RU2414950C1 - Фильтрующий материал - Google Patents

Фильтрующий материал Download PDF

Info

Publication number
RU2414950C1
RU2414950C1 RU2009126033/05A RU2009126033A RU2414950C1 RU 2414950 C1 RU2414950 C1 RU 2414950C1 RU 2009126033/05 A RU2009126033/05 A RU 2009126033/05A RU 2009126033 A RU2009126033 A RU 2009126033A RU 2414950 C1 RU2414950 C1 RU 2414950C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
working layer
filter material
substrate
air flow
alpha
Prior art date
Application number
RU2009126033/05A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009126033A (ru
Inventor
Юрий Николаевич Филатов (RU)
Юрий Николаевич Филатов
Иван Юрьевич Филатов (RU)
Иван Юрьевич Филатов
Иван Александрович Капустин (RU)
Иван Александрович Капустин
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский физико-химический институт им. Л.Я. Карпова"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский физико-химический институт им. Л.Я. Карпова" filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский физико-химический институт им. Л.Я. Карпова"
Priority to RU2009126033/05A priority Critical patent/RU2414950C1/ru
Publication of RU2009126033A publication Critical patent/RU2009126033A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2414950C1 publication Critical patent/RU2414950C1/ru

Links

Abstract

Изобретение относится к фильтрующим материалам, содержащим нановолокна. Предложен материал, содержащий подложку, выполненную из термоскрепленных полипропиленовых микроволокон, и рабочий слой, состоящий из нановолокон диаметром 100-300 нм, полученных методом электроформования из раствора на основе бутилацетата, содержащего смесь хлорированного поливинилхлорида и бутадиен-нитрильного каучука при их массовом отношении (3-10):1 соответственно, с концентрацией раствора 10-15 мас.%. Изобретение позволяет получить высокоэффективный фильтрующий материал с сопротивлением рабочего слоя потоку воздуха от 10 до 50 Па при линейной скорости потока воздуха 1 см/с для аналитических изделий, которые можно использовать для раздельного измерения содержания альфа-активных изотопов методом спектрометрии уловленного осадка, а также общей радиоактивности осадка. 2 з.п. ф-лы, 1 табл.

Description

Изобретение относится к области получения нетканых волокнистых многослойных материалов, которые используются в области охраны окружающей среды, в частности для использования в приборах раздельного измерения концентраций альфа-радиоактивных элементов и изотопов методом спектрометрии уловленного осадка, а также общей радиоактивности осадка.
Известен фильтрующий материал, выполненный в виде плотной полосы из проклеенных между собой ультратонких перхлорвиниловых волокон разного диаметра: около 7 мкм и 0,5-1,2 мкм. Материал используют в качестве аналитических лент, обеспечивающих высокие точность и чувствительность при анализе аэрозолей, в том числе и радиоактивных (RU 2188693, 10.09.2002).
Недостатком известного материала является его непригодность для измерения содержания альфа-активных изотопов методом спектрометрии уловленного осадка из-за объемной фильтрации.
Известен также фильтрующий материал, выполненный в виде ленты, содержащей рабочий слой из подпрессованных перхлорвиниловых волокон диаметром 0,1-0,5 мкм, связующий слой из смеси волокон диаметром 0,1-0,5 мкм и 7-12 мкм и подложку из проклеенных перхлорвиниловых волокон диаметром 7-12 мкм. Материал характеризуется высокой точностью анализа при выполнении спектроскопии альфа-активных частиц за счет высокой эффективности фильтрации частиц, имеющих диаметр 0,15-0,20 мкм (RU 2284846 10.10.2006).
Однако термопрессование рабочего слоя материала вызывает образование дефектов на поверхности из-за нарушения его сплошности, что отрицательно сказывается на эффективности фильтрации.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является фильтрующий материал, выполненный в виде, по крайней мере, двухслойной ленты, содержащей подложку и рабочий слой из перхлорвиниловых волокон, и используемый для измерения концентраций альфа-радиоактивных элементов и изотопов методом спектрометрии, отличающийся тем, что рабочий слой ленты состоит из волокон диаметром 0,3-0,5 мкм, а слой-подложка состоит из проклеенных между собой волокон диаметром 5-7 мкм. Из известного фильтрующего материала изготавливают ленты, края которой спекают. Ширина аналитической ленты составляет 50 мм. Масса единицы площади всего слоя ленты равна 3,5 мг/см2, а лобового рабочего слоя 0,2 мг/см2 (RU 2188694, 10.09.2002).
Недостатком известного изделия является малая плотность рабочего слоя, обуславливающая снижение эффективности поверхностной фильтрации и как следствие снижение качества анализа альфа-активных изотопов методом спектрометрии.
Задачей настоящего изобретения является разработка высокоэффективного фильтрующего материала с поверхностной фильтрацией, предназначенного для измерения концентрации радиоактивных изотопов, который характеризуется малым диаметром волокон и высокой плотностью их упаковки в рабочем слое, а также низким сопротивлением подложки потоку воздуха.
Поставленная задача решается описываемым фильтрующим материалом, содержащим подложку и рабочий слой, в котором рабочий слой выполнен из нановолокон диаметром 100-300 нм, полученных методом электроформования из раствора на основе бутилацетата, содержащего смесь хлорированного поливинилхлорида и бутадиен-нитрильного каучука при их массовом отношении (3-10):1 соответственно, с концентрацией раствора 10-15 мас.%, а подложка выполнена из термоскрепленных полипропиленовых микроволокон.
Рабочий слой материала имеет сопротивление потоку воздуха от 10 до 50 Па при линейной скорости потока воздуха 1 см/с.
Фильтрующий материал может быть выполнен в виде аналитических лент или аналитических фильтров, предназначенных для раздельного измерения содержания альфа-активных изотопов методом спектрометрии уловленного осадка, а также общей радиоактивности осадка.
Диаметр нановолокон рабочего слоя 100-300 нм обеспечивает эффективное улавливание аэрозольных частиц в малом по толщине слое.
Массовое отношение хлорированного поливинилхлорида и бутадиен-нитрильного каучука в растворе на основе бутилацетата выбрано равным (3-10):1 для увеличения плотности упаковки нановолокон за счет увеличения их гибкости и повышения адгезии рабочего слоя к подложке.
Ниже приведен конкретный пример получения заявленного фильтрующего материала и изделия из него, а также указаны технические характеристики полученного материала в сравнении с прототипом.
Пример 1
Берется смесь хлорированного поливинилхлорида и бутадиен-нитрильного каучука в соотношении 4:1, растворяется в бутилацетате при концентрации 12 мас.%. Затем из полученного раствора методом электроформования на подложку из термоскрепленных полипропиленовых микроволокон, раскроенную в виде ленты шириной 50 мм, наносят нановолокнистый материал с диаметром волокон 100-300 нм.
Поверхностная плотность рабочего слоя составила 1 г/м2 при сопротивлении потоку воздуха 35 Па при линейной скорости потока воздуха 1 см/с.
Полученная лента наматывается на катушки, приспособленные для использования в приборах непрерывного контроля аэрозолей типа УДА-1АБ.
В таблице 1 приведены результаты сравнения эксплуатационных характеристик заявляемого фильтрующего материала и прототипа.
Таблица 1
Характеристика Заявляемый материал Прототип
Диаметр волокон рабочего слоя, нм 100-300 300-500
Плотность упаковки волокон в рабочем слое, % 15 10
Поверхностная плотность, г/см2 1 2
Сопротивление потоку воздуха при линейной скорости потока воздуха 1 см/с, Па 35 20
Толщина рабочего слоя, мкм 4,4 13,3
Эффективность улавливания частиц NaCl диаметром 0,1 мкм при линейной скорости 100 см/с, % 99,7 88,0
Ширина пика Ро-214 по анализу α-частиц, кэВ 490 530
Материал испытан заявителем в ПО «Маяк» и ОАО «Электростальский машиностроительный завод» и на Калининской АЭС для анализа частиц альфа-активных изотопов. Получены положительные заключения.

Claims (3)

1. Фильтрующий материал, содержащий подложку и рабочий слой, отличающийся тем, что рабочий слой выполнен из нановолокон диаметром 100-300 нм, полученных методом электроформования из раствора на основе бутилацетата, содержащего смесь хлорированного поливинилхлорида и бутадиен-нитрильного каучука при их массовом сооотношении (3-10):1 соответственно с концентрацией раствора 10-15 мас.%, а подложка выполнена из термоскрепленных полипропиленовых микроволокон.
2. Фильтрующий материал по п.1, отличающийся тем, что рабочий слой имеет сопротивление потоку воздуха от 10 до 50 Па при линейной скорости потока воздуха 1 см/с.
3. Фильтрующий материал по п.1, отличающийся тем, что он выполнен в виде аналитических лент или аналитических фильтров, предназначенных для раздельного измерения содержания альфа-активных изотопов методом спектрометрии уловленного осадка, а также общей радиоактивности осадка.
RU2009126033/05A 2009-07-09 2009-07-09 Фильтрующий материал RU2414950C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009126033/05A RU2414950C1 (ru) 2009-07-09 2009-07-09 Фильтрующий материал

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009126033/05A RU2414950C1 (ru) 2009-07-09 2009-07-09 Фильтрующий материал

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009126033A RU2009126033A (ru) 2011-01-20
RU2414950C1 true RU2414950C1 (ru) 2011-03-27

Family

ID=44052753

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009126033/05A RU2414950C1 (ru) 2009-07-09 2009-07-09 Фильтрующий материал

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2414950C1 (ru)

Cited By (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8148278B2 (en) 2003-06-19 2012-04-03 Eastman Chemical Company Water-dispersible and multicomponent fibers from sulfopolyesters
US8178199B2 (en) 2003-06-19 2012-05-15 Eastman Chemical Company Nonwovens produced from multicomponent fibers
US8216953B2 (en) 2003-06-19 2012-07-10 Eastman Chemical Company Water-dispersible and multicomponent fibers from sulfopolyesters
RU2477165C1 (ru) * 2012-03-14 2013-03-10 Юрий Николаевич Филатов Фильтрующий материал, способ его получения и применение
RU2477644C1 (ru) * 2011-11-07 2013-03-20 Юрий Николаевич Филатов Фильтрующий материал, способ его получения и применение
RU2478005C1 (ru) * 2011-12-16 2013-03-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова" (МИТХТ) Фильтрующий материал
US8512519B2 (en) 2009-04-24 2013-08-20 Eastman Chemical Company Sulfopolyesters for paper strength and process
US8840758B2 (en) 2012-01-31 2014-09-23 Eastman Chemical Company Processes to produce short cut microfibers
US9273417B2 (en) 2010-10-21 2016-03-01 Eastman Chemical Company Wet-Laid process to produce a bound nonwoven article
US9303357B2 (en) 2013-04-19 2016-04-05 Eastman Chemical Company Paper and nonwoven articles comprising synthetic microfiber binders
US9598802B2 (en) 2013-12-17 2017-03-21 Eastman Chemical Company Ultrafiltration process for producing a sulfopolyester concentrate
US9605126B2 (en) 2013-12-17 2017-03-28 Eastman Chemical Company Ultrafiltration process for the recovery of concentrated sulfopolyester dispersion

Cited By (36)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8435908B2 (en) 2003-06-19 2013-05-07 Eastman Chemical Company Water-dispersible and multicomponent fibers from sulfopolyesters
US8178199B2 (en) 2003-06-19 2012-05-15 Eastman Chemical Company Nonwovens produced from multicomponent fibers
US8623247B2 (en) 2003-06-19 2014-01-07 Eastman Chemical Company Process of making water-dispersible multicomponent fibers from sulfopolyesters
US8557374B2 (en) 2003-06-19 2013-10-15 Eastman Chemical Company Water-dispersible and multicomponent fibers from sulfopolyesters
US8216953B2 (en) 2003-06-19 2012-07-10 Eastman Chemical Company Water-dispersible and multicomponent fibers from sulfopolyesters
US8227362B2 (en) 2003-06-19 2012-07-24 Eastman Chemical Company Water-dispersible and multicomponent fibers from sulfopolyesters
US8236713B2 (en) 2003-06-19 2012-08-07 Eastman Chemical Company Water-dispersible and multicomponent fibers from sulfopolyesters
US8247335B2 (en) 2003-06-19 2012-08-21 Eastman Chemical Company Water-dispersible and multicomponent fibers from sulfopolyesters
US8257628B2 (en) 2003-06-19 2012-09-04 Eastman Chemical Company Process of making water-dispersible multicomponent fibers from sulfopolyesters
US8262958B2 (en) 2003-06-19 2012-09-11 Eastman Chemical Company Process of making woven articles comprising water-dispersible multicomponent fibers
US8273451B2 (en) 2003-06-19 2012-09-25 Eastman Chemical Company Water-dispersible and multicomponent fibers from sulfopolyesters
US8277706B2 (en) 2003-06-19 2012-10-02 Eastman Chemical Company Process of making water-dispersible multicomponent fibers from sulfopolyesters
US8314041B2 (en) 2003-06-19 2012-11-20 Eastman Chemical Company Water-dispersible and multicomponent fibers from sulfopolyesters
US8388877B2 (en) 2003-06-19 2013-03-05 Eastman Chemical Company Process of making water-dispersible multicomponent fibers from sulfopolyesters
US8513147B2 (en) 2003-06-19 2013-08-20 Eastman Chemical Company Nonwovens produced from multicomponent fibers
US8398907B2 (en) 2003-06-19 2013-03-19 Eastman Chemical Company Process of making water-dispersible multicomponent fibers from sulfopolyesters
US8163385B2 (en) 2003-06-19 2012-04-24 Eastman Chemical Company Water-dispersible and multicomponent fibers from sulfopolyesters
US8148278B2 (en) 2003-06-19 2012-04-03 Eastman Chemical Company Water-dispersible and multicomponent fibers from sulfopolyesters
US8158244B2 (en) 2003-06-19 2012-04-17 Eastman Chemical Company Water-dispersible and multicomponent fibers from sulfopolyesters
US8444895B2 (en) 2003-06-19 2013-05-21 Eastman Chemical Company Processes for making water-dispersible and multicomponent fibers from sulfopolyesters
US8444896B2 (en) 2003-06-19 2013-05-21 Eastman Chemical Company Water-dispersible and multicomponent fibers from sulfopolyesters
US8512519B2 (en) 2009-04-24 2013-08-20 Eastman Chemical Company Sulfopolyesters for paper strength and process
US9273417B2 (en) 2010-10-21 2016-03-01 Eastman Chemical Company Wet-Laid process to produce a bound nonwoven article
RU2477644C1 (ru) * 2011-11-07 2013-03-20 Юрий Николаевич Филатов Фильтрующий материал, способ его получения и применение
RU2478005C1 (ru) * 2011-12-16 2013-03-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова" (МИТХТ) Фильтрующий материал
US8840757B2 (en) 2012-01-31 2014-09-23 Eastman Chemical Company Processes to produce short cut microfibers
US8840758B2 (en) 2012-01-31 2014-09-23 Eastman Chemical Company Processes to produce short cut microfibers
US8871052B2 (en) 2012-01-31 2014-10-28 Eastman Chemical Company Processes to produce short cut microfibers
US8882963B2 (en) 2012-01-31 2014-11-11 Eastman Chemical Company Processes to produce short cut microfibers
US8906200B2 (en) 2012-01-31 2014-12-09 Eastman Chemical Company Processes to produce short cut microfibers
US9175440B2 (en) 2012-01-31 2015-11-03 Eastman Chemical Company Processes to produce short-cut microfibers
RU2477165C1 (ru) * 2012-03-14 2013-03-10 Юрий Николаевич Филатов Фильтрующий материал, способ его получения и применение
US9303357B2 (en) 2013-04-19 2016-04-05 Eastman Chemical Company Paper and nonwoven articles comprising synthetic microfiber binders
US9617685B2 (en) 2013-04-19 2017-04-11 Eastman Chemical Company Process for making paper and nonwoven articles comprising synthetic microfiber binders
US9598802B2 (en) 2013-12-17 2017-03-21 Eastman Chemical Company Ultrafiltration process for producing a sulfopolyester concentrate
US9605126B2 (en) 2013-12-17 2017-03-28 Eastman Chemical Company Ultrafiltration process for the recovery of concentrated sulfopolyester dispersion

Also Published As

Publication number Publication date
RU2009126033A (ru) 2011-01-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2414950C1 (ru) Фильтрующий материал
US4011067A (en) Filter medium layered between supporting layers
Li et al. Needleless electro-spun nanofibers used for filtration of small particles.
DE19920983C5 (de) Zwei- oder mehrlagiges Filtermedium für die Luftfiltration und daraus hergestelltes Filterelement
US8545607B2 (en) Pleatable composite filter media
KR100429491B1 (ko) 난연성(難燃性) 필터 여과재 및 이를 이용한 에어 필터 유닛
US8147583B2 (en) Multiple layer filter media
Cirqueira et al. Evaluation of operating conditions during the pulse jet cleaning filtration using different surface treated fibrous filters
WO2011088185A2 (en) Air filter with sorbent particles
CN103505942A (zh) 一种纳米纤维过滤材料
Choi et al. Effect of slip flow on pressure drop of nanofiber filters
US7138057B2 (en) Filter media
Morozov et al. Water-soluble polyvinylpyrrolidone nanofilters manufactured by electrospray-neutralization technique
JP2015183327A (ja) メルトブロー不織布および複合濾材
JPS6036807B2 (ja) フイルタ材
JP2016538112A (ja) 微細孔フィルムを含むフィルタ、及び使用方法
Charvet et al. Association of fibrous filters for aerosol filtration in predominant Brownian diffusion conditions
Saleem et al. The effect of operating conditions on resistance parameters of filter media and limestone dust cake for uniformly loaded needle felts in a pilot scale test facility at ambient conditions
JP3761172B2 (ja) エアフィルタ用濾材、その使用方法、エアフィルタユニットおよび通気性支持材
Hasolli et al. Filtration performance evaluation of depth filter media cartridges as function of layer structure and pleat count
JPH0549825A (ja) 濾 材
JP2014151299A (ja) フィルター用濾材およびエアフィルター
JP5084576B2 (ja) ミストフィルター
RU2478005C1 (ru) Фильтрующий материал
JP2020196974A (ja) メルトブロー不織布製造用口金ならびにメルトブロー不織布の製造装置および製造方法

Legal Events

Date Code Title Description
QB4A Licence on use of patent

Free format text: LICENCE

Effective date: 20120821

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20170710