Нетканый фильтровальный материал

 

Изобретение относится к текстильной промышленности, в частности к изготовлению нетканых материалов. Предлагаемый материал может быть использован для изготовления фильтрующих элементов в устройствах , предназначенных для очистки воздуха от кислых и основных газов. Нетканый фильтровальный материал выполнен в виде волокнистого холста с применением анионообменных волокон, скрепленного петлями из пучков волокон этого же холста. Цель изобретения - улучшение эксплуатационных свойств. Поставленная цель достигается тем, что волокнистый холст содержит катионообменное волокно в количестве 40-60% от массы холста, при этом волокна в холсте ориентированы под углом 12,5- 17,5° к поперечному направлению материала . 1 табл.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4747192/12 (22) 09.10.89 (46) 23.09.91. Бюл. М 35 (71) Московский текстильный институт им.

А.Н.Косыгина (72) Ю.Я.Тюменев, Т.И.Шитова, Е.В.Хемлина, Н.В.Менэелинцева, В.Ф.Желтобрюхов и

Т.Ф.Мороэенко (53) 677.6 НМ (088.8) (56) Известия ВУЗов. Технология легкой промышленности, 1989, ЬЬ 1, с.32-35. (54) НЕТКАНЫЙ ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ (57) Изобретение относится к текстильной промышленности, в частности к изготовлению нетканых материалов. Предлагаемый

Изобретение относится к текстильной промышленности, к изготовлению нетканых материалов и может быть использовано для изготовления фильтрующих элементов в устройствах, предназначенных для очистки воздуха от кислых и основных газов, Цель изобретения — улучшение эксплуатационных свойств.

Поставленная цель достигается тем, что нетканый фильтровальный материал выполнен в виде волокнистого холста с применением анионообменных волокон, скрепленного петлями из пучков волокон этого же холста, волокнистый холст содержит катионообменное волокно в количестве

40 — 60 от массы холста, при этом волокна в холсте ориентированы под углом 12,5—

17,50 к поперечному направлению материала.

«SU,„1678931 А1,

Цель изобретения — улучшение эксплуатационных свойств, Поставленная цель достигается тем, что волокнистый холст содержит катионообменное волокно в количестве

40-60;ь от массы холста, при этом волокна в холсте ориентированы под углом 12,5—

17,5 к поперечному направлению материала, 1 табл.

Материал получают на чесально-вязальном агрегате АЧВШ, в состав которого входят чесальная машина, преобразователь прочеса, вяэально-прошивная машина, работающая по безниточной технологии.

Волокна смешивают в бункере чесальной машины, формируют прочес, на преобразователе прочеса получают волокнистый холст и скрепляют его на вязально-прошивной машине.

Свойства материала приведены в таблице, Пример 1. Смесь из 120 г анионообманного волокна КМ вЂ” А1 и 280 r (70ф, от массы смеси) катионообменного модифицированного полиамидного волокна прочесывают на чесальной машине, формируют прочес на преобразователе прочеса при соотношении скоростей Ч0..=0,1763 Упит. (Угол взаимной ориентации а <р-30, а В=15 ).

1678931 получают холст, который скрепляют на вязально-прошивной машине, По стандартным методикам определяют свойства материала. Время защитного действия по смеси газов HCI+ НЕ+МНз 2,4 ч, прочность по длине 174 Н, по ширине 170 Н.

Пример 2. Материал получают по примеру 1 из смеси 156 r анионообменного волокна KM-Аl и 244 г(61ф;) катионообменного модифицированного полиамидного волокна, Пример 3. Материал получают по примеру l из смеси 160 r анионообменного волокна KM — Al и 240 г (60 ) качионообменного модифицированного полиамидного волокна.

Пример 4. Материал получают по примеру 1 из смеси 200 г анионообменного волокна КМ вЂ” Al и 200 г (507ь) катионообменного модифицированного полиамидного волокна.

Пример 5. Материал получают по примеру 1 из смеси 240 r анионообменного волокна КМ вЂ” Аl и 160 r (40 ) катионообменного модифицированного полиамидного волокна.

Пример 6. Материал получают по примеру l из смеси 244 г анионообменного волокна КМ-A1 и 156 г(39 ) катионообменного модифицированного полиамидного Волокна.

Пример 7. Материал получают по примеру 1 из смеси 280 r анионообменного волокна КМ вЂ” Аl и 120 г(30 ) катионообменного модифицированного полиамидного волокна, Пример 8. Материал получают по примеру 5 с углом взаимной ориентации слоев прочееа 25 (а > =12,5, V». = 0,1449

Чпит.).

Пример 9. Материал получают по примеру 5 с углом взаимной ориентации слоев прочеса 35 ((хв =17,5О, Чот,=0,2057

Чпит.).

Пример 10. Материал получают по примеру 4 с углом взаимной ориентации слоев прочеса 20 (=10, V», = 0.1155

Чпит.).

Пример 11. Материал по примеру 4 с углом взаимной ориентации слоев прочеса

40 (Qs =20 . Чот. = 0.2351 Чпит.).

Свойства материалов по примерам 1 — t l приведены в таблице (при проведении испытания концентрация газов HCI 160 мг/м, HF 2,5 мг/м, Нз 20 м, соотношение газов в смеси по объему 1;1:1, количество привитого ПДМАЭМА 20ф„перепад давления 20

Па).

5

Анализ результатов, приведенных в таблице, показывает что, при содержании катионообменного волокна в количестве

40-60 от массы смеси (примеры 3-5, 8 — 11) материал обладает наибольшим временем защитного действия по смеси газов

НС!+НГ+МНз (3-5 ч).

Улучшение свойства материала обусловлены тем, что в состав смеси входят одновременно и анионообменные и катионообменные волокна в оптимальном соотношении, При увеличении или уменьшении количества волокна КМ-A1 в смеси наблюдается ухудшение прочностных и фильтрующих свойств материала.

Введение в состав смеси катионообменного волокна с высокой гидрофильностью (нормальная влажность 8 — 10 ), а также достаточно высокая гидрофильность анионнообменного волокна (нормальная влажность

5 — 7 ) увеличивают общую нормальную влажность материала, вследствие чего происходит дополнительное набухание и анионообменного и катионообменного волокон, следовательно. повышается капиллярность материала, увеличивается активная сорбирующая поверхность, повышается время защитного действия и по основным и по кислым газам.

Повышение прочности материала обясняется изменением угла ориентации волокон в холсте к поперечному направлению материала. При этом прочность материала по -длине определяется не только прочностью петель, скрепляющих холст, но и части волокон самого холста. Угол ориентации волокон в холсте 12,5-17,5 оптимален, так как при таком значении угла обеспечивается высокая прочность материала по длине и ширине. При уменьшении угла падает прочность по длине, при его увеличении уменьшается прочность по ширине.

Невысокая жесткость при изгибе предлагаемого материала существенно облегчает процесс придания плоской заготовке сложной обьемной формы, что необходимо при изготовлении фильтрующих элементов респираторов.

При изменениии процентного содержания волокна в сторону увеличения (пример

2) или уменьшения (пример 6) даже на 10 приводит к резкому снижению времени защитного действия до 2,9-2,8 ч.

Изменение угла взаимной ориентации слоев прочеса (примеры 8-11) приводит к изменению прочности материала. При уменьшении угла (пример 10) прочность материала по длине падает до 90 Н. а при

1678931 увеличении (пример 11) прочность материала по ширине снижается до 102 Н.

Таким образом, угол взаимной ориентации слоев прочеса 25-35 (угол ориентации волокон 12,5 — 17,5 к поперечному направлению материала) оптимален. Именно в этом интервале материал имеет высокую прочность как по длине, так и по ширине.

Использование полученного фильтрующего материала позволяет улучшить защитные свойства материала и его эксплуатационные свойства путем повышения времени защитного действия по основным

Угол Время ориен- защиттации, ного град дейст(4щ>у вия,ч

lck g) i Воздухопроницаемость, дм/ с

Жесткость при изгибе,сН

Разрывная нагрузка,Н

Содерлиние волокна в смеси, г (Х) Поверх ностна плотность, г/м

Кате риал по примеру по щиКМ-А1 о длие по щнри не катяонобменно рине

170 7 6 7 8 246

174

2,4

400

7 8 248

7,6 245

174

2,9

400

170

3,5

400

7,7 248

7,8 248

7,2 246

",3 245

173

3,4

400

3,5 180

400

165

2,8

400

168

2,6

400

7,9 245

7,9 245

7,4 245

7,7 245

160

5 3,5

5 3,5

400

1 5

400

3,4

400

195

3,5

400

Известный

400 400(100) 159 8,6 8,6 240

1,5 70

Составитель А. Блехман

Техред М.Моргентал Корректор M.Ìàêñèìèøèíåö

Редактор И.Шмакова

Заказ 3187 Тираж 286 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035. Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101

120 (30)

156 (39)

i 60 (40)

200(50)

240(60)

244(61)

280(70)

240(60)

240(60)

200(50)

200(50) 280(79)

244(61)

260(60)

200 (50)

160(40)

156(39)

120(30)

160(40)

160(40)

200(50)

200(50) 30/15

30/15

30/15

30/15

30/25

30/15

30/15

25/12, 35/17, 20/10

40/20 и кислым газам с 1,5 до 3 5 г и прочности материала по длине и ширине.

Формула изобретения

Нетканый фильтровальный материал, 5 содержащий волокнистый холст с анионообменными волокнами, скрепленный петлями из пучков волокон холста, о т л и ч а юшийся тем, что, с целью улучшения эксплуатационных свойств, волокнистый холст

10 дополнительно содержит катионообменные волокна в количестве от 40 — 60 )(от массы холста, при этом волокна в холсте ориентированы под углом 12,5 — 17,5 к поперечному направлению материала.

172 7,5

171 7,5

170 7,8

140 7 6

17О 7,0

172 7,1

162 7,8

173 7,7

162 7,3

102 7,5

Нетканый фильтровальный материал Нетканый фильтровальный материал Нетканый фильтровальный материал 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к сорбционной технике, в частности к способам получения фильтров для очистки газовых сред от паров органических веществ

Изобретение относится к сорбционной технике, в частности к способам получения фильтров для осушки и очистки газовых сред

Изобретение относится к фильтрующим органическим материалам, состоящим из нескольких компонентов, предназначенных для количественных анализов вредных для человека аэрозолей с жидкой дисперсной фазой и позволяет достигнуть повышения эффективности фильтрации мелкодисперсных аэрозолей открытопористыми пеноматериалами при сохранении низкого аэродинамического сопротивления фильтров

Изобретение относится к текстильной промышленности и может быть использовано в химической, нефтехимической, легкой, пищевой и других отраслях промышленности

Изобретение относится к технологии изготовления фильтровальных элементов, может быть использовано при очистке технологических и отходящих газов от аэрозольных частиц в химической, легкой, пищевой, мясомолочной и др областях народного хозяйства и позволяет достигнуть повышения механической прочности, химической устойчивости в агрессивных средах и фильтрующей способности ткани Способ изготовления тканого фильтровального элемента из полимерных мононитей включает обработку его защитным слоем химически стойкого органического соединения, причем защитный слой наносят методом налива полиэтилентерефталата вязкостью - 7 -10 2Па С

Изобретение относится к иглопробивным фильтровальным материалам, используемым для отделения твердых частиц из жидкости и газообразной среды Изобретение относится к фильтрации и может быть использовано для отделения твердых частиц из жидкости и газообразной среды в условиях повышенных температур, в частности при очистке от пыли газов отходящих от электросталеплавильных ферросплавных печей и других технологических агрегатов в черной, цветной металлургии, химической промышленности , производстве строительных материалов и т.п

Изобретение относится к пряже для фильтрации топлива, используемой в фильтрующих элементах для грубой очистки дизельного топлива, и обеспечивает улучшение прочностных и фильтрующих характеристик пряжи

Изобретение относится к сорбционной технике, в частности к способам получения адсорбирующих материалов, которые могут быть использованы при получении фильтров для осушки и очистки газовых сред

Изобретение относится к получению нетканых фильтровальных материалов из вторичного текстильного сырья, используемых в транспортном строительстве для устройства дренажных и армирующих прослоек при сооружении автомобильных дорог на слабых грунтах, и позволяет достигнуть повышения эффективности фильтрующих свойств и снижения деформационной способности материала

Изобретение относится к устройствам для очистки паров серной кислоты от инородных включений, адсорбции паров серной кислоты

Изобретение относится к технике очистки воздуха от взвешенных в них жидких и твердых частиц (аэрозолей), в частности к производству высокоэффективных фильтрующих материалов, применяемых в респираторах, промышленных фильтрах тонкой очистки воздуха и т.д

Изобретение относится к очистке воздуха и газов от взвешенных в них жидких и твердых частиц и может быть использовано в производстве фильтрующих материалов из растворов и расплавов полимеров

Изобретение относится к фильтрующему элементу, содержащему обладающее собственной стабильностью пористое несущее тело и имеющее по сравнению с несущим телом более мелкие поры волокнистое покрытие несущего тела на его поверхности натекания для фильтруемой жидкой среды, причем волокнистое покрытие связано частично с несущим телом связью волокно/волокно, а частично - связью волокно/несущее тело

Изобретение относится к области получения микроволокнистых фильтрующих материалов

Изобретение относится к водоочистительной технике, в частности к фильтрующим устройствам для очистки радиоактивной воды пеналов или бассейнов при краткосрочном периодическом хранении негерметичных отработавших тепловыделяющих сборок (ОТВС), при сливе воды из разгрузочно-загрузочной машины (РЗМ) в специальный бак, а также при водоподготовке вод, содержащих хлор- и йодорганические соединения

Изобретение относится к фильтрующим средам электретного эффекта с улучшенной, фильтрующей способностью (так называемые "электретные фильтры")

Изобретение относится к области производства фильтрующих материалов и может быть использовано в средствах индивидуальной зашиты
Наверх