체(또는 습윤) 성능 용액의 중량 또는 중량 퍼센트일 수 있음)은 에어 필터(200) 중량의 약 0.1 내지 200%일 수 있다. 성능 층(300)이 제1 외부 여과 표면(210) 및/또는 내부 여과 표면(230) 상에 또한 형성되는 바람직한 구현예에서, 성능 층(300)의 총 습윤량은 에어 필터(200) 중량의 약 30 내지 50%일 수 있다. 제2 외부 여과 표면(220) 상에 형성된 성능 층(300)에 존재하는 금속 이온은 제1 외부 여과 표면(210) 및/또는 내부 여과 표면(230) 상에 형성된 성능 층(300)에 존재하는 금속 이온과 동일하거나 동일하지 않을 수 있음을 이해해야 한다. 또한, 제2 외부 여과 표면(220) 상에 형성된 제시 층(300) 내의 금속 이온 농도(g/m2)는 제1 외부 여과 표면(210) 및/또는 내부 여과 표면(230) 상에 형성된 제시 층(300) 내의 금속 이온 농도(g/m2)와 동일하거나 동일하지 않을 수 있음을 이해해야 한다. 또한, 제2 외부 여과 표면(220) 상에 형성된 제시 층(300) 내의 금속 이온의 중량 백분율(에어 필터(200)의 중량과 비교하여)은 제1 외부 여과 표면(210) 및/또는 내부 여과 표면(230) 상에 형성된 제시 층(300) 내의 금속 이온의 중량 백분율(에어 필터(200)의 중량과 비교하여)과 동일하거나 동일하지 않을 수 있음을 이해해야 한다.
적어도 도 3f도 3h에 도시된 바와 같이, 성능 층(300)의 예시 실시예는 내부 여과 표면(230)의 하나 이상의 부분에 형성될 수 있다. 내부 여과 표면(230) 상에 형성된 성능 층(300)은 약 0.00001 내지 0.05 g/m2의 금속 이온을 포함하는 방식으로 형성될 수 있다. 바람직한 구현예에서, 내부 여과 표면(230) 상에 형성된 성능 층(300)은 약 0.001 내지 0.01 g/m2의 금속 이온을 포함한다. 내부 여과 표면(230) 상에 형성된 성능 층(300)에 존재하는 금속 이온은 다음 중 하나 이상을 포함할 수 있지만, 이에 제한되지 않는다: 은(Ag) 이온, 구리(Cu) 이온, 아연(Zn) 이온, 코발트(Co) 이온, 주석(Sn) 이온, 요오드(I) 이온, 크로뮴(Cr) 이온, 텔루륨(Te) 이온, 게르마늄(Ge) 이온, 비스무트(Bi) 이온, 납(Pb) 이온, 카드뮴(Cd) 이온, 티타늄(Ti) 이온, 및 수은(Hg) 이온. 예시 구현예에서, 내부 여과 표면(220) 상에 형성된 성능 층(300)의 습중량(예를 들어, 성능 층(300)을 형성하기 위해 적용된(그러나 아직 건조되지 않은) 액체(또는 습윤) 성능 용액의 중량 또는 중량 백분율)은 에어 필터(200) 중량의 약 0.1 내지 200%이다. 바람직한 구현예에서, 내부 여과 표면(220) 상에 형성된 성능 층(300)의 습중량은 에어 필터(200) 중량의 약 30 내지 50%이다. 대안적으로, 성능 층(300)이 제1 외부 여과 표면(210) 및/또는 제2 외부 여과 표면(220) 상에 또한 형성되는 예시 구현예에서, 성능 층(300)의 총 습중량(예를 들어, 성능 층(300)을 형성하기 위해 적용된(그러나 아직 건조되지 않은) 액체(또는 습윤) 성능 용액의 중량 또는 중량 백분율)은 에어 필터(200) 중량의 약 0.1 내지 200%일 수 있다. 성능 층(300)이 제1 외부 여과 표면(210) 및/또는 제2 외부 여과 표면(220) 상에 또한 형성되는 바람직한 구현예에서, 성능 층(300)의 총 습중량은 에어 필터(200) 중량의 약 30 내지 50%일 수 있다. 내부 여과 표면(230) 상에 형성된 성능 층(300)에 존재하는 금속 이온은 제1 외부 여과 표면(210) 및/또는 제2 외부 여과 표면(220) 상에 형성된 성능 층(300)에 존재하는 금속 이온과 동일하거나 동일하지 않을 수 있음을 이해해야 한다. 또한, 내부 여과 표면(230) 상에 형성된 제시 층(300) 내의 금속 이온 농도(g/m2)는 제1 외부 여과 표면(210) 및/또는 제2 외부 여과 표면(220) 상에 형성된 제시 층(300) 내의 금속 이온 농도(g/m2)와 동일하거나 동일하지 않을 수 있음을 이해해야 한다. 또한, 내부 여과 표면(230) 상에 형성된 제시 층(300) 내의 금속 이온의 중량 백분율(에어 필터(200)의 중량과 비교하여)은 제1 외부 여과 표면(210) 및/또는 제2 외부 여과 표면(220) 상에 형성된 제시 층(300) 내의 금속 이온의 중량 백분율(에어 필터(200)의 중량과 비교하여)과 동일하거나 동일하지 않을 수 있음을 이해해야 한다.
적어도 도 3b 및 도 3k에 도시된 또 다른 예시 구현예에서, 성능 층(300)은 촉진 층(400)의 적어도 일부에 형성될 수 있다(이는 제1 외부 여과 표면(210) 및/또는 제2 외부 여과 표면(220) 및/또는 내부 여과 표면(230) 상에 형성될 수 있음). 촉진 층(400) 상에 형성된 성능 층(300)은 약 0.00001 내지 0.05 g/m2의 금속 이온을 포함하는 방식으로 형성될 수 있다. 바람직한 구현예에서, 촉진 층(400) 상에 형성된 성능 층(300)은 약 0.001 내지 0.01 g/m2의 금속 이온을 포함한다. 촉진 층(400) 상에 형성된 성능 층(300)에 존재하는 금속 이온은 다음 중 하나 이상을 포함할 수 있지만, 이에 제한되지 않는다: 은(Ag) 이온, 구리(Cu) 이온, 아연(Zn) 이온, 코발트(Co) 이온, 주석(Sn) 이온, 요오드(I) 이온, 크로뮴(Cr) 이온, 텔루륨(Te) 이온, 게르마늄(Ge) 이온, 비스무트(Bi) 이온, 납(Pb) 이온, 카드뮴(Cd) 이온, 티타늄(Ti) 이온, 및 수은(Hg) 이온. 예시 구현예에서, 촉진 층(400) 상에 형성된 성능 층(300)의 습중량(예를 들어, 성능 층(300)을 형성하기 위해 적용된(그러나 아직 건조되지 않은) 액체(또는 습윤) 성능 용액의 중량 또는 중량 백분율)은 에어 필터(200) 중량의 약 0.1 내지 200%이다. 바람직한 구현예에서, 촉진 층(400) 상에 형성된 성능 층(300)의 습중량은 에어 필터(200) 중량의 약 30 내지 50%이다.
성능 층(300)은 성능 용액 등을 사용하여 형성될 수 있다. 예시 구현예에서, 성능 용액은 0.0001 내지 5%의 하기 중 하나 이상의 조성을 포함할 수 있다: AgNO3, Ag2O, Ag2SO4, Ag2S, AgCl, Ag2CO3, CuO, CuCO3, CuSO4, Cu(NO3)2, CuCl2, ZnO, ZnCl2, ZnS, ZnSO4, Zn(NO3)2, ZnCO3, 및/또는 Co, Sn, I, Cr, Te, Ge, Bi, Sn, Pb, Cd, Ti, 및/또는 Hg 이온을 함유하는 기타 가용성 성분. 바람직한 구현예에서, 성능 용액은 0.005 내지 0.1%의 하기 중 하나 이상의 조성을 포함할 수 있다: AgNO3, Ag2O, Ag2SO4, Ag2S, AgCl, Ag2CO3, CuO, CuCO3, CuSO4, Cu(NO3)2, CuCl2, ZnO, ZnCl2, ZnS, ZnSO4, Zn(NO3)2, ZnCO3, 및/또는 Co, Sn, I, Cr, Te, Ge, Bi, Sn, Pb, Cd, Ti, 및/또는 Hg 이온을 함유하는 기타 가용성 성분. 성능 층(300)은 에어 필터(200) 및/또는 촉진 층(400)의 하나 이상의 표면 상에 성능 용액을 분무하는 단계; 에어 필터(200)를 성능 용액에 담그는 단계; 성능 용액을 에어 필터(200) 및/또는 촉진 층(400)의 하나 이상의 표면 상에 브러싱하는 단계; 에어 필터(200)를 성능 용액에 담그고, 성능 용액을 분무하는 단계; 성능 용액을 에어 필터(200) 및/또는 촉진 층(400)의 하나 이상의 표면 상에 브러싱하고, 성능 용액을 분무하는 단계; 및/또는 에어 필터(200)를 성능 용액에 담그고, 성능 용액을 에어 필터(200) 및/또는 촉진 층(400)의 하나 이상의 표면 상에 브러싱하는 단계를 포함하지만, 이에 제한되지 않는 하나 이상의 방식으로 형성될 수 있다.
촉진 층(예를 들어, 촉진 층(400)).
예시 구현예에서, 소독제 코팅(500)은 하나 이상의 촉진 층(예를 들어, 촉진 층(400))을 포함할 수 있다. 촉진 층(400)은 에어 필터(200) 및/또는 성능 층(300)의 하나 이상의 부분에 형성될 수 있다. 본 발명에서 추가로 설명되는 바와 같이, 촉진 층(400)은 탄산염, 촉진제, 알칼리 화합물 등(본원에서는 "촉진제"로 지칭됨)을 포함한다. 본 발명에서는, 촉진 층(400)(내부에 탄산염 포함)이 무엇보다도 박테리아 및/또는 바이러스의 지질 분자를 분해하여 박테리아 및/또는 바이러스의 세포벽을 침투, 파괴, 파열 등을 할 때 성능 층(300)(내부의 금속 이온 포함)을 돕거나, 가속화하거나, 향상시켜 박테리아 및/또는 바이러스 세포가 분열하고 증식하는 능력을 상실하는(그리고 사멸하여 살균 효과를 달성하는) 방식으로 세포 합성 활성을 파괴한다는 것이 인식된다.
적어도 도 3b 및 도 3k에 도시된 바와 같이, 촉진 층(400)의 예시 구현예는 에어 필터(200)의 제1 외부 여과 표면(210)의 하나 이상의 부분에 형성될 수 있다. 제1 외부 여과 표면(210) 상에 형성된 촉진 층(400)은 약 0.0001 내지 50 g/m2의 탄산염(또는 기타 촉진제)을 포함하는 방식으로 형성될 수 있다. 바람직한 구현예에서, 제1 외부 여과 표면(210) 상에 형성된 촉진 층(400)은 약 0.001 내지 10 g/m2의 촉진제를 포함한다. 제1 외부 여과 표면(210) 상에 형성된 촉진 층(400)에 존재하는 촉진제는 다음 중 하나 이상을 포함할 수 있지만, 이에 제한되지는 않는다: Na2CO3, K2CO3, (NH4)2CO3, NaOH, KOH, Ba(OH)2, CsOH, Sr(OH)2, Ca(OH)2, LiOH, RbOH, 로즈 벤갈(Rose Bengal), 메틸렌 블루(Methylene Blue), 및/또는 에오신 블루(Eosin Blue). 예시 구현예에서, 제1 외부 여과 표면(210) 상에 형성된 촉진 층(400)의 중량(예를 들어, 촉진 층(400)을 형성하기 위해 적용된(그러나 아직 건조되지 않은) 액체(또는 습윤) 촉진 용액의 중량 또는 중량 백분율)은 에어 필터(200) 중량의 약 0.1 내지 200%이다. 바람직한 구현예에서, 제1 외부 여과 표면(210) 상에 형성된 촉진 층(400)의 습중량은 에어 필터(200) 중량의 약 30 내지 50%이다.
대안적으로 또는 추가로, 촉진 층(400)은 에어 필터(200)의 제2 외부 여과 표면(220)의 하나 이상의 부분에 형성될 수 있다. 제2 외부 여과 표면(220) 상에 형성된 촉진 층(400)은 약 0.0001 내지 50 g/m2의 촉진제를 포함하는 방식으로 형성될 수 있다. 바람직한 구현예에서, 제2 외부 여과 표면(220) 상에 형성된 촉진 층(400)은 약 0.001 내지 10 g/m2의 촉진제를 포함한다. 제2 외부 여과 표면(220) 상에 형성된 촉진 층(400)에 존재하는 촉진제는 다음 중 하나 이상을 포함할 수 있지만, 이에 제한되지는 않는다: Na2CO3, K2CO3, (NH4)2CO3, NaOH, KOH, Ba(OH)2, CsOH, Sr(OH)2, Ca(OH)2, LiOH, RbOH, 로즈 벤갈, 메틸렌 블루, 및/또는 에오신 블루. 예시 구현예에서, 제2 외부 여과 표면(220) 상에 형성된 촉진 층(400)의 습중량(예를 들어, 촉진 층(400)을 형성하기 위해 적용된(그러나 아직 건조되지 않은) 액체(또는 습윤) 촉진 용액의 중량 또는 중량 백분율)은 에어 필터(200) 중량의 약 0.1 내지 200%이다. 바람직한 구현예에서, 제2 외부 여과 표면(220) 상에 형성된 촉진 층(400)의 습중량은 에어 필터(200) 중량의 약 30 내지 50%이다. 대안적으로, 촉진 층(400)이 제1 외부 여과 표면(210) 및/또는 내부 여과 표면(230) 상에 또한 형성되는 예시 구현예에서, 촉진 층(400)의 총 습중량(예를 들어, 촉진 층(400)을 형성하기 위해 적용된(그러나 아직 건조되지 않은) 액체(또는 습윤) 촉진 용액의 중량 또는 중량 백분율)은 에어 필터(200) 중량의 약 0.1 내지 200%일 수 있다. 촉진 층(400)이 제1 외부 여과 표면(210) 및/또는 내부 여과 표면(230) 상에 또한 형성되는 바람직한 구현예에서, 촉진 층(400)의 총 습중량은 에어 필터(200) 중량의 약 30 내지 50%일 수 있다. 제2 외부 여과 표면(220) 상에 형성된 촉진 층(400)에 존재하는 촉진제는 제1 외부 여과 표면(210) 및/또는 내부 여과 표면(230) 상에 형성된 촉진 층(400)에 존재하는 촉진제와 동일하거나 동일하지 않을 수 있음을 이해해야 한다. 또한, 제2 외부 여과 표면(220) 상에 형성된 촉진 층(400) 내의 촉진제의 농도(g/m2)는 제1 외부 여과 표면(210) 및/또는 내부 여과 표면(230) 상에 형성된 촉진 층(400) 내의 촉진제의 농도(g/m2)와 동일하거나 동일하지 않을 수 있음을 이해해야 한다. 또한, 제2 외부 여과 표면(220) 상에 형성된 촉진 층(400) 내의 촉진제의 중량 백분율(에어 필터(200)의 중량과 비교하여)은 제1 외부 여과 표면(210) 및/또는 내부 여과 표면(230) 상에 형성된 촉진 층(400) 내의 촉진제의 중량 백분율(에어 필터(200)의 중량과 비교하여)과 동일하거나 동일하지 않을 수 있음을 이해해야 한다.
적어도 도 3f 및 3h에 도시된 바와 같이, 촉진 층(400)의 예시 구현예는 내부 여과 표면(230)의 하나 이상의 부분에 형성될 수 있다. 내부 여과 표면(230) 상에 형성된 촉진 층(400)은 약 0.0001 내지 50 g/m2의 촉진제를 포함하는 방식으로 형성될 수 있다. 바람직한 구현예에서, 내부 여과 표면(230) 상에 형성된 촉진 층(400)은 약 0.001 내지 10 g/m2의 촉진제를 포함한다. 내부 여과 표면(230) 상에 형성된 촉진 층(400)에 존재하는 촉진제는 다음 중 하나 이상을 포함할 수 있지만, 이에 제한되지는 않는다: Na2CO3, K2CO3, (NH4)2CO3, NaOH, KOH, Ba(OH)2, CsOH, Sr(OH)2, Ca(OH)2, LiOH, RbOH, 로즈 벤갈, 메틸렌 블루, 및/또는 에오신 블루. 예시 구현예에서, 내부 여과 표면(220) 상에 형성된 촉진 층(400)의 습중량(예를 들어, 촉진 층(400)을 형성하기 위해 적용된(그러나 아직 건조되지 않은) 액체(또는 습윤) 촉진 용액의 중량 또는 중량 백분율)은 에어 필터(200) 중량의 약 0.1 내지 200%이다. 바람직한 구현예에서, 내부 여과 표면(220) 상에 형성된 촉진 층(400)의 습중량은 에어 필터(200) 중량의 약 30 내지 50%이다. 대안적으로, 촉진 층(400)이 제1 외부 여과 표면(210) 및/또는 제2 외부 여과 표면(220) 상에 또한 생성되는 예시 구현예에서, 촉진 층(400)의 총 습중량(예를 들어, 촉진 층(400)을 형성하기 위해 적용된(그러나 아직 건조되지 않은) 액체(또는 습윤) 촉진 용액의 중량 또는 중량 백분율)은 에어 필터(200) 중량의 약 0.1 내지 200%일 수 있다. 촉진 층(400)이 제1 외부 여과 표면(210) 및/또는 제2 외부 여과 표면(220) 상에 또한 형성되는 바람직한 구현예에서, 촉진 층(400)의 총 습중량은 에어 필터(200) 중량의 약 30 내지 50%일 수 있다. 내부 여과 표면(230) 상에 형성된 촉진 층(400)에 존재하는 촉진제는 제1 외부 여과 표면(210) 및/또는 제2 외부 여과 표면(220) 상에 형성된 촉진 층(400)에 존재하는 촉진제와 동일하거나 동일하지 않을 수 있음을 이해해야 한다. 또한, 내부 여과 표면(230) 상에 형성된 촉진 층(400) 내의 촉진제의 농도(g/m2)는 제1 외부 여과 표면(210) 및/또는 제2 외부 여과 표면(220) 상에 형성된 촉진 층(400) 내의 촉진제의 농도(g/m2)와 동일하거나 동일하지 않을 수 있음을 이해해야 한다. 또한, 내부 여과 표면(230) 상에 형성된 촉진 층(400) 내의 촉진제의 중량 백분율(에어 필터(200)의 중량과 비교하여)은 제1 외부 여과 표면(210) 및/또는 제2 외부 여과 표면(220) 상에 형성된 촉진 층(400) 내의 촉진제의 중량 백분율(에어 필터(200)의 중량과 비교하여)과 동일하거나 동일하지 않을 수 있음을 이해해야 한다.
적어도 도 3a 및 도 3j에 도시된 또 다른 예시 구현예에서, 촉진 층(400)은 성능 층(300)의 적어도 일부에 형성될 수 있다(이는 제1 외부 여과 표면(210) 및/또는 제2 외부 여과 표면(220) 및/또는 내부 여과 표면(230) 상에 형성될 수 있음). 성능 층(300) 상에 형성된 촉진 층(400)은 약 0.0001 내지 50 g/m2의 촉진제를 포함하는 방식으로 형성될 수 있다. 바람직한 구현예에서, 성능 층(300) 상에 형성된 촉진 층(400)은 약 0.001 내지 10 g/m2의 촉진제를 포함한다. 성능 층(300) 상에 형성된 촉진 층(400)에 존재하는 촉진제는 다음 중 하나 이상을 포함할 수 있지만, 이에 제한되지는 않는다: Na2CO3, K2CO3, (NH4)2CO3, NaOH, KOH, Ba(OH)2, CsOH, Sr(OH)2, Ca(OH)2, LiOH, RbOH, 로즈 벤갈, 메틸렌 블루, 및/또는 에오신 블루. 예시 구현예에서, 성능 층(300) 상에 형성된 촉진 층(400)의 습중량(예를 들어, 촉진 층(400)을 형성하기 위해 적용된(그러나 아직 건조되지 않은) 액체(또는 습윤) 촉진 용액의 중량 또는 중량 백분율)은 에어 필터(200) 중량의 약 0.1 내지 200%이다. 바람직한 구현예에서, 성능 층(300) 상에 형성된 촉진 층(400)의 습중량은 에어 필터(200) 중량의 약 30 내지 50%이다.
촉진 층(400)은 촉진 용액 등을 사용하여 형성될 수 있다. 예시 구현예에서, 촉진 용액은 다음 중 하나 이상의 조성을 포함할 수 있다: 0.001 내지 20%의 Na2CO3, K2CO3, (NH4)2CO3, NaOH, KOH, Ba(OH)2, CsOH, Sr(OH)2, Ca(OH)2, LiOH, RbOH, 로즈 벤갈, 메틸렌 블루, 및/또는 에오신 블루. 바람직한 구현예에서, 촉진 용액은 다음 중 하나 이상의 조성을 포함할 수 있다: 0.5 내지 10%의 Na2CO3, K2CO3, (NH4)2CO3, NaOH, KOH, Ba(OH)2, CsOH, Sr(OH)2, Ca(OH)2, LiOH, RbOH, 로즈 벤갈, 메틸렌 블루, 및/또는 에오신 블루. 촉진 층(400)은 에어 필터(200) 및/또는 성능 층(300)의 하나 이상의 표면 상에 촉진 용액을 분무하는 단계; 에어 필터(200)를 촉진 용액에 담그는 단계; 촉진 용액을 에어 필터(200) 및/또는 성능 층(300)의 하나 이상의 표면 상에 브러싱하는 단계; 에어 필터(200)를 촉진 용액에 담그고, 촉진 용액을 분무하는 단계; 촉진 용액을 에어 필터(200) 및/또는 촉진 층(400)의 하나 이상의 표면 상에 브러싱하고, 촉진 용액을 분무하는 단계; 및/또는 에어 필터(200)를 촉진 용액에 담그고, 촉진 용액을 에어 필터(200) 및/또는 성능 층(400)의 하나 이상의 표면 상에 브러싱하는 단계를 포함하지만, 이에 제한되지 않는 하나 이상의 방식으로 형성될 수 있다.
하이브리드 층(예를 들어, 하이브리드 층(500)).
예시 구현예에서, 소독제 코팅(500)은 하나 이상의 하이브리드 층(예를 들어, 하이브리드 층(500))을 포함할 수 있다. 하이브리드 층(500)은 에어 필터(200)(및/또는 성능 층(300) 및/또는 촉진 층(400))의 하나 이상의 부분에 형성될 수 있다. 본 발명에서 추가로 설명되는 바와 같이, 하이브리드 층(500)은 금속 이온, 탄산염, 촉진제, 알칼리 화합물 등을 포함한다. 본 발명에서는, 하이브리드 층(500)(내부에 금속 이온 및 촉진제 포함) 내의 촉진제가 무엇보다도 박테리아 및/또는 바이러스의 지질 분자를 분해하여 박테리아 및/또는 바이러스의 세포벽을 침투, 파괴, 파열 등을 할 때 금속 이온을 돕거나, 가속화하거나, 향상 등을 하여 박테리아 및/또는 바이러스 세포가 분열하고 증식하는 능력을 상실하는(그리고 사멸하여 살균 효과를 달성하는) 방식으로 세포 합성 활성을 파괴한다는 것이 인식된다.
적어도 도 3c, 도 3d, 도 3e, 및 도 3l에 도시된 바와 같이, 하이브리드 층(500)의 예시 구현예는 에어 필터(200)의 제1 외부 여과 표면(210)의 하나 이상의 부분에 형성될 수 있다. 제1 외부 여과 표면(210) 상에 형성된 하이브리드 층(500)은 약 0.00001 내지 0.05 g/m2의 금속 이온 및 약 0.0001 내지 50 g/m2의 탄산염(또는 기타 촉진제)를 포함하는 방식으로 형성될 수 있다. 바람직한 구현예에서, 제1 외부 여과 표면(210) 상에 형성된 하이브리드 층(500)은 약 0.001 내지 0.01 g/m2의 금속 이온 및 약 0.001 내지 10 g/m2의 촉진제를 포함한다. 제1 외부 여과 표면(210) 상에 형성된 하이브리드 층(500)에 존재하는 금속 이온은 다음 중 하나 이상을 포함할 수 있지만, 이에 제한되지 않는다: 은(Ag) 이온, 구리(Cu) 이온, 아연(Zn) 이온, 코발트(Co) 이온, 주석(Sn) 이온, 요오드(I) 이온, 크로뮴(Cr) 이온, 텔루륨(Te) 이온, 게르마늄(Ge) 이온, 비스무트(Bi) 이온, 납(Pb) 이온, 카드뮴(Cd) 이온, 티타늄(Ti) 이온, 및 수은(Hg) 이온. 제1 외부 여과 표면(210) 상에 형성된 하이브리드 층(500)에 존재하는 촉진제는 다음 중 하나 이상을 포함할 수 있지만, 이에 제한되지 않는다: Na2CO3, K2CO3, (NH4)2CO3, NaOH, KOH, Ba(OH)2, CsOH, Sr(OH)2, Ca(OH)2, LiOH, RbOH, 로즈 벤갈, 메틸렌 블루, 및/또는 에오신 블루. 예시 구현예에서, 제1 외부 여과 표면(210) 상에 형성된 하이브리드 층(500)의 습중량(예를 들어, 하이브리드 층(500)을 형성하기 위해 적용된(그러나 아직 건조되지 않은) 액체(또는 습윤) 촉진 및 성능 용액의 중량 또는 중량 백분율)은 에어 필터(200) 중량의 약 0.1 내지 400%이다. 바람직한 구현예에서, 제1 외부 여과 표면(210) 상에 형성된 하이브리드 층(500)의 습중량은 에어 필터(200) 중량의 약 60 내지 100%이다.
대안적으로 또는 추가로, 하이브리드 층(500)은 에어 필터(200)의 제2 외부 여과 표면(220)의 하나 이상의 부분에 형성될 수 있다. 제2 외부 여과 표면(220) 상에 형성된 하이브리드 층(500)은 약 0.00001 내지 0.05 g/m2의 금속 이온 및 약 0.0001 내지 50 g/m2의 탄산염(또는 기타 촉진제)을 포함하는 방식으로 형성될 수 있다. 바람직한 구현예에서, 제1 외부 여과 표면(210) 상에 형성된 하이브리드 층(500)은 약 0.001 내지 0.01 g/m2의 금속 이온 및 약 0.001 내지 10 g/m2의 촉진제를 포함한다. 제2 외부 여과 표면(220) 상에 형성된 하이브리드 층(500)에 존재하는 금속이온은 다음 중 하나 이상을 포함할 수 있지만, 이에 제한되지 않는다: 은(Ag) 이온, 구리(Cu) 이온, 아연(Zn) 이온, 코발트(Co) 이온, 주석(Sn) 이온, 요오드(I) 이온, 크로뮴(Cr) 이온, 텔루륨(Te) 이온, 게르마늄(Ge) 이온, 비스무트(Bi) 이온, 납(Pb) 이온, 카드뮴(Cd) 이온, 티타늄(Ti) 이온, 및 수은(Hg) 이온. 제2 외부 여과 표면(220) 상에 형성된 하이브리드 층(500)에 존재하는 촉진제는 다음 중 하나 이상을 포함할 수 있지만, 이에 제한되지 않는다: Na2CO3, K2CO3, (NH4)2CO3, NaOH, KOH, Ba(OH)2, CsOH, Sr(OH)2, Ca(OH)2, LiOH, RbOH, 로즈 벤갈, 메틸렌 블루, 및/또는 에오신 블루. 예시 구현예에서, 제2 외부 여과 표면(220) 상에 형성된 하이브리드 층(500)의 습중량(예를 들어, 하이브리드 층(500)을 형성하기 위해 적용된(그러나 아직 건조되지 않은) 액체(또는 습윤) 촉진 및 성능 용액의 중량 또는 중량 백분율)은 에어 필터(200) 중량의 약 0.1 내지 400%이다. 바람직한 구현예에서, 제2 외부 여과 표면(220) 상에 형성된 하이브리드 층(500)의 습중량은 에어 필터(200) 중량의 약 60 내지 100%이다. 대안적으로, 하이브리드 층(500)이 제1 외부 여과 표면(210) 및/또는 내부 여과 표면(230) 상에 또한 형성되는 예시 구현예에서, 하이브리드 층(500)의 총 습중량(예를 들어, 하이브리드 층(500)을 형성하기 위해 적용된(그러나 아직 건조되지 않은) 액체(또는 습윤) 촉진 및 성능 용액의 중량 또는 중량 백분율)은 에어 필터(200) 중량의 약 0.1 내지 400%일 수 있다. 하이브리드 층(500)이 제1 외부 여과 표면(210) 및/또는 내부 여과 표면(230) 상에 또한 형성되는 바람직한 구현예에서, 하이브리드 층(500)의 총 습중량은 에어 필터(200) 중량의 약 60 내지 100%일 수 있다. 제2 외부 여과 표면(220) 상에 형성된 하이브리드 층(500)에 존재하는 금속 이온 및/또는 촉진제는 제1 외부 여과 표면(210) 및/또는 내부 여과 표면(230) 상에 형성된 하이브리드 층(500)에 존재하는 금속 이온 및/또는 촉진제와 동일하거나 동일하지 않을 수 있음을 이해해야 한다. 또한, 제2 외부 여과 표면(220) 상에 형성된 하이브리드 층(500) 내의 금속 이온 및/또는 촉진제의 농도(g/m2)는 제1 외부 여과 표면(210) 및/또는 내부 여과 표면(230) 상에 형성된 하이브리드 층(500) 내의 금속 이온 및/또는 촉진제의 농도(g/m2)와 동일하거나 동일하지 않을 수 있음을 이해해야 한다. 또한, 제2 외부 여과 표면(220) 상에 형성된 하이브리드 층(500) 내의 금속 이온 및/또는 촉진제의 중량 백분율(에어 필터(200)의 중량과 비교하여)은 제1 외부 여과 표면(210) 및/또는 내부 여과 표면(230) 상에 형성된 하이브리드 층(500) 내의 금속 이온 및/또는 촉진제의 중량 백분율(에어 필터(200)의 중량과 비교하여)과 동일하거나 동일하지 않을 수 있음을 이해해야 한다.
예시 구현예에서, 하이브리드 층(500)은 내부 여과 표면(230)의 하나 이상의 부분에 형성될 수 있다. 내부 여과 표면(230) 상에 형성된 하이브리드 층(500)은 약 0.00001 내지 0.05 g/m2의 금속 이온 및 약 0.0001 내지 50 g/m2의 탄산염(또는 기타 촉진제)을 포함하는 방식으로 형성될 수 있다. 바람직한 구현예에서, 내부 여과 표면(230) 상에 형성된 하이브리드 층(500)은 약 0.001 내지 0.01 g/m2의 금속 이온 및 약 0.001 내지 10 g/m2의 촉진제를 포함한다. 내부 여과 표면(230) 상에 형성된 하이브리드 층(500)에 존재하는 금속 이온은 다음 중 하나 이상을 포함할 수 있지만, 이에 제한되지 않는다: 은(Ag) 이온, 구리(Cu) 이온, 아연(Zn) 이온, 코발트(Co) 이온, 주석(Sn) 이온, 요오드(I) 이온, 크로뮴(Cr) 이온, 텔루륨(Te) 이온, 게르마늄(Ge) 이온, 비스무트(Bi) 이온, 납(Pb) 이온, 카드뮴(Cd) 이온, 티타늄(Ti) 이온, 및 수은(Hg) 이온. 내부 여과 표면(230) 상에 형성된 하이브리드 층(500)에 존재하는 촉진제는 다음 중 하나 이상을 포함할 수 있지만, 이에 제한되지 않는다: Na2CO3, K2CO3, (NH4)2CO3, NaOH, KOH, Ba(OH)2, CsOH, Sr(OH)2, Ca(OH)2, LiOH, RbOH, 로즈 벤갈, 메틸렌 블루, 및/또는 에오신 블루. 예시 구현예에서, 내부 여과 표면(220) 상에 형성된 하이브리드 층(500)의 습중량(예를 들어, 하이브리드 층(500)을 형성하기 위해 적용된(그러나 아직 건조되지 않은) 액체(또는 습윤) 촉진 및 성능 용액의 중량 또는 중량 백분율)은 에어 필터(200) 중량의 약 0.1 내지 400%이다. 바람직한 구현예에서, 내부 여과 표면(220) 상에 형성된 하이브리드 층(500)의 습중량은 에어 필터(200) 중량의 약 60 내지 100%이다. 대안적으로, 하이브리드 층(500)이 제1 외부 여과 표면(210) 및/또는 제2 외부 여과 표면(220) 상에 또한 형성되는 예시 구현예에서, 하이브리드 층(500)의 총 습중량(예를 들어, 하이브리드 층(500)을 형성하기 위해 적용된(그러나 아직 건조되지 않은) 액체(또는 습윤) 촉진 및 성능 용액의 중량 또는 중량 백분율)은 에어 필터(200) 중량의 약 0.1 내지 400%일 수 있다. 하이브리드 층(500)이 제1 외부 여과 표면(210) 및/또는 제2 외부 여과 표면(220) 상에 또한 형성되는 바람직한 구현예에서, 하이브리드 층(500)의 총 습중량은 에어 필터(200) 중량의 약 60 내지 100%일 수 있다. 내부 여과 표면(230) 상에 형성된 하이브리드 층(500)에 존재하는 금속 이온 및/또는 촉진제는 제1 외부 여과 표면(210) 및/또는 제2 외부 여과 표면(220) 상에 형성된 하이브리드 층(500)에 존재하는 금속 이온 및/또는 촉진제와 동일하거나 동일하지 않을 수 있음을 이해해야 한다. 또한, 내부 여과 표면(230) 상에 형성된 하이브리드 층(500) 내의 금속 이온 및/또는 촉진제의 농도(g/m2)는 제1 외부 여과 표면(210) 및/또는 제2 외부 여과 표면(220) 상에 형성된 하이브리드 층(500) 내의 금속 이온 및/또는 촉진제의 농도(g/m2)와 동일하거나 동일하지 않을 수 있음을 이해해야 한다. 또한, 내부 여과 표면(230) 상에 형성된 하이브리드 층(500) 내의 금속 이온 및/또는 촉진제의 중량 백분율(에어 필터(200)의 중량과 비교하여)은 제1 외부 여과 표면(210) 및/또는 제2 외부 여과 표면(220) 상에 형성된 하이브리드 층(500) 내의 금속 이온 및/또는 촉진제의 중량 백분율(에어 필터(200)의 중량과 비교하여)과 동일하거나 동일하지 않을 수 있음을 이해해야 한다.
하이브리드 층(500)은 성능 용액 등 및 촉진 용액 등을 사용하여 형성될 수 있다. 예시 구현예에서, 성능 용액은 0.0001 내지 5%의 다음 중 하나 이상의 조성을 포함할 수 있다: AgNO3, Ag2O, Ag2SO4, Ag2S, AgCl, Ag2CO3, CuO, CuCO3, CuSO4, Cu(NO3)2, CuCl2, ZnO, ZnCl2, ZnS, ZnSO4, Zn(NO3)2, ZnCO3, 및/또는 Co, Sn, I, Cr, Te, Ge, Bi, Sn, Pb, Cd, Ti, 및/또는 Hg 이온을 함유하는 기타 가용성 성분. 바람직한 구현예에서, 성능 용액은 0.005 내지 0.1%의 다음 중 하나 이상의 조성을 포함할 수 있다: AgNO3, Ag2O, Ag2SO4, Ag2S, AgCl, Ag2CO3, CuO, CuCO3, CuSO4, Cu(NO3)2, CuCl2, ZnO, ZnCl2, ZnS, ZnSO4, Zn(NO3)2, ZnCO3, 및/또는 Co, Sn, I, Cr, Te, Ge, Bi, Sn, Pb, Cd, Ti, 및/또는 Hg 이온을 함유하는 기타 가용성 성분. 예시 구현예에서, 촉진 용액은 0.001 내지 20%의 다음 중 하나 이상의 조성을 포함할 수 있다: Na2CO3, K2CO3, (NH4)2CO3, NaOH, KOH, Ba(OH)2, CsOH, Sr(OH)2, Ca(OH)2, LiOH, RbOH, 로즈 벤갈, 메틸렌 블루, 및/또는 에오신 블루. 바람직한 구현예에서, 촉진 용액은 0.5 내지 10%의 다음 중 하나 이상의 조성을 포함할 수 있다: Na2CO3, K2CO3, (NH4)2CO3, NaOH, KOH, Ba(OH)2, CsOH, Sr(OH)2, Ca(OH)2, LiOH, RbOH, 로즈 벤갈, 메틸렌 블루, 및/또는 에오신 블루. 하이브리드 층(500)은 성능 용액(예를 들어, 제1 분무기로부터) 및 촉진 용액(예를 들어, 제2 분무기로부터)을 에어 필터(200)의 하나 이상의 표면 상에 동시에 또는 거의 동시에 분무(및/또는 다른 방식으로 적용)하는 것을 포함하지만, 이에 제한되지 않는 하나 이상의 방식으로 형성될 수 있다.
접힌 에어 필터(200)를 갖는 시스템(100)의 예시 구현예 .
도 3f에 도시된 바와 같이, 시스템(100)의 예시 구현예는 (본 발명에서 설명된 바와 같이) 다중 접힘으로 형성된 에어 필터(200)를 포함할 수 있다. 시스템(100)은 또한 에어 필터(200)의 제1 외부 여과 표면(210) 상에 형성된 성능 층(300)을 포함할 수 있다. 시스템(100)은 또한 에어 필터(200)의 내부 여과 표면(230) 상에 형성된 성능 층(300)을 포함할 수 있다. 도 3f에 도시되지 않았지만, 시스템(100)은 또한 에어 필터(200)의 제2 외부 여과 표면(220) 상에 형성된 성능 층을 포함할 수 있다.
시스템(100)은 또한 성능 층(300)의 하나 이상의 부분에 형성된 촉진 층(300)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 촉진 층(300)은 에어 필터(200)의 제1 외부 여과 표면(210) 상에 형성된 성능 층(300)의 일부에 형성될 수 있다. 대안적으로 또는 추가로, 촉진 층(300)은 에어 필터(200)의 내부 여과 표면(230) 상에 형성된 성능 층(300)의 일부에 형성될 수 있다. 대안적으로 또는 추가로, 촉진 층(300)은 에어 필터(200)의 제2 외부 여과 표면(220) 상에 형성된 성능 층(300)의 일부에 형성될 수 있다(성능 층(300)이 실제로 에어 필터(200)의 제2 외부 여과 표면(220) 상에 형성되는 경우).
적층형 에어 필터(200)를 갖는 시스템(100)의 예시 구현예 .
도 3g에 도시된 바와 같이, 시스템(100)의 예시 구현예는 (본 발명에서 설명된 바와 같이) 복수의 여과 층을 갖는 에어 필터(200)를 포함할 수 있다. 시스템(100)은 또한 에어 필터(200)의 제1 외부 여과 표면(210) 상에 형성된 성능 층(300)을 포함할 수 있다. 도 3h에 도시된 바와 같이, 시스템(100)은 또한 에어 필터(200)의 내부 여과 표면(230) 중 하나 이상에 형성된 성능 층(300)을 포함할 수 있다. 도 3g 및 3h에 도시되지 않았지만, 시스템(100)은 또한 에어 필터(200)의 제2 외부 여과 표면(220) 상에 형성된 성능 층을 포함할 수 있다.
시스템(100)은 또한 성능 층(300)의 하나 이상의 부분에 형성된 촉진 층(300)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 촉진 층(300)은 에어 필터(200)의 제1 외부 여과 표면(210) 상에 형성된 성능 층(300)의 일부에 형성될 수 있다. 대안적으로 또는 추가로, 촉진 층(300)은 에어 필터(200)의 내부 여과 표면(230) 상에 형성된 성능 층(300)의 일부에 형성될 수 있다. 대안적으로 또는 추가로, 촉진 층(300)은 에어 필터(200)의 제2 외부 여과 표면(230) 상에 형성되는 성능 층(300)의 일부에 형성될 수 있다(성능 층(300)이 실제로 에어 필터(200)의 제2 외부 여과 표면(220) 상에 형성되는 경우).
공기 여과 시스템을 형성하기 위한 방법의 예시 구현예 (예를 들어, 방법(600)).
도 4에 도시된 바와 같이, 공기 여과 시스템을 형성하는 방법(예를 들어, 방법(600))의 예시 구현예는 에어 필터를 제공하는 것(예를 들어, 단계 610)을 포함한다. 공기 여과 시스템을 형성하는 방법(600)은 또한 성능 용액을 제조하는 것(예를 들어, 단계(620))을 포함한다. 공기 여과 시스템을 형성하는 방법(600)은 또한 촉진 용액을 제조하는 것(예를 들어, 단계(630))을 포함한다. 공기 여과 시스템을 형성하는 방법(600)은 또한 에어 필터의 적어도 일부에 소독제 코팅을 형성하는 것(단계(640))을 포함한다.
공기 여과 시스템을 형성하는 방법(600) 및 이의 단계의 예시 구현예는 이제 본 발명의 일부를 형성하는 첨부 도면을 참조하여 추가로 설명될 것이다.
에어 필터 제공(예를 들어, 단계(610)).
예시 구현예에서, 공기 여과 시스템(예를 들어, 시스템(100))을 형성하는 방법(600)은 하나 이상의 에어 필터(예를 들어, 에어 필터(200))를 제공하는 것(예를 들어, 단계(610))을 포함한다. 각각의 에어 필터(200)는 상기 및 본 개시내용에서 설명된 에어 필터(200)의 하나 이상의 예시 구현예이거나 이를 포함할 수 있다. 예를 들어, 에어 필터(200)는 적어도 도 2a에 도시된 바와 같이 실질적으로 평면인 에어 필터일 수 있다. 에어 필터(200)는 또한 적어도 도 2c에 도시된 바와 같이 하나 이상의 접힌 부분을 갖는 에어 필터(200)일 수 있다. 에어 필터(200)는 또한 적어도 도 2d에 도시된 바와 같이 함께 적층되거나 층을 이룬 복수의 에어 필터거나 이를 포함할 수 있다. 에어 필터(200)는 또한 적어도 도 2e에 도시된 바와 같이 복수의 섬유이거나 이를 포함할 수 있다. 다른 형상, 크기, 치수, 형태 및/또는 구성의 에어 필터(200)가 또한 본 발명의 교시로부터 벗어남이 없이 고려된다는 것이 이해되어야 한다.
성능 용액 제조(예를 들어, 단계(620)).
예시 구현예에서, 공기 여과 시스템(예를 들어, 시스템(100))을 형성하는 방법(600)은 성능 용액을 제조하는 것(예를 들어, 단계(620))을 포함한다. 예시 구현예에서, 성능 용액은 0.0001 내지 5%의 다음 중 하나의 조성을 포함할 수 있다: AgNO3, Ag2O, Ag2SO4, Ag2S, AgCl, Ag2CO3, CuO, CuCO3, CuSO4, Cu(NO3)2, CuCl2, ZnO, ZnCl2, ZnS, ZnSO4, Zn(NO3)2, ZnCO3, 및/또는 Co, Sn, I, Cr, Te, Ge, Bi, Sn, Pb, Cd, Ti, 및/또는 Hg 이온을 함유하는 기타 가용성 성분. 바람직한 구현예에서, 성능 용액은 0.005 내지 0.1%의 다음 중 하나의 조성을 포함할 수 있다: AgNO3, Ag2O, Ag2SO4, Ag2S, AgCl, Ag2CO3, CuO, CuCO3, CuSO4, Cu(NO3)2, CuCl2, ZnO, ZnCl2, ZnS, ZnSO4, Zn(NO3)2, ZnCO3, 및/또는 Co, Sn, I, Cr, Te, Ge, Bi, Sn, Pb, Cd, Ti, 및/또는 Hg 이온을 함유하는 기타 가용성 성분.
성능 층(예를 들어, 성능 층(300))이 분무에 의해 형성될 예시 구현예에서, 성능 용액의 제조는 또한 성능 용액을 분무기 등으로 제공하는 것을 포함할 수 있다.
성능 용액에 의해 형성된 성능 층(300)은 무엇보다도 박테리아 세포와의 접촉 및 반응에 효과적이며, 그렇게 함으로써 박테리아 성분의 파괴 또는 기능장애를 유발한다. 성능 층(300)의 금속 이온이 세포벽에 도달하면, 세포벽이 음전하를 띠게 되고, 쿨롱 인력에 의해 금속 이온이 세포벽에 견고하게 흡착 또는 부착된다. 그 다음, 성능 층(300) 내의 금속 이온은 세포벽을 침투하여 세포 합성 활성을 파괴하도록 작동될 수 있다. 따라서 세포는 분열 및 증식 능력을 상실하고 사멸된다. 또한, 성능 층(300) 내의 금속 이온은 미생물 전자 전달 시스템, 호흡기 시스템 및 물질 전달 시스템을 손상시키도록 작동할 수 있다. 바이러스의 경우, 성능 층(300) 내의 금속 이온은 기계적으로 바이러스에 흡착 및 부착하고, 바이러스 표면 단백질과 반응하고, 효소 단백질을 비활성화하고, 바이러스 핵산과 결합하도록 작동할 수 있다.
촉진 용액 제조(예를 들어, 단계 (630)).
예시 구현예에서, 공기 여과 시스템(예를 들어, 시스템(100))을 형성하는 방법(600)은 촉진 용액을 제조하는 것(예를 들어, 단계 (630))을 포함한다. 예시 구현예에서, 촉진 용액은 0.001 내지 20%의 Na2CO3, K2CO3, (NH4)2CO3, NaOH, KOH, Ba(OH)2, CsOH, Sr(OH)2, Ca(OH)2, LiOH, RbOH, 로즈 벤갈, 메틸렌 블루, 및/또는 에오신 블루의 조성을 포함할 수 있다. 바람직한 구현예에서, 촉진 용액은 0.5 내지 10%의 Na2CO3, K2CO3, (NH4)2CO3, NaOH, KOH, Ba(OH)2, CsOH, Sr(OH)2, Ca(OH)2, LiOH, RbOH, 로즈 벤갈, 메틸렌 블루, 및/또는 에오신 블루의 조성을 포함할 수 있다.
촉진 층(예를 들어, 촉진 층(400))이 분무에 의해 형성될 예시 구현예에서, 성능 용액의 제조는 또한 성능 용액을 분무기 등으로 제공하는 것을 포함할 수 있다.
에어 필터의 적어도 일부에 소독제 코팅 형성(예를 들어, 단계(640)).
예시 구현예에서, 공기 여과 시스템(예를 들어, 시스템(100))을 형성하는 방법(600)은 에어 필터(예를 들어, 본 개시내용에 기재된 바와 같은 에어 필터(200))의 적어도 일부에 소독제 코팅(예를 들어, 본 개시내용에 기재된 바와 같은 소독제 코팅(500))을 형성하는 것(예를 들어, 단계(640))을 포함한다. 소독제 코팅(500)은 복수의 방식 중 하나 이상으로 형성될 수 있다.
예를 들어, 도 5a에 도시된 바와 같이, 소독제 코팅(500)은 에어 필터(200) 상에 성능 층(예를 들어, 본 개시내용에 기재된 바와 같은 성능 층(300))을 형성함으로써 형성될 수 있다(예를 들어, 단계(642a)). 본 개시내용에 기재된 바와 같이, 성능 층(300)은 에어 필터(200)의 제1 외부 여과 표면(210) 상에 형성될 수 있다. 대안적으로 또는 추가로, 성능 층(300)은 에어 필터(200)의 제2 외부 여과 표면(220) 상에 형성될 수 있다. 대안적으로 또는 추가로, 성능 층(300)은 에어 필터(200)의 내부 여과 표면(230) 상에 형성될 수 있다. 소독제 코팅(500)을 형성하는 것은 에어 필터(200) 상에 이미 형성된 성능 층(300) 상에 촉진 층(예를 들어, 본 개시내용에 기재된 바와 같은 촉진 층(400))을 형성하는 것(예를 들어, 단계(644a))을 추가로 포함할 수 있다. 본 개시내용에 기재된 바와 같이, 촉진 층(400)은 에어 필터(200)의 제1 외부 여과 표면(210) 상에 형성된 성능 층(300) 상에 형성될 수 있다. 대안적으로 또는 추가로, 촉진 층(400)은 에어 필터(200)의 제2 외부 여과 표면(220) 상에 형성된 성능 층(300) 상에 형성될 수 있다. 대안적으로 또는 추가로, 촉진 층(400)은 에어 필터(200)의 내부 여과 표면(230) 상에 형성된 성능 층(300) 상에 형성될 수 있다.
또 다른 예로서, 도 5b에 도시된 바와 같이, 소독제 코팅(500)은 에어 필터(200) 상에 촉진 층(400)을 형성함으로써 형성될 수 있다(예를 들어, 단계 (642b)). 본 개시내용에 기재된 바와 같이, 촉진 층(400)은 에어 필터(200)의 제1 외부 여과 표면(210) 상에 형성될 수 있다. 대안적으로 또는 추가로, 촉진 층(400)은 에어 필터(200)의 제2 외부 여과 표면(220) 상에 형성될 수 있다. 대안적으로 또는 추가로, 촉진 층(400)은 에어 필터(200)의 내부 여과 표면(230) 상에 형성될 수 있다. 소독제 코팅(500)을 형성하는 것은 에어 필터(200) 상에 이미 형성된 촉진 층(400) 상에 성능 층(300)을 형성하는 것(예를 들어, 단계(644b))을 추가로 포함할 수 있다. 본 개시내용에 기재된 바와 같이, 성능 층(300)은 에어 필터(200)의 제1 외부 여과 표면(210) 상에 형성된 촉진 층(400) 상에 형성될 수 있다. 대안적으로 또는 추가로, 성능 층(300)은 에어 필터(200)의 제2 외부 여과 표면(220) 상에 형성된 촉진 층(400) 상에 형성될 수 있다. 대안적으로 또는 추가로, 성능 층(300)은 에어 필터(200)의 내부 여과 표면(230) 상에 형성된 촉진 층(400) 상에 형성될 수 있다.
또 다른 예에서, 도 5c에 도시된 바와 같이, 소독제 코팅(500)은 하이브리드 층(예를 들어, 본 개시내용에 기재된 바와 같은 하이브리드 층(500))을 형성하기 위해 에어 필터(200) 상에 성능 용액 및 촉진 용액을 동시에 또는 거의 동시에 적용함으로써 형성될 수 있다. 동시에 또는 거의 동시에 적용하는 것은 성능 용액(예를 들어, 제1 분무기로부터) 및 촉진 용액(예를 들어, 제2 분무기로부터)을 에어 필터(200)의 하나 이상의 표면 상에 동시에 또는 거의 동시에 분무(및/또는 다른 방식으로 적용)함으로써 달성될 수 있다. 본 개시내용에서는, 성능 용액 및 촉진 용액을 별도의 분무기/용기에 분리하고(즉, 혼합하지 않고), 이를 에어 필터(200) 상에 별도로 분무하는 것이 이러한 혼합으로 인해 발생할 수 있는 성능 용액(내부에 금속 이온 포함)과 촉진 용액(내부에 촉진제 포함) 사이의 화학 반응을 감소시켜 분무 전에 형성되는 침전물을 줄이거나 제거할 수 있음(그렇지 않으면 막히거나 분무 공정을 어렵게 만들 수 있음)이 인식된다.
촉진 용액에 의해 형성된 촉진 층(400)은 무엇보다도 박테리아 및/또는 바이러스의 지질 분자를 분해하여 박테리아 및/또는 바이러스의 세포벽을 침투, 파괴, 파열 등을 할 때 성능 층(300)(내부의 금속 이온 포함)을 돕거나, 가속화하거나, 향상 등을 하여 박테리아 및/또는 바이러스 세포가 분열하고 증식하는 능력을 상실하는(그리고 사멸하여 살균 효과를 달성하는) 방식으로 세포 합성 활성을 파괴하는 데 효과적이다.
개시된 원리에 따른 다양한 구현예가 상기에서 설명되었지만, 이는 단지 예로서 제시되었고, 제한적이지 않다는 것을 이해해야 한다. 따라서, 본 개시내용에서 설명된 예시 구현예의 폭 및 범위는 상기 설명된 예시적인 구현예 중 어느 것에 의해 제한되지 않아야 하며, 본 개시내용으로부터 발행되는 청구범위 및 그 등가물에 따라서만 정의되어야 한다. 또한, 상기 이점 및 특징은 기재된 구현예에서 제공되지만, 상기 이점 중 일부 또는 전부를 달성하는 공정 및 구조에 대한 이러한 발행된 청구범위의 적용을 제한해서는 안된다.
본원에 사용되는 다양한 용어는 본 기술 분야 내에서 특별한 의미를 갖는다. 특정 용어가 "기술 용어"로 해석되어야 하는지 여부는 해당 용어가 사용되는 맥락에 따라 달라진다. 용어는 본 개시내용에서 사용되는 문맥에 비추어, 그리고 당업자가 개시된 문맥에서 그 용어를 이해할 수 있는 바와 같이 해석되어야 한다. 본원에 제공된 정의는 개시된 문맥에 기초하여 해당 용어에 부여될 수 있는 다른 의미를 배제하지 않는다.
"그 때(at the time)", "동등한", "동안", "완전한" 등과 같은 비교, 측정 및 타이밍의 단어는 "실질적으로 그 때", "실질적으로 동등한", "실질적으로 동안", "실질적으로 완전한" 등을 의미하는 것으로 이해되어야 하며, 여기서 "실질적으로"는 이러한 비교, 측정 및 타이밍이 암시적으로 또는 명시적으로 언급된 원하는 결과를 달성하기 위해 실행 가능함을 의미한다.
추가로, 본원에서 섹션 표제 및 주제 표제는 다양한 특허 규정 및 관행에 따른 제안과의 일관성을 위해 또는 그렇지 않으면 조직상 단서를 제공하기 위해 제공된다. 이러한 표제는 본 개시내용으로부터 발행될 수 있는 어떠한 청구범위에 기재된 구현예를 제한하거나 특성화하지 않아야 한다. 구체적으로, "배경"의 기술에 대한 설명은 기술이 본 발명의 임의의 구현예에 대한 선행 기술이라는 인정으로 해석되어서는 안된다. 또한, 본 개시내용에서 단수인 "발명"에 대한 어떠한 언급도 본 개시내용에서 신규성의 단일 지점이 있다는 것을 주장하는 데 사용되어서는 안된다. 본 개시내용으로부터 발행된 청구범위의 제한에 따라 다수의 발명이 제시될 수 있고, 이러한 청구범위는 그에 따라 보호되는 발명(들) 및 이의 등가물을 한정한다. 모든 경우에, 이러한 청구범위의 범주는 본 개시내용에 비추어 그 자체의 장점으로 고려되어야 하지만, 본원의 표제에 의해 제한되어서는 안된다.

Claims (50)

  1. 공기 여과 어셈블리로서,
    제1 외부 여과 표면, 상기 제1 외부 여과 표면에 대향하는 제2 외부 여과 표면, 및 상기 제1 외부 여과 표면과 제2 외부 여과 표면 사이에 제공된 하나 이상의 내부 여과 표면을 포함하는 복수의 여과 표면을 갖는 에어 필터로서, 이때 상기 복수의 여과 표면은 바이러스 및/또는 박테리아를 포함하는 하나 이상의 공기 중 미립자를 포획하도록 구성된, 에어 필터; 및
    포획된 공기 중 미립자를 소독하는 데 사용하기 위한, 복수의 여과 표면의 적어도 일부에 형성되는 소독제 코팅으로서,
    금속 이온을 포함하는 성능 층(performance layer); 및
    탄산염을 포함하는 촉진 층(enhancement layer)을 포함하는, 소독제 코팅
    을 포함하는, 공기 여과 어셈블리.
  2. 제1항에 있어서, 상기 성능 층은 복수의 여과 표면 중 하나 이상의 표면 상에 층으로 형성되고, 상기 촉진 층은 상기 성능 층 상에 층으로 형성되는, 공기 여과 어셈블리.
  3. 제1항에 있어서, 상기 촉진 층은 복수의 여과 표면 상에 층으로 형성되고, 상기 성능 층은 상기 촉진 층 상에 층으로 형성되는, 공기 여과 어셈블리.
  4. 제1항에 있어서, 다음 중 하나 이상이 적용되는, 공기 여과 어셈블리:
    상기 성능 층은 0.00001 내지 0.5 g/m2의 금속 이온을 포함하고/하거나;
    상기 촉진 층은 0.0001 내지 50 g/m2의 탄산염을 포함함.
  5. 제1항에 있어서, 다음 중 하나 이상이 적용되는, 공기 여과 어셈블리:
    상기 성능 층은 0.001 내지 0.01 g/m2의 금속 이온을 포함하고/하거나;
    상기 촉진 층은 0.001 내지 10 g/m2의 탄산염을 포함함.
  6. 제1항에 있어서, 다음 중 하나 이상이 적용되는, 공기 여과 어셈블리:
    상기 성능 층의 습중량은 상기 에어 필터 중량의 0.1 내지 200%이고/이거나;
    상기 촉진 층의 습중량은 상기 에어 필터 중량의 0.1 내지 200%임.
  7. 제1항에 있어서, 다음 중 하나 이상이 적용되는, 공기 여과 어셈블리:
    상기 성능 층의 습중량은 상기 에어 필터 중량의 30 내지 50%이고/이거나;
    상기 촉진 층의 습중량은 상기 에어 필터 중량의 30 내지 50%임.
  8. 제1항에 있어서, 다음 중 하나 이상이 적용되는, 공기 여과 어셈블리:
    상기 성능 층 내 상기 금속 이온은 다음의 금속 이온: 은(Ag) 이온, 구리(Cu) 이온, 아연(Zn) 이온, 코발트(Co) 이온, 주석(Sn) 이온, 요오드(I) 이온, 크로뮴(Cr) 이온, 텔루륨(Te) 이온, 게르마늄(Ge) 이온, 비스무트(Bi) 이온, 납(Pb) 이온, 카드뮴(Cd) 이온, 티타늄(Ti) 이온, 및 수은(Hg) 이온 중 하나 이상이고/이거나
    상기 촉진 층은 다음의 촉진제: Na2CO3, K2CO3, (NH4)2CO3, NaOH, KOH, Ba(OH)2, CsOH, Sr(OH)2, Ca(OH)2, LiOH, 및 RbOH 중 하나 이상을 포함하고/하거나
    상기 촉진 층은 상기 성능 층의 소독 효과를 촉진하도록 구성됨.
  9. 공기 여과 어셈블리로서,
    제1 외부 여과 표면, 상기 제1 외부 여과 표면에 대향하는 제2 외부 여과 표면, 및 상기 제1 외부 여과 표면과 제2 외부 여과 표면 사이에 제공된 하나 이상의 내부 여과 표면을 포함하는 복수의 여과 표면을 갖는 에어 필터로서, 이때 상기 복수의 여과 표면은 바이러스 및/또는 박테리아를 포함하는 하나 이상의 공기 중 미립자를 포획하도록 구성된, 에어 필터; 및
    금속 이온 및 탄산염을 포함하고, 0.00001 내지 0.5 g/m2의 금속 이온 및 0.0001 내지 50 g/m2의 탄산염을 포함하는, 상기 에어 필터 상에 형성된 소독제 코팅
    을 포함하는, 공기 여과 어셈블리.
  10. 제9항에 있어서, 상기 소독제 코팅은 복수의 여과 표면 상의 금속 이온 층 및 상기 금속 이온 층 상의 탄산염 층으로 형성되는, 공기 여과 어셈블리.
  11. 제9항에 있어서, 상기 소독제 코팅은 복수의 여과 표면 상의 탄산염 층 및 상기 탄산염 층 상의 금속 이온 층으로 형성되는, 공기 여과 어셈블리.
  12. 제9항에 있어서, 상기 소독제 코팅은 복수의 여과 표면 상에 금속 이온과 탄산염을 동시에 적용함으로써 형성되는, 공기 여과 어셈블리.
  13. 제9항에 있어서, 다음 중 하나 이상이 적용되는, 공기 여과 어셈블리:
    상기 소독제 코팅은 0.001 내지 0.01 g/m2의 금속 이온을 포함하고/하거나;
    상기 소독제 코팅은 0.001 내지 50 g/m2의 탄산염을 포함함.
  14. 제9항에 있어서, 다음 중 하나 이상이 적용되는, 공기 여과 어셈블리:
    상기 소독제 코팅 내 상기 금속 이온의 총 습중량은 상기 에어 필터 중량의 0.1 내지 200%이고/이거나;
    상기 소독제 코팅 내 상기 탄산염의 총 습중량은 상기 에어 필터 중량의 0.1 내지 200%임.
  15. 제9항에 있어서, 다음 중 하나 이상이 적용되는, 공기 여과 어셈블리:
    상기 소독제 코팅 내 상기 금속 이온의 총 습중량은 상기 에어 필터 중량의 30 내지 50%이고/이거나;
    상기 소독제 코팅 내 상기 탄산염의 총 습중량은 상기 에어 필터 중량의 30 내지 50%임.
  16. 제9항에 있어서, 다음 중 하나 이상이 적용되는, 공기 여과 어셈블리:
    상기 소독제 코팅 내 상기 금속 이온은 다음의 금속 이온: 은(Ag) 이온, 구리(Cu) 이온, 아연(Zn) 이온, 코발트(Co) 이온, 주석(Sn) 이온, 요오드(I) 이온, 크로뮴(Cr) 이온, 텔루륨(Te) 이온, 게르마늄(Ge) 이온, 비스무트(Bi) 이온, 납(Pb) 이온, 카드뮴(Cd) 이온, 티타늄(Ti) 이온, 및 수은(Hg) 이온 중 하나 이상이고/이거나;
    상기 소독제 코팅은 다음의 촉진제: Na2CO3, K2CO3, (NH4)2CO3, NaOH, KOH, Ba(OH)2, CsOH, Sr(OH)2, Ca(OH)2, LiOH, 및 RbOH 중 하나 이상을 포함함.
  17. 공기 여과 어셈블리를 형성하는 방법으로서,
    제1 외부 여과 표면, 상기 제1 외부 여과 표면에 대향하는 제2 외부 여과 표면, 및 상기 제1 외부 여과 표면과 제2 외부 여과 표면 사이에 제공된 하나 이상의 내부 여과 표면을 포함하는 복수의 여과 표면 - 상기 복수의 여과 표면은 바이러스 및/또는 박테리아를 포함하는 하나 이상의 공기 중 미립자를 포획하도록 구성됨 -을 갖는 에어 필터를 제공하는 단계;
    하나 이상의 금속 이온을 포함하는 성능 용액을 제조하는 단계;
    하나 이상의 탄산염을 포함하는 촉진 용액을 제조하는 단계; 및
    하나 이상의 금속 이온을 포함하는 성능 층; 및 하나 이상의 탄산염을 포함하는 촉진 층을 포함하는 방식으로 형성된, 포획된 공기 중 미립자를 소독하는 데 사용하기 위한 소독제 코팅을 복수의 여과 표면 상에 형성하는 단계
    를 포함하는, 방법.
  18. 제17항에 있어서, 다음 중 하나 이상이 적용되는, 방법:
    상기 성능 용액은 0.0001 내지 5%의 금속 이온을 포함하고/하거나;
    상기 촉진 용액은 0.001 내지 20%의 탄산염을 포함함.
  19. 제17항에 있어서, 다음 중 하나 이상이 적용되는, 방법:
    상기 성능 용액은 0.005 내지 0.1%의 금속 이온을 포함하고/하거나;
    상기 촉진 용액은 0.5 내지 10%의 탄산염을 포함함.
  20. 제17항에 있어서, 상기 소독제 코팅은 복수의 여과 표면 상에 상기 성능 층을 형성하고, 상기 성능 층 상에 상기 촉진 층을 형성함으로써 형성되는, 방법.
  21. 제17항에 있어서, 상기 소독제 코팅은 복수의 여과 표면 상에 상기 촉진 층을 형성하고, 상기 촉진 층 상에 상기 성능 층을 형성함으로써 형성되는, 방법.
  22. 제17항에 있어서, 다음 중 하나 이상이 적용되는, 방법:
    상기 성능 층은 0.00001 내지 0.5 g/m2의 금속 이온을 포함하는 방식으로 형성되고/되거나;
    상기 촉진 층은 0.0001 내지 50 g/m2의 탄산염을 포함하는 방식으로 형성됨.
  23. 제17항에 있어서, 다음 중 하나 이상이 적용되는, 방법:
    상기 성능 층은 0.001 내지 0.01 g/m2의 금속 이온을 포함하는 방식으로 형성되고/되거나
    상기 촉진 층은 0.001 내지 10 g/m2의 탄산염을 포함하는 방식으로 형성됨.
  24. 제17항에 있어서, 다음 중 하나 이상이 적용되는, 방법:
    상기 성능 층은 상기 성능 층의 총 습중량이 상기 에어 필터 중량의 0.1 내지 200%가 되도록 하는 방식으로 형성되고/되거나;
    상기 촉진 층은 상기 촉진 층의 총 습중량이 상기 에어 필터 중량의 0.1 내지 200%가 되도록 하는 방식으로 형성됨.
  25. 제17항에 있어서, 다음 중 하나 이상이 적용되는, 방법:
    상기 성능 층은 상기 성능 층의 총 습중량이 상기 에어 필터 중량의 30 내지 50%가 되도록 하는 방식으로 형성되고/되거나;
    상기 촉진 층은 상기 촉진 층의 총 습중량이 상기 에어 필터 중량의 30 내지 50%가 되도록 하는 방식으로 형성됨.
  26. 제17항에 있어서, 다음 중 하나 이상이 적용되는, 방법:
    상기 성능 용액 내 상기 금속 이온은 다음의 금속 이온: 은(Ag) 이온, 구리(Cu) 이온, 아연(Zn) 이온, 코발트(Co) 이온, 주석(Sn) 이온, 요오드(I) 이온, 크로뮴(Cr) 이온, 텔루륨(Te) 이온, 게르마늄(Ge) 이온, 비스무트(Bi) 이온, 납(Pb) 이온, 카드뮴(Cd) 이온, 티타늄(Ti) 이온, 및 수은(Hg) 이온 중 하나 이상이고/이거나;
    상기 촉진 용액은 다음의 촉진제: Na2CO3, K2CO3, (NH4)2CO3, NaOH, KOH, Ba(OH)2, CsOH, Sr(OH)2, Ca(OH)2, LiOH, 및 RbOH 중 하나 이상을 포함하고/하거나
    상기 촉진 층은 상기 성능 층의 소독 효과를 촉진하도록 구성됨.
  27. 공기 여과 어셈블리를 형성하는 방법으로서,
    제1 외부 여과 표면, 상기 제1 외부 여과 표면에 대향하는 제2 외부 여과 표면, 및 상기 제1 외부 여과 표면과 제2 외부 여과 표면 사이에 제공된 하나 이상의 내부 여과 표면을 포함하는 복수의 여과 표면- 상기 복수의 여과 표면은 바이러스 및/또는 박테리아를 포함하는 하나 이상의 공기 중 미립자를 포획하도록 구성됨 -을 갖는 에어 필터를 제공하는 단계; 및
    하나 이상의 금속 이온을 포함하는 성능 용액을 제조하는 단계;
    하나 이상의 탄산염을 포함하는 촉진 용액을 제조하는 단계; 및
    복수의 여과 표면 상에 상기 성능 용액을 침전시켜 복수의 여과 표면 상에 성능 층을 형성하고;
    복수의 여과 표면 상에 상기 촉진 용액을 침전시켜 상기 성능 층 상에 촉진 층을 형성함으로써 형성된, 포획된 공기 중 미립자를 소독하는 데 사용하기 위한 소독제 코팅을 복수의 여과 표면 상에 형성하는 단계
    를 포함하는, 방법.
  28. 제27항에 있어서, 다음 중 하나 이상이 적용되는, 방법:
    상기 성능 용액은 0.0001 내지 5%의 금속 이온을 포함하고/하거나;
    상기 촉진 용액은 0.001 내지 20%의 탄산염을 포함함.
  29. 제27항에 있어서, 다음 중 하나 이상이 적용되는, 방법:
    상기 성능 용액은 0.005 내지 0.1%의 금속 이온을 포함하고/하거나;
    상기 촉진 용액은 0.5 내지 10%의 탄산염을 포함함.
  30. 제27항에 있어서, 다음 중 하나 이상이 적용되는, 방법:
    상기 성능 층은 0.00001 내지 0.5 g/m2의 금속 이온을 포함하는 방식으로 형성되고/되거나;
    상기 촉진 층은 0.0001 내지 50 g/m2의 탄산염을 포함하는 방식으로 형성됨.
  31. 제27항에 있어서, 다음 중 하나 이상이 적용되는, 방법:
    상기 성능 층은 0.001 내지 0.01 g/m2의 금속 이온을 포함하는 방식으로 형성되고/되거나;
    상기 촉진 층은 0.001 내지 10 g/m2의 탄산염을 포함하는 방식으로 형성됨.
  32. 제27항에 있어서, 다음 중 하나 이상이 적용되는, 방법:
    상기 성능 층은 상기 성능 층의 총 습중량이 상기 에어 필터 중량의 0.1 내지 200%가 되도록 하는 방식으로 형성되고/되거나;
    상기 촉진 층은 상기 촉진 층의 총 습중량이 상기 에어 필터 중량의 0.1 내지 200%가 되도록 하는 방식으로 형성됨.
  33. 제27항에 있어서, 다음 중 하나 이상이 적용되는, 방법:
    상기 성능 층은 상기 성능 층의 총 습중량이 상기 에어 필터 중량의 30 내지 50%가 되도록 하는 방식으로 형성되고/되거나;
    상기 촉진 층은 상기 촉진 층의 총 습중량이 상기 에어 필터 중량의 30 내지 50%가 되도록 하는 방식으로 형성됨.
  34. 제27항에 있어서, 다음 중 하나 이상이 적용되는, 방법:
    상기 성능 용액 내 상기 금속 이온은 다음의 금속 이온: 은(Ag) 이온, 구리(Cu) 이온, 아연(Zn) 이온, 코발트(Co) 이온, 주석(Sn) 이온, 요오드(I) 이온, 크로뮴(Cr) 이온, 텔루륨(Te) 이온, 게르마늄(Ge) 이온, 비스무트(Bi) 이온, 납(Pb) 이온, 카드뮴(Cd) 이온, 티타늄(Ti) 이온, 및 수은(Hg) 이온 중 하나 이상이고/이거나;
    상기 촉진 용액은 다음의 촉진제: Na2CO3, K2CO3, (NH4)2CO3, NaOH, KOH, Ba(OH)2, CsOH, Sr(OH)2, Ca(OH)2, LiOH, 및 RbOH 중 하나 이상을 포함하고/하거나;
    상기 촉진 층은 상기 성능 층의 소독 효과를 촉진하도록 구성됨.
  35. 공기 여과 어셈블리를 형성하는 방법으로서,
    제1 외부 여과 표면, 상기 제1 외부 여과 표면에 대향하는 제2 외부 여과 표면, 및 상기 제1 외부 여과 표면과 제2 외부 여과 표면 사이에 제공된 하나 이상의 내부 여과 표면을 포함하는 복수의 여과 표면 - 상기 복수의 여과 표면은 바이러스 및/또는 박테리아를 포함하는 하나 이상의 공기 중 미립자를 포획하도록 구성됨 -을 갖는 에어 필터를 제공하는 단계;
    하나 이상의 금속 이온을 포함하는 성능 용액을 제조하는 단계;
    하나 이상의 탄산염을 포함하는 촉진 용액을 제조하는 단계; 및
    복수의 여과 표면 상에 상기 촉진 용액을 침전시켜 복수의 여과 표면 상에 촉진 층을 형성하고;
    복수의 여과 표면 상에 상기 성능 용액을 침전시켜 상기 촉진 층 상에 성능 층을 형성함으로써 형성된, 포획된 공기 중 미립자를 소독하는 데 사용하기 위한 소독제 코팅을 복수의 여과 표면 상에 형성하는 단계
    를 포함하는, 방법.
  36. 제35항에 있어서, 다음 중 하나 이상이 적용되는, 방법:
    상기 성능 용액은 0.0001 내지 5%의 금속 이온을 포함하고/하거나;
    상기 촉진 용액은 0.001 내지 20%의 탄산염을 포함함.
  37. 제35항에 있어서, 다음 중 하나 이상이 적용되는, 방법:
    상기 성능 용액은 0.005 내지 0.1%의 금속 이온을 포함하고/하거나;
    상기 촉진 용액은 0.5 내지 10%의 탄산염을 포함함.
  38. 제35항에 있어서, 다음 중 하나 이상이 적용되는, 방법:
    상기 성능 층은 0.00001 내지 0.5 g/m2의 금속 이온을 포함하는 방식으로 형성되고/되거나;
    상기 촉진 층은 0.0001 내지 50 g/m2의 탄산염을 포함하는 방식으로 형성됨.
  39. 제35항에 있어서, 다음 중 하나 이상이 적용되는, 방법:
    상기 성능 층은 0.001 내지 0.01 g/m2의 금속 이온을 포함하는 방식으로 형성되고/되거나;
    상기 촉진 층은 0.001 내지 10 g/m2의 탄산염을 포함하는 방식으로 형성됨.
  40. 제35항에 있어서, 다음 중 하나 이상이 적용되는, 방법:
    상기 성능 층은 상기 성능 층의 총 습중량이 상기 에어 필터 중량의 0.1 내지 200%가 되도록 하는 방식으로 형성되고/되거나;
    상기 촉진 층은 상기 촉진 층의 총 습중량이 상기 에어 필터 중량의 0.1 내지 200%가 되도록 하는 방식으로 형성됨.
  41. 제35항에 있어서, 다음 중 하나 이상이 적용되는, 방법:
    상기 성능 층은 상기 성능 층의 총 습중량이 상기 에어 필터 중량의 30 내지 50%가 되도록 하는 방식으로 형성되고/되거나;
    상기 촉진 층은 상기 촉진 층의 총 습중량이 상기 에어 필터 중량의 30 내지 50%가 되도록 하는 방식으로 형성됨.
  42. 제35항에 있어서, 다음 중 하나 이상이 적용되는, 방법:
    상기 성능 용액 내 상기 금속 이온은 다음의 금속 이온: 은(Ag) 이온, 구리(Cu) 이온, 아연(Zn) 이온, 코발트(Co) 이온, 주석(Sn) 이온, 요오드(I) 이온, 크로뮴(Cr) 이온, 텔루륨(Te) 이온, 게르마늄(Ge) 이온, 비스무트(Bi) 이온, 납(Pb) 이온, 카드뮴(Cd) 이온, 티타늄(Ti) 이온, 및 수은(Hg) 이온 중 하나 이상이고/이거나;
    상기 촉진 용액은 다음의 촉진제: Na2CO3, K2CO3, (NH4)2CO3, NaOH, KOH, Ba(OH)2, CsOH, Sr(OH)2, Ca(OH)2, LiOH, 및 RbOH 중 하나 이상을 포함하고/하거나;
    상기 촉진 층은 상기 성능 층의 소독 효과를 촉진하도록 구성됨.
  43. 공기 여과 어셈블리를 형성하는 방법으로서,
    제1 외부 여과 표면, 상기 제1 외부 여과 표면에 대향하는 제2 외부 여과 표면, 및 상기 제1 외부 여과 표면과 제2 외부 여과 표면 사이에 제공된 하나 이상의 내부 여과 표면을 포함하는 복수의 여과 표면 - 상기 복수의 여과 표면은 바이러스 및/또는 박테리아를 포함하는 하나 이상의 공기 중 미립자를 포획하도록 구성됨 -을 갖는 에어 필터를 제공하는 단계;
    하나 이상의 금속 이온을 포함하는 성능 용액을 제조하는 단계;
    하나 이상의 탄산염을 포함하는 촉진 용액을 제조하는 단계; 및
    복수의 여과 표면 상에 상기 촉진 용액 및 상기 성능 용액을 동시에 침전시킴으로써 형성된, 포획된 공기 중 미립자를 소독하는 데 사용하기 위한 소독제 코팅을 복수의 여과 표면 상에 형성하는 단계로서,
    상기 촉진 용액 및 상기 성능 용액은 복수의 여과 표면 상에 상기 촉진 용액 및 상기 성능 용액을 별도로 적용함으로써 복수의 여과 표면 상에 동시에 침전되는, 소독제 코팅 형성 단계
    를 포함하는, 방법.
  44. 제43항에 있어서, 다음 중 하나 이상이 적용되는, 방법:
    상기 성능 용액은 0.0001 내지 5%의 금속 이온을 포함하고/하거나;
    상기 촉진 용액은 0.001 내지 20%의 탄산염을 포함함.
  45. 제43항에 있어서, 다음 중 하나 이상이 적용되는, 방법:
    상기 성능 용액은 0.005 내지 0.1%의 금속 이온을 포함하고/하거나;
    상기 촉진 용액은 0.5 내지 10%의 탄산염을 포함함.
  46. 제43항에 있어서, 다음 중 하나 이상이 적용되는, 방법:
    상기 성능 층은 0.00001 내지 0.5 g/m2의 금속 이온을 포함하는 방식으로 형성되고/되거나;
    상기 촉진 층은 0.0001 내지 50 g/m2의 탄산염을 포함하는 방식으로 형성됨.
  47. 제43항에 있어서, 다음 중 하나 이상이 적용되는, 방법:
    상기 성능 층은 0.001 내지 0.01 g/m2의 금속 이온을 포함하는 방식으로 형성되고/되거나;
    상기 촉진 층은 0.001 내지 10 g/m2의 탄산염을 포함하는 방식으로 형성됨.
  48. 제43항에 있어서, 다음 중 하나 이상이 적용되는, 방법:
    상기 성능 층은 상기 성능 층의 총 습중량이 상기 에어 필터 중량의 0.1 내지 200%가 되도록 하는 방식으로 형성되고/되거나;
    상기 촉진 층은 상기 촉진 층의 총 습중량이 상기 에어 필터 중량의 0.1 내지 200%가 되도록 하는 방식으로 형성됨.
  49. 제43항에 있어서, 다음 중 하나 이상이 적용되는, 방법:
    상기 성능 층은 상기 성능 층의 총 습중량이 상기 에어 필터 중량의 30 내지 50%가 되도록 하는 방식으로 형성되고/되거나;
    상기 촉진 층은 상기 촉진 층의 총 습중량이 상기 에어 필터 중량의 30 내지 50%가 되도록 하는 방식으로 형성됨.
  50. 제43항에 있어서, 다음 중 하나 이상이 적용되는, 방법:
    상기 성능 용액 내 상기 금속 이온은 다음의 금속 이온: 은(Ag) 이온, 구리(Cu) 이온, 아연(Zn) 이온, 코발트(Co) 이온, 주석(Sn) 이온, 요오드(I) 이온, 크로뮴(Cr) 이온, 텔루륨(Te) 이온, 게르마늄(Ge) 이온, 비스무트(Bi) 이온, 납(Pb) 이온, 카드뮴(Cd) 이온, 티타늄(Ti) 이온, 및 수은(Hg) 이온 중 하나 이상이고/이거나;
    상기 촉진 용액은 다음의 촉진제: Na2CO3, K2CO3, (NH4)2CO3, NaOH, KOH, Ba(OH)2, CsOH, Sr(OH)2, Ca(OH)2, LiOH, 및 RbOH 중 하나 이상을 포함하고/하거나;
    상기 촉진 층은 상기 성능 층의 소독 효과를 촉진하도록 구성됨.
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