×
19.01.2018
218.016.0c17

Результат интеллектуальной деятельности: НЕТКАНЫЙ МАТЕРИАЛ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Предлагаемое изобретение относится к текстильной промышленности, а именно к области изготовления нетканых материалов, и может быть использовано для изготовления фильтрующих элементов газопылеулавливающих установок. Нетканый материал состоит из скрепленных иглопрокалыванием слоев, один из которых сформирован из анионообменного модифицированного капронового волокна, а другой - из гидрофильного модифицированного капронового волокна мегалон, между которыми расположен каркас, выполненный из основы и утка. Помимо этого на поверхности материала имеются рельефные выпуклости, высота которых составляет 8-12 мм, образующиеся в результате термообработки материала при температуре 90-100°С. Плотность материала по основе и утку составляет 8-10 н/дм. В качестве основы используется ровница из высокоусадочных волокон линейной плотностью 1250-1300 г/км, а в качестве утка используется ровница из термопластичных волокон линейной плотностью 125-1300 г/км. Технический результат - повышение эффективности улавливания материала по газам и по твердым частицам. 1 табл.

Предлагаемое изобретение относится к текстильной промышленности, а именно к области изготовления нетканых материалов, и может быть использовано для изготовления фильтрующих элементов газопылеулавливающих установок.

К заявленному изобретению наиболее близким по достигаемому техническому результату и наибольшему количеству существенных признаков является нетканый материал, состоящий из скрепленных иглопрокалыванием слоев, один из которых сформирован из анионообменного модифицированного капронового волокна, другой слой выполнен из гидрофильного модифицированного капронового волокна мегалон при соотношении слоев по массе, находящемся в диапазоне (1:0,4-0,8), причем слои скреплены иглопрокалыванием со стороны расположения слоя из анионообменного модифицированного капронового волокна [АС СССР №1708963, Д04Н 1/46, публикация 30.01.92, бюл. №4 - прототип].

Недостатком материала являются недостаточно высокие защитные свойства, так как материал имеет плоскую рабочую фильтрующую поверхность, площадь рабочей фильтрующей поверхности устанавливается по требуемому расходу газовоздушной смеси, концентрация загрязняющих веществ в газовоздушной смеси при этом не учитывается.

Технический результат заявляемого изобретения - повышение эффективности улавливания по газам и по твердым частицам.

Технической задачей заявляемого изобретения является повышение защитных свойств как по твердым частицам, так и по газам за счет получения развитой рабочей фильтрующей поверхности при требуемом расходе очищаемой газовоздушной смеси.

Решение технической задачи обеспечивается тем, что нетканый материал, состоящий из скрепленных иглопрокалыванием слоев, один из которых сформирован из анионообменного модифицированного капронового волокна, а другой слой выполнен из гидрофильного модифицированного капронового волокна мегалон; дополнительно содержит каркас, выполненный из основы и утка, выше упомянутый каркас расположен между слоем из анионообменного модифицированного капронового волокна и слоем из гидрофильного модифицированного капронового волокна мегалон, помимо этого на поверхности материала имеются рельефные выпуклости высота, которых составляет 8-12 мм, образующиеся в результате термообработки материала при температуре 90-100°С, плотность материала по основе и утку составляет 8-10 н/дм, при этом в качестве основы используется ровница из высокоусадочных волокон линейной плотностью 1250-1300 г/км, а в качестве утка используется ровница из термопластичных волокон линейной плотностью 1250-1300 г/км.

Анализ заявляемого материала и материала-прототипа показал, что оба материала состоят из скрепленных иглопрокалыванием слоев, один из которых сформирован из анионообменного модифицированного капронового волокна, а другой слой выполнен из гидрофильного модифицированного капронового волокна мегалон. Однако заявляемый материал дополнительно содержит каркас, выполненный из основы и утка, расположенный между слоем из анионообменного модифицированного капронового волокна и слоем из гидрофильного модифицированного капронового волокна мегалон, плотность по основе составляет 8-10 н/дм, плотность по утку составляет 8-10 н/дм в качестве основы используется ровница из высокоусадочных волокон линейной плотностью 1250-1300 г/км, а в качестве утка используется ровница из термопластичных волокон линейной плотностью 1250-1300 г/км, материал дополнительно подвергается термообработке при температуре 90-100°С, при этом на поверхности образуются рельефные выпуклости, высота которых составляет 8-12 мм. Материал-прототип таких элементов в своем составе не имеет.

Введение в состав материала каркаса из основы в виде ровницы из термопластичных волокон и утка в виде ровницы из высокоусадочных волокон с последующей термообработкой материала приводит к образованию на его поверхности рельефных выпуклостей при термоусадке высокоусадочных волокон, полученная форма поверхности фиксируется за счет размягчения термоплавких волокон и их сплавления с волокнами волокнистого слоя. Наличие на поверхности рельефных выпуклостей повышает защитные свойства как по твердым частицам, так и по газам за счет получения развитой рабочей фильтрующей поверхности при требуемом расходе газовоздушной смеси.

Выбор плотности по основе и утку, линейной плотности ровницы основы и утка и высоты рельефных выпуклостей является оптимальным и определены в результате проведенных экспериментов. При уменьшении выше перечисленных показателей рельефные выпуклости не позволяют значительно увеличить площадь фильтрования, а при увеличении возрастает высота рельефных выпуклостей, что приводит к значительному накоплению твердых частиц, и, соответственно, резкому снижению воздухопроницаемости, а, следовательно, повышению аэродинамического сопротивления и ухудшению способности к регенерации. Выбор температурного режима обработки также определен экспериментальным путем, является оптимальным, так как увеличение температуры не приводит к дальнейшей усадке высокоусадочных волокон основы и увеличению высоты выпуклостей, но вызывает дополнительный расход энергии на нагрев. Уменьшение температуры нагрева уменьшает высоту рельефных выпуклостей, а, следовательно, не увеличивается рабочая фильтрующая поверхность, кроме того, снижается прочность материала за счет недостаточного расплавления термоплавких волокон утка.

Таким образом, наличие в составе материала каркаса из основы в виде ровницы из термопластичных волокон и утка в виде ровницы из высокоусадочных волокон с последующей термообработкой приводит к образованию на поверхности рельефных выпуклостей и обеспечивает повышение защитных свойств как по твердым частицам, так и по газам за счет получения развитой рабочей фильтрующей при требуемом расходе газовоздушной смеси.

Нетканый фильтрующий материал получают по следующей технологии.

Волокна, составляющие оба слоя, прочесывают на отдельных чесальных машинах, на общем преобразователе прочеса формируют двухслойный холст, между слоями которого размещают каркас из основы и утка и затем прокалывают на иглопробивной машине.

По стандартным методикам (ГОСТ 15902.1-80, 15902.3-79, 1502.3-79, 12088-77, 16166-70, 10185-75, 16166-70, 12.4.048-78) определены свойства заявляемого материала и материала-прототипа в сопоставимых условиях.

Примеры конкретного исполнения

Пример 1. Анионообменное модифицированное капроновое волокно прочесывали на чесальной машине, гидрофильное модифицированное капроновое волокно мегалон прочесывали на другой чесальной машине, на преобразователе прочеса формировали волокнистый слой с каркасом из основы и утка, скрепляли холст на иглопробивной машине. Линейная плотность ровницы для основы составляла - 1250 г/км. Линейная плотность ровницы для утка составляла - 1300 г/км. Плотность по основе составляла - 8 н/дм. Плотность по утку составляла - 8 н/дм. Температуру термообработки устанавливали - 100°. Высота рельефных выпуклостей составила 10 мм.

Пример 2. Анионообменное модифицированное капроновое волокно прочесывали на чесальной машине, гидрофильное модифицированное капроновое волокно мегалон прочесывали на другой чесальной машине, на преобразователе прочеса формировали волокнистый слой с каркасом из основы и утка, скрепляли холст на иглопробивной машине. Линейная плотность ровницы для основы составляла - 1300 г/км. Линейная плотность ровницы для утка составляла - 1250 г/км. Плотность по основе составляла - 10 н/дм. Плотность по утку составляла - 10 н/дм. Температуру термообработки устанавливали -100°С. Высота рельефных выпуклостей составила - 8 мм.

Пример 3. Анионообменное модифицированное капроновое волокно прочесывали на чесальной машине, гидрофильное модифицированное капроновое волокно мегалон прочесывали на другой чесальной машине, на преобразователе прочеса формировали волокнистый слой с каркасом из основы и утка, скрепляли холст на иглопробивной машине. Линейная плотность ровницы для основы составляла - 1250 г/км. Линейная плотность ровницы для утка составляла - 1300 г/км. Плотность по основе составляла - 9 н/дм. Плотность по утку составляла - 8 н/дм. Температуру термообработки устанавливали - 100°С. Высота рельефных выпуклостей составила - 10 мм.

Пример 4. Анионообменное модифицированное капроновое волокно прочесывали на чесальной машине, гидрофильное модифицированное капроновое волокно мегалон прочесывали на другой чесальной машине, на преобразователе прочеса формировали волокнистый слой с каркасом из основы и утка, скрепляли холст на иглопробивной машине. Линейная плотность ровницы для основы составляла - 1250 г/км. Линейная плотность ровницы для утка составляла - 1300 г/км. Плотность по основе составляла - 9 н/дм. Плотность по утку составляла - 8 н/дм. Температуру термообработки устанавливали - 90°С. Высота рельефных выпуклостей составила - 9 мм.

Пример 5. Анионообменное модифицированное капроновое волокно прочесывали на чесальной машине, гидрофильное модифицированное капроновое волокно мегалон прочесывали на другой чесальной машине, на преобразователе прочеса формировали волокнистый слой с каркасом из основы и утка, скрепляли холст на иглопробивной машине. Линейная плотность ровницы для основы составляла - 1250 г/км. Линейная плотность ровницы для утка составляла - 1300 г/км. Плотность по основе составляла - 9 н/дм. Плотность по утку составляла 8 н/дм. Температура термообработки устанавливали -100°. Высота рельефных выпуклостей составила - 12 мм.

Результаты испытаний сравнительных характеристик свойств сорбционно-фильтрующего материала приведены в таблице.

Из приведенных данных видно, что наилучший результат получен по примеру №3, при линейной плотности ровницы основы - 1250 г/км, линейной плотности ровницы утка - 1300 г/км, плотности по основе - 9 н/дм, плотности по утку - 8 н/дм, высоте рельефных выпуклостей 10 мм, температуре термообработки 100°С. При этом время до проскока HCL составило - 32,9 час, до насыщения HCL -33,6 час, до проскока HF - 35,4 час, до насыщения HF - 35,7 час, до проскока SO2 - 3,6 час, до насыщения SO2 - 3,9 час, воздухопроницаемость (перепад давлений 20 Па) - 235 дм32 с, разрывная нагрузка - 28,2 Дан, удлинение при разрыве - 13,8%, эффективность улавливания твердых частиц - 98,4%, коэффициент пылеотдачи - 0,86.

Повышение эффективности улавливания как по газам, так и по твердым частицам объясняется тем, что введение в состав материала каркаса из основы в виде ровницы из высокоусадочных волокон и утка в виде ровницы из термопластичных волокон с последующей термообработкой приводит к образованию на поверхности рельефных выпуклостей при термоусадке высокоусадочных волокон, полученная форма поверхности фиксируется за счет размягчения термоплавких волокон и их сплавления с волокнами волокнистого холста. Наличие на поверхности рельефных выпуклостей повышает защитные свойства как по твердым частицам, так и по газам за счет развитой рабочей фильтрующей поверхности при требуемом расходе газовоздушной смеси. Развитая фильтрующая поверхность повышает суммарную поверхность контакта анионообменных волокон с очищаемой газовоздушной смесью и твердыми частицами, увеличивается время защитного действия материала по кислым газам и эффективность улавливания твердых частиц. В зонах контакта волокон, содержащих различные функциональные группы, и различной гигроскопичности возникает электрический потенциал, приводящий к лучшему поверхностному взаимодействию полярных молекул сорбируемого газа с полярными молекулами анионообменных волокон и лучшему проникновению их вглубь материала. Это также повышает время защитного действия по кислым газам.

Изменение плотности по основе, плотности по утку, линейной плотности ровницы основы и утка, а также температуры термообработки приводит к изменению комплекса свойств материала. Для обеспечения совокупности свойств (время до проскока HCL 32,9 час, до насыщения HCL 33,6 час, до проскока HF 35,4 час, до насыщения HF 35,7 час, до проскока SO2 3,6 час, до насыщения SO2 3,9 час, воздухопроницаемость (перепад давлений 20 Па) 235 дм32 с, разрывная нагрузка 28,2 Дан, удлинение при разрыве 13,8%, эффективность улавливания твердых частиц 98,4%, коэффициент пылеотдачи 0,86) линейная плотности ровницы основы должна быть 1250 г/км, линейной плотности ровницы утка 1300 г/км, плотность по основе 9 н/дм, плотность по утку 8 н/дм, температуре термообработке 100°С, высоте рельефных выпуклостей 10 мм.

Заявленное изобретение позволяет повысить защитные свойства как по твердым частицам, так и по газам за счет получения развитой рабочей фильтрующей поверхности при требуемом расходе очищаемой газовоздушной смеси.

Нетканый материал, состоящий из скрепленных иглопрокалыванием слоев, один из которых сформирован из анионообменного модифицированного капронового волокна, а другой слой выполнен из гидрофильного модифицированного капронового волокна мегалон; отличающийся тем, что материал дополнительно содержит каркас, выполненный из основы и утка, выше упомянутый каркас расположен между слоем из анионообменного модифицированного капронового волокна и слоем из гидрофильного модифицированного капронового волокна мегалон, помимо этого на поверхности материала имеются рельефные выпуклости, высота которых составляет 8-12 мм, образующиеся в результате термообработки материала при температуре 90-100°C, при этом плотность материала по основе и утку составляет 8-10 н/дм, причем в качестве основы используется ровница из высокоусадочных волокон линейной плотностью 1250-1300 г/км, а в качестве утка используется ровница из термопластичных волокон линейной плотностью 1250-1300 г/км.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 221-230 of 364 items.
21.08.2019
№219.017.c1ce

Способ получения термо- и теплостойких полимеров на основе трис-[(1-галогенметил-2-метакрилокси)этокси]фосфинов

Изобретение относится к области полимеризационных процессов, в частности к разработке реакционно-способных фотополимеризующихся композиций, которые могут быть использованы для ускоренного формирования термо- и теплостойких покрытий с пониженной горючестью. Способ получения термо- и теплостойких...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697721
Дата охранного документа: 19.08.2019
21.08.2019
№219.017.c1d3

Способ получения тетрагидрофурфурилового спирта

Изобретение относится к способу получения тетрагидрофурфурилового спирта, заключающемуся во взаимодействии фурфурилового спирта с молекулярным водородом в присутствии никельсодержащего катализатора, при этом в качестве катализатора используют наночастицы никеля, иммобилизованные на оксиде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697710
Дата охранного документа: 19.08.2019
22.08.2019
№219.017.c21b

Термопластичная эластомерная композиция для покрытия

Изобретение относится к термопластичным эластомерным композициям, предназначенным для покрытий, которые могут быть использованы для покрытий высоковольтных изоляторов. Композиция содержит поливинилхлорид в количестве 24-25 мас.%, полипропилен в количестве 29-30 мас.%, хлорсульфированный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697807
Дата охранного документа: 20.08.2019
22.08.2019
№219.017.c228

Способ получения 1-(ω-гидроксиалкил)урацилов

Изобретение относится к улучшенному способу получения 1-(-гидроксиалкил)урацилов, которые могут быть использованы в фармацевтической промышленности в качестве полупродуктов в синтезе лекарственных соединений. Способ заключается в том, что урацил подвергают силилированию избытком...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697804
Дата охранного документа: 20.08.2019
23.08.2019
№219.017.c30e

Чувствительный элемент

Изобретение относится к измерительной технике, в частности может быть использовано для надежного и точного измерения усилий большой величины в широком диапазоне. Чувствительный элемент содержит упругий цилиндрический стержень, оба конца которого снабжены силовоспринимающими элементами в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698073
Дата охранного документа: 21.08.2019
24.08.2019
№219.017.c370

Способ получения ароматических амидов 1-адамантанкарбоновой кислоты

Изобретение относится к способу получения ароматических амидов 1-адамантанкарбоновой кислоты, который заключается во взаимодействии карбоновой кислоты с ароматическим первичным амином в среде абсолютного ацетонитрила в присутствии основания и комплекса хлорида фосфора с 4-диметиламинопиридином,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698193
Дата охранного документа: 23.08.2019
02.10.2019
№219.017.cae2

Способ получения износостойких покрытий на поверхностях пластин из алюминиевого сплава и меди

Изобретение относится к технологии получения износостойких покрытий на металлах с помощью энергии взрывчатых веществ (ВВ) и может быть использовано, например, при изготовлении пар трения в виде тормозных устройств. Составляют пакет с симметричным размещением между двумя одинаковыми пластинами...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002701699
Дата охранного документа: 30.09.2019
02.10.2019
№219.017.cecc

Способ получения термо- и теплостойких полимеров на основе трис-[(1-галогенметил-2-аллилокси)этокси]фосфинов

Настоящее изобретение относится к области полимеризационных процессов, в частности к разработке реакционноспособных фотополимеризующихся композиций, которые могут быть использованы для ускоренного формирования термо- и теплостойких покрытий с пониженной горючестью. Способ получения термо- и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700698
Дата охранного документа: 19.09.2019
02.10.2019
№219.017.cf9c

Способ определения предела выносливости материала при изгибе

Изобретение относится к области определения прочностных свойств конструкционных материалов и может быть использовано для определения предела выносливости при изгибе. Сущность: измеряют радиусы кривизны поверхности испытуемого материала в сечениях двумя плоскостями главных кривизн и радиус...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700328
Дата охранного документа: 16.09.2019
02.10.2019
№219.017.d024

Способ подачи смазочно-охлаждающих технологических средств

Способ включает подачу в зону резания ионизированного в поле коронного разряда газового потока с температурой 40–80°С, подачу на поверхность обрабатываемой детали потока распыленной жидкости, причем пятно контакта потока распыленной жидкости с поверхностью обрабатываемой детали расположено за...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700223
Дата охранного документа: 13.09.2019
Showing 91-100 of 100 items.
04.04.2018
№218.016.34a5

Фотополимеризующаяся композиция для ускоренного формирования покрытий защитного назначения

Изобретение относится к промышленности полимеризационных пластмасс. Описана фотополимеризующаяся композиция для ускоренного формирования покрытий защитного назначения. Композиция включает полимер - каучук марки Hydrin С2000, реакционно-способный растворитель - диглицидиловый эфир гомоолигомера...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646003
Дата охранного документа: 01.03.2018
04.04.2018
№218.016.34bc

Способ получения 3-(1-адамантил)пропановой кислоты

Изобретение относится к химии производных адамантана, а именно к новому способу получения 3-(1-адамантил)пропановой кислоты, которая является исходным соединением для получения производных адамантана, проявляющих различные виды биологической активности. Технический результат достигается в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646043
Дата охранного документа: 01.03.2018
04.04.2018
№218.016.3729

Керамическая масса для изготовления фильтров

Изобретение относится к области керамического и огнеупорного производства, в частности изготовления керамических фильтров для очистки высокотемпературных и агрессивных жидких и газообразных материалов. Керамическая масса состоит из порошка шамота 35-52 мас.%, карбида кремния или электрокорунда...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646650
Дата охранного документа: 06.03.2018
09.06.2018
№218.016.6008

Фильтрующий нетканый материал

Предлагаемое изобретение относится к текстильной промышленности, к области изготовления нетканых материалов, и может быть использовано для создания фильтрующих элементов газопылеулавливающих установок. Фильтрующий нетканый материал состоит из волокнистого холста, скрепленного петлями...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656764
Дата охранного документа: 07.06.2018
02.03.2020
№220.018.07b6

Система защиты гидропривода

Изобретение относится к области испытательной техники и машиностроению и может быть использовано для защиты от несанкционированного выброса рабочей жидкости из гидросистем строительно-дорожных, сельскохозяйственных, мелиоративных, лесотехнических, промышленных машин и оборудования с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715442
Дата охранного документа: 28.02.2020
23.04.2020
№220.018.17de

Нетканый материал

Предлагаемое изобретение относится к текстильной промышленности, а именно к области изготовления нетканых материалов, и может быть использовано для создания фильтрующих элементов газопылеулавливающих установок. Нетканый материал состоит из скрепленных иглопрокалыванием слоев, один из которых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002719614
Дата охранного документа: 21.04.2020
21.07.2020
№220.018.34d9

Система защиты гидропривода

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано для защиты от несанкционированного выброса рабочей жидкости из гидросистем строительно-дорожных, сельскохозяйственных, мелиоративных, лесотехнических, промышленных машин и оборудования с гидроприводом рабочих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726959
Дата охранного документа: 17.07.2020
15.05.2023
№223.018.5868

Корчеватель

Изобретение относится к области лесохозяйственного машиностроения. Корчеватель содержит несущую раму, механизм навески, опорные колёса, подрезающую скобу, дополнительную раму с ротором, гидромеханизмы управления дополнительной рамой, стойки подрезающей U-образной скобы, соединённые с несущей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002764808
Дата охранного документа: 21.01.2022
16.05.2023
№223.018.6106

Система защиты гидропривода

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано для защиты гидропривода от несанкционированного выброса рабочей жидкости, включает гидробак, редукционный клапан, насос, механизм отключения подачи рабочей жидкости, гидродвигатель, гидрораспределитель, напорную и сливную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002743217
Дата охранного документа: 16.02.2021
03.06.2023
№223.018.7624

Корчеватель

Изобретение относится к лесохозяйственному машиностроению, в частности к корчевателям как непрерывного действия для корчевания пней, расположенных параллельными рядами (лесные культуры, полезащитные лесные полосы и другие им подобные насаждения), так и позиционного действия, применяемым для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002767361
Дата охранного документа: 17.03.2022
+ добавить свой РИД