RU2477644C1 - Фильтрующий материал, способ его получения и применение - Google Patents
Фильтрующий материал, способ его получения и применение Download PDFInfo
- Publication number
- RU2477644C1 RU2477644C1 RU2011144798/05A RU2011144798A RU2477644C1 RU 2477644 C1 RU2477644 C1 RU 2477644C1 RU 2011144798/05 A RU2011144798/05 A RU 2011144798/05A RU 2011144798 A RU2011144798 A RU 2011144798A RU 2477644 C1 RU2477644 C1 RU 2477644C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- polyamide
- molding
- solution
- forming
- electrode
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Nonwoven Fabrics (AREA)
- Filtering Materials (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области получения волокнистых фильтрующих материалов. Фильтрующий материал выполнен из полиамидных нановолокон. Нановолокна получены методом электростатического формования, имеют диаметр от 70 до 300 нм при стандартном отклонении среднего диаметра волокна не более 30%, массу единицы площади от 0,02 г/м2 до 1,2 г/м2. Материал размещен на нетканой подложке из полимерных микроволокон. Нановолокнистый материал получен по технологии Nanospider методом электростатического формования в поле высокого напряжения, созданном между заряженным формующим и осадительным электродами. Волокна сформованы из раствора полиамида с концентрацией полиамида от 6 мас.% до 12 мас.% в смеси муравьиной и уксусной кислот, взятых в объемном соотношении 1:2 соответственно. Полученный материал используют в качестве рабочего слоя средств индивидуальной защиты органов дыхания. Изобретение обеспечивает возможность эффективного задержания аэрозольных частиц, содержащихся в воздухе при высокой термостабильности фильтрующего материала. 3 н. и 2 з.п. ф-лы, 2 ил., 1 табл., 2 пр.
Description
Изобретение относится к области получения фильтрующих материалов из нановолокон, предпочтительно используемых для тонкой очистки воздуха от высокодисперсных аэрозолей, в частности, в аэрозольных фильтрах, респираторах и лицевых масках.
Известен сорбционно-фильтрующий материал для бактериальных фильтров из волокон политрифторстирола или полисульфона на основе бис-фенола А и 4,4-дихлорфенилсульфона, или поли-2,6-диметилфениленоксида, или поли-2,6-дифенилфениленоксида, или полидифениленфталида, или полиоксидифениленфталида, в котором угол разориентации макромолекул в волокне не более 30°, диаметр волокна 0,1-10 мкм и общая пористость 80-98%. Способ получения этого материала включает электростатическое формование волокнистого нетканого материала из раствора полимера в органическом растворителе из группы: дихлорэтан, циклогексанон, трихлорэтилен, метилэтилкетон, при динамической вязкости раствора 0,1-30 Пуаз, электропроводности раствора 10-4-10-7 Ом-1см-1 и объемном расходе раствора 10-5-10-1 см3/с в расчете на один капилляр. (RU 2055632, 10.09.96)
Недостатком материала является дефицитность исходного сырья и недостаточная эффективность улавливания аэрозолей из-за относительно большого диаметра волокон.
Известен фильтрующий волокнистый материал, полученный методом электростатического формования из раствора смеси полимеров, включающей сополимер стирола с акрилонитрилом, отличающийся тем, что волокна выполнены из смеси сополимера стирола с акрилонитрилом и полиуретаном, при их массовом соотношении (50-95):(50-5), соответственно, с диаметром 1-10 мкм, при этом материал характеризуется массой единицы площади 20-70 г/м2 и аэродинамическим сопротивлением 3-30 Па при скорости потока воздуха 1 см/с. Способ получения этого фильтрующего волокнистого материала представляет собой электростатическое формование волокон из раствора смеси полимеров, содержащей сополимер стирола с акрилонитрилом в органическом растворителе с динамической вязкостью 1-20 Пуаз и удельной электропроводностью 10-4-10-7 См/см, отличающийся тем, что формование осуществляют из раствора, дополнительно содержащего полиуретан при следующем содержании компонентов, масс.%:
сополимер стирола с акрилонитрилом | 10-28 |
полиуретан | 0,5-14 |
электролитические добавки, выбранные | |
из иодидов или бромидов тетраалкиламмония | 0,01-0,5 |
органические растворители, выбранные из ряда: | |
дихлорэтан, этилацетат, бутилацетат, этанол | остальное |
(RU 2357785, 10.06.09)
Недостатком данного материала является сложность технологии его получения, низкая теплостойкость и подверженность старению под действием света.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является нетканый материал из полиамидных нановолокон с диаметром 80-190 нм, полученный по технологии Nanospider, из растворов полиамида 46 и 6 с концентрацией 12-27 мас.% в 95% муравьиной кислоте, при вязкости раствора от 600 мПа·с до 1000 мПа·с, при относительной влажности воздуха в зоне формования 27-45%. Нановолокна получают при использовании заряженного вращающегося цилиндрического электрода с 4 струнами. Расстояние между формующим и осадительным электродами составляет 10 см, приложенное напряжение 60 кВ. Полученный нетканый материал рекомендован для фильтрации, в топливных элементах, в электрических источниках тока, а также в защитных одеждах и покрытиях (WO 2011/006967 A1, 20.01.2011).
Недостатком данного способа получения материала является нестабильность процесса электроформования нановолокон во времени, и поэтому получаемые фильтрующие материалы являются неоднородными, и вследствие этого имеют низкую эффективность задержания высокодисперсных аэрозолей.
Задачей настоящего изобретения является повышение термостабильности нановолокнистого материала и его эффективности в отношении фильтрации высокодисперсных аэрозолей.
Поставленная задача решается описываемым фильтрующим материалом, выполненным из полиамидных нановолокон, полученных методом электростатического формования, и размещенных на нетканой подложке из полимерных микроволокон, при этом материал имеет следующие характеристики:
- средний диаметр нановолокна, равный 70-300 нм, при стандартном отклонении от среднего заданного диаметра волокна, не превышающем 30%;
- масса единицы площади нановолокнистого слоя, равная 0,02-1,2 г/м2;
- гидродинамическое сопротивление потоку воздуха при линейной скорости 1 см/с, равное 2-25 Па.
Поставленная задача решается также описываемым способом получения охарактеризованного выше фильтрующего материала, согласно которому осуществляют электростатическое формование полиамидных нановолокон в электрическом поле высокого напряжения от 75 кВ до 95 кВ, созданном за счет разности потенциалов между формующим заряженным вращающимся струнным электродом, частично погруженным в раствор полиамида, и осадительным электродом, размещенным напротив свободной поверхности формующего электрода, и одновременно укладывают образующиеся нановолокона на движущуюся в межэлектродном пространстве нетканую микроволокнистую полимерную подложку.
Предпочтительно формование осуществляют из раствора полиамида в смеси муравьиной и уксусной кислот, взятых в объемном отношении 1:2, соответственно, при концентрации полимера в растворе 6-12 мас.%, при вязкости раствора 0,5-8,1 П, и удельной электропроводности 100-500 мкСм/см.
Предпочтительно формование осуществляют при температуре в зоне формования 20-25°C и относительной влажности 15-30%.
При формовании расстояние между формующим и осадительным электродами может составлять от 100 мм до 200 мм.
Поставленная задача решается также заявленным применением материала, охарактеризованного выше и полученного в соответствии с заявленным способом, в качестве рабочего слоя средств индивидуальной защиты органов дыхания, выбранных из респираторов или лицевых масок.
Для осуществления заявленного способа по так называемой технологии Nanospider использован известный из уровня техники аппарат, описанный, например, в RU 2365686, 2009, или в US 7615427, 2010.
Изобретение поясняется с помощью фигур, на которых представлены гистограммы распределения диаметров волокон полученных нановолокнистых материалов.
На фиг.1 представлена гистограмма распределения волокон по размерам, для среднего заданного диаметра волокон 300 нм.
На фиг.2 представлена гистограмма распределения волокон по размерам, для среднего заданного диаметра волокон 100 нм.
Аналогичные гистограммы были получены для волокон с заданным средним диаметром 250, 200, 150 и 70 нм соответственно.
Из анализа гистограмм можно сделать вывод, что максимальное отклонение диаметра полученных волокон от среднего заданного диаметра волокна не превышает 30%.
Ниже приведены примеры получения материалов и характеристики полученных материалов.
Пример 1.
Приготавливают 12% раствор полиамида в смеси муравьиной и уксусной кислот в объемном отношении 1:2 с вязкостью 8,1 П, электропроводностью 180 мкСм/см, для получения нановолокнистого материала со средним диаметром волокон 300 нм и массой единицы площади слоя 1,2 г/м2.
Этот раствор наносят на поверхность вращающегося заряженного струнного электрода, по технологии Nanospider при напряжении между электродами 85 кВ и при температуре в зоне формования 25°С и относительной влажности воздуха 15%, образующиеся в поле высокого напряжения полиамидные нановолокона укладывают на нетканую подложку из полипропиленовых микроволокон, движущуюся в межэлектродном пространстве на расстоянии 2 см от осадительного электрода.
Характеристики материала сведены в таблицу 1. Отклонение размеров полученных волокон от среднего заданного диаметра волокна, составившее 21%, продемонстрировано с помощью гистограммы, представленной на фиг.1.
Для исследования эффективности материала полученный материал выдерживают в термошкафу при температуре воздуха 150°C в течение 24 часов, при этом эффективность фильтрации с линейной скоростью 1 см/с по частицам NaCl с диаметром 0,1 мкм составляет 99,7% при гидродинамическом сопротивлении 25 Па.
Пример 2.
Материал получен так же, как и в примере 1, но из 7% раствора полиамида в смеси муравьиной и уксусной кислот в объемном отношении ½ с вязкостью 1,5 П, электропроводностью 300 мкСм/см, при рабочем напряжении 75 кВ, температуре в зоне формования 20°C, относительной влажности воздуха 15%, для получения волокон со средним диаметром 100 нм при массе единицы площади слоя 0,02 г/м2 на подложке из полипропиленовых микроволокон.
Характеристики материала сведены в таблицу 1. Отклонение размера волокон от среднего заданного диаметра волокна, составившее 18%, продемонстрировано с помощью гистограммы, представленной на фиг.2.
Полученный материал выдерживают в термошкафу при температуре воздуха 150°C в течение 48 часов, при этом эффективность фильтрации с линейной скоростью 1 см/с по частицам NaCl с диаметром 0,1 мкм составляет 50% при гидродинамическом сопротивлении 2 Па.
Примеры при других заявленных параметрах способа и характеристики полученных материалов сведены в таблицу 1.
Таблица 1. | ||||||
№ | Концентрация полиамида, мас.% | Средний диаметр волокон, нм | Вязкость, П | Сопротивление, Па | Масса единицы площади слоя нановолокон, г/м2 | Эффективность фильтрации, % |
1 | 12 | 300 | 8,1 | 25 | 1,20 | 99,7 |
2 | 7 | 100 | 1,5 | 2 | 0,02 | 50,0 |
3 | 10 | 250 | 5,4 | 5 | 0,20 | 75,1 |
4 | 9 | 200 | 4,3 | 19 | 0,50 | 99,5 |
5 | 8 | 150 | 2,5 | 10 | 0,18 | 95,5 |
6 | 6 | 70 | 0,5 | 25 | 0,16 | 99,98 |
Из полученного материала вырубают фильтроэлементы, которые затем скрепляют термомеханическим способом с наружным прикрывающим нетканым материалом из полимерных микроволокон.
Материалами, полученными в соответствии с представленными выше примерами, были снабжены средства индивидуальной защиты органов дыхания, выполненные в виде респиратора типа «СПИРО», а также в виде лицевой маски.
Упомянутые средства индивидуальной защиты содержали заявленный материал в качестве рабочего слоя, покрытого с лицевой стороны, обращенной к пользователю, слоем гигиенического материала из хлопка. Как респиратор, так и маска были снабжены стандартными средствами крепления.
Средства индивидуальной защиты, содержащие заявленный материал в качестве рабочего слоя, показали высокую степень задержания токсичных аэрозольных частиц при низком аэродинамическом сопротивлении респиратора и маски.
Claims (5)
1. Фильтрующий материал, выполненный из полиамидных нановолокон, полученных методом электростатического формования, и размещенный на нетканой подложке из полимерных микроволокон, отличающийся тем, что материал имеет следующие характеристики:
- средний диаметр нановолокна, равный 70-300 нм, при стандартном отклонении от среднего заданного диаметра волокна, не превышающем 30%;
- масса единицы площади нановолокнистого слоя, равная 0,02-1,2 г/м2;
- гидродинамическое сопротивление потоку воздуха при линейной скорости 1 см/с, равное 2-25 Па.
- средний диаметр нановолокна, равный 70-300 нм, при стандартном отклонении от среднего заданного диаметра волокна, не превышающем 30%;
- масса единицы площади нановолокнистого слоя, равная 0,02-1,2 г/м2;
- гидродинамическое сопротивление потоку воздуха при линейной скорости 1 см/с, равное 2-25 Па.
2. Способ получения фильтрующего материала, охарактеризованного в п.1, заключающийся в том, что осуществляют электростатическое формование полиамидных нановолокон в электрическом поле высокого напряжения от 75 кВ до 95 кВ, созданном за счет разности потенциалов между формующим вращающимся струнным электродом, частично погруженным в раствор полиамида, и осадительным электродом, размещенным напротив свободной поверхности формующего электрода, и одновременно укладывают образующиеся нановолокона на движущуюся в межэлектродном пространстве нетканую микроволокнистую полимерную подложку.
3. Способ по п.2, отличающийся тем, что формование осуществляют из раствора полиамида в смеси муравьиной и уксусной кислот, взятых в объемном отношении 1:2 соответственно, при концентрации полимера в растворе 6-12 мас.%, при вязкости раствора 0,5-8,1 Пз и удельной электропроводности 100-500 мкСм/см, при этом формование осуществляют при температуре в зоне формования 20-25°C и относительной влажности 15-30%.
4. Способ по п.2, отличающийся тем, что формование осуществляют при расстоянии между формующим и осадительным электродами от 100 мм до 200 мм.
5. Применение материала, охарактеризованного в п.1 и полученного в соответствии с любым из пп.2-4, в качестве рабочего слоя средств индивидуальной защиты органов дыхания, выбранных из респираторов или лицевых масок.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2011144798/05A RU2477644C1 (ru) | 2011-11-07 | 2011-11-07 | Фильтрующий материал, способ его получения и применение |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2011144798/05A RU2477644C1 (ru) | 2011-11-07 | 2011-11-07 | Фильтрующий материал, способ его получения и применение |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2477644C1 true RU2477644C1 (ru) | 2013-03-20 |
Family
ID=49124379
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2011144798/05A RU2477644C1 (ru) | 2011-11-07 | 2011-11-07 | Фильтрующий материал, способ его получения и применение |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2477644C1 (ru) |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2579263C2 (ru) * | 2014-04-09 | 2016-04-10 | Кирилл Владимирович Хрустицкий | Текстильный антимикробный материал с многокомпонентными наномембранами и способ его получения |
RU2637952C2 (ru) * | 2016-01-29 | 2017-12-08 | Российская Федерация, от имени которой выступает ФОНД ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | Фильтрующий материал и способ его получения |
RU2676066C1 (ru) * | 2018-03-27 | 2018-12-25 | Российская Федерация, от имени которой выступает ФОНД ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | Способ получения фильтрующего материала и фильтрующий материал |
RU2720784C1 (ru) * | 2019-10-18 | 2020-05-13 | Общество с ограниченной ответственностью "Спинполимер" | Фильтрующий материал для защиты от воздушных взвесей |
Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2280491C2 (ru) * | 2000-09-05 | 2006-07-27 | Дональдсон Компани, Инк. | Фильтрующий материал, способ фильтрации и фильтровальная перегородка |
US7083460B2 (en) * | 2004-08-25 | 2006-08-01 | Hon Hai Precision Ind. Co., Ltd. | Cable end connector having a latching device and an unlatching actuator |
RU2281146C2 (ru) * | 2000-09-05 | 2006-08-10 | Дональдсон Компани, Инк. | Фильтрующий элемент и способ фильтрования |
US7618702B2 (en) * | 2006-01-17 | 2009-11-17 | Cornell Research Foundation, Inc. | Cellulosic/polyamide composite |
US20100144228A1 (en) * | 2008-12-09 | 2010-06-10 | Branham Kelly D | Nanofibers Having Embedded Particles |
WO2011006967A1 (en) * | 2009-07-15 | 2011-01-20 | Dsm Ip Assets B.V. | Electrospinning of polyamide nanofibers |
RU2414950C1 (ru) * | 2009-07-09 | 2011-03-27 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский физико-химический институт им. Л.Я. Карпова" | Фильтрующий материал |
-
2011
- 2011-11-07 RU RU2011144798/05A patent/RU2477644C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2280491C2 (ru) * | 2000-09-05 | 2006-07-27 | Дональдсон Компани, Инк. | Фильтрующий материал, способ фильтрации и фильтровальная перегородка |
RU2281146C2 (ru) * | 2000-09-05 | 2006-08-10 | Дональдсон Компани, Инк. | Фильтрующий элемент и способ фильтрования |
US7083460B2 (en) * | 2004-08-25 | 2006-08-01 | Hon Hai Precision Ind. Co., Ltd. | Cable end connector having a latching device and an unlatching actuator |
US7618702B2 (en) * | 2006-01-17 | 2009-11-17 | Cornell Research Foundation, Inc. | Cellulosic/polyamide composite |
US20100144228A1 (en) * | 2008-12-09 | 2010-06-10 | Branham Kelly D | Nanofibers Having Embedded Particles |
RU2414950C1 (ru) * | 2009-07-09 | 2011-03-27 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский физико-химический институт им. Л.Я. Карпова" | Фильтрующий материал |
WO2011006967A1 (en) * | 2009-07-15 | 2011-01-20 | Dsm Ip Assets B.V. | Electrospinning of polyamide nanofibers |
WO2011015439A1 (en) * | 2009-07-15 | 2011-02-10 | Dsm Ip Assets B.V. | Nanofibre membrane layer for water and air filtration |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2579263C2 (ru) * | 2014-04-09 | 2016-04-10 | Кирилл Владимирович Хрустицкий | Текстильный антимикробный материал с многокомпонентными наномембранами и способ его получения |
RU2637952C2 (ru) * | 2016-01-29 | 2017-12-08 | Российская Федерация, от имени которой выступает ФОНД ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | Фильтрующий материал и способ его получения |
RU2676066C1 (ru) * | 2018-03-27 | 2018-12-25 | Российская Федерация, от имени которой выступает ФОНД ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | Способ получения фильтрующего материала и фильтрующий материал |
RU2720784C1 (ru) * | 2019-10-18 | 2020-05-13 | Общество с ограниченной ответственностью "Спинполимер" | Фильтрующий материал для защиты от воздушных взвесей |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Xu et al. | Air-filtering masks for respiratory protection from PM2. 5 and pandemic pathogens | |
CN104436865A (zh) | 高效低阻复合纤维pm2.5过滤膜及静电纺丝制备方法 | |
CN109137131B (zh) | 溶液喷射法改性抗菌可降解纳米纤维及其在空气过滤中的应用 | |
CN105749767A (zh) | 一种静电纺纳米纤维空气过滤材料及制备方法 | |
RU2477644C1 (ru) | Фильтрующий материал, способ его получения и применение | |
JP5762806B2 (ja) | ナノファイバーを用いたフィルター製造方法 | |
CN105544091B (zh) | 一种抗菌型纳米纤维复合材料及其制备方法 | |
CN109012218A (zh) | 一种四层复合微纳米纤维空气过滤膜及其应用 | |
WO2012066929A1 (ja) | ナノファイバー製造方法 | |
CN109289327B (zh) | 一种具备抗菌的高效空气过滤膜及其制备方法 | |
CN106110762B (zh) | 一种高效过滤空气颗粒物的材料及制备方法 | |
CN105803678A (zh) | 一种可以过滤杂质的纳米纤维膜及其制备方法和应用 | |
CN103879120A (zh) | 基于废弃茧丝原料的丝蛋白纳米纤维雾霾防护产品 | |
CN110301699A (zh) | 一种电除尘口罩 | |
CN109730378A (zh) | 一种具有静电纺丝膜的pm2.5防护口罩及其制备方法 | |
CN111569531A (zh) | 纳米纤维过滤器及其制造方法 | |
CN108786492A (zh) | 一种品质因子可调控的空气过滤膜及其制备方法 | |
Wong et al. | Electrospun polystyrene and acid-treated cellulose nanocrystals with intense pulsed light treatment for N95-equivalent filters | |
KR102116377B1 (ko) | 미세먼지 차단용 필터 제조 방법 | |
RU2637952C2 (ru) | Фильтрующий материал и способ его получения | |
CN103706182A (zh) | 一种球线组合型复合纤维空气过滤材料及其制备方法 | |
CN110433674A (zh) | Pvdf/离子液体/psu高效低阻过滤膜及其制备方法 | |
Lackowski et al. | Nonwoven filtration mat production by electrospinning method | |
CN112430906B (zh) | 一种防护口罩用超低阻熔喷无纺布及其制备方法 | |
Toptas et al. | Enhancing filtration performance of submicron particle filter media through bimodal structural design |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20131108 |