×
11.03.2019
219.016.d9e1

Результат интеллектуальной деятельности: МНОГОСЛОЙНЫЙ ФИЛЬТРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002379089
Дата охранного документа
20.01.2010
Аннотация: Изобретение относится к области тонкой очистки воздуха от аэрозолей и газов, в частности от монооксида углерода, с помощью нетканых фильтрующих материалов. Заявленный многослойный фильтрующий материал из полисульфона состоит из трех слоев, причем второй (рабочий) слой выполнен из волокон диаметром от 5 до 9 мкм, имеет поверхностную плотность 40-50 мг на 1 см, свободный объем от 95 до 98% и средний размер пор составляет от 20 до 40 мкм, первый и третий (защитные) слои имеют поверхностную плотность 15-30 мг на 1 см, выполнены из волокон диаметром 1-3 мкм, имеют свободный объем от 94 до 97% и средний размер пор составляет от 4 до 12 мкм. Изобретение обеспечивает возможность эффективного введения в структуру фильтрующего материала дисперсной фазы, обладающей сорбирующими или каталитическими свойствами. 2 з.п. ф-лы, 3 табл.

Изобретение относится к области тонкой очистки воздуха фильтрующими материалами от аэрозолей и газов (например, от монооксида углерода). Предложен трехслойный фильтрующий материал (ФМ) из волокон полимера, выбранного из класса полисульфонов, с различным диаметром волокон, полученный путем электроформования из раствора полимера в органическом растворителе.

Структура нетканого полотна описываемого ФМ позволяет размещать в нем дисперсную фазу, обладающую сорбирующими или каталитическими свойствами.

Известен сорбционно-фильтрующий материал (RU 2055632, B01D 39016, 10.03.96) 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%.

Известный материал получают электростатическим формованием волокнистого нетканого материала из раствора полимера в органическом растворителе из группы: дихлорэтан, циклогексанон, трихлорэтилен, метилэтилкетон при динамической вязкости раствора 0,1-30 Пз, электропроводности раствора 10-4-10-7 Ом-1 см-1 и объемной скорости раствора 10-5-10-1 см3/с в расчете на один капилляр.

Недостатком материала является дефицитность исходного сырья и невозможность введения в структуру материала дисперсной фазы в необходимом количестве и ее надежного закрепления.

Известен состав для получения фильтрующего материала (RU 2045996, B01D 39016, 20.10.95) путем электростатического формования волокна, содержащий полисульфон и органический растворитель, в котором в качестве полисульфона используют полиарилсульфон, а в качестве органического растворителя - циклогексанон или его смесь с дихлорэтаном при следующем соотношении компонентов, мас.%:

полиарилсульфон 20,5-25,0
циклогексанон или смесь его с дихлорэтаном 15,9-75,0

Недостатком этого материала является невозможность введения в структуру материала в необходимом количестве дисперсной фазы и ее надежного закрепления.

Известен также аэрозольный сорбирующий фильтр и способ его изготовления (RU 2192914, B01D 39016, 20.11.2002), предназначенный для улавливания паров молекулярного иода, его органических соединений и аэрозолей. Фильтрующий материал, применяемый в этом фильтре, выполнен из крупноволокнистого материала, содержащего высокодисперсный сорбент с высокопористыми частицами диаметром 1-100 мкм в количестве 10-500 г/м2, упакованный в слои. Последний по ходу очищаемого потока воздуха слой в этом материале выполнен из тонковолокнистого материала и не содержит сорбента и обладает плотностью упаковки не более 0,06.

В этом фильтре в качестве фильтровального материала используется стекловолокно, а в качестве тонкоизмельченного сорбента - частицы импрегнированного активного угля.

Введение частиц сорбента в фильтровальный материал осуществляется потоком воздуха со скоростью 0,5-1,0 м/с, направленным непосредственно в фильтр, с одновременной вибрацией корпуса фильтра с частотой 100-1000 Гц.

Крупноволокнистый фильтрующий материала с частицами сорбента можно получить, например, путем продувания воздуха, содержащего тонкоизмельченный сорбент, через волокнистый материал с наложением на протягиваемый материал механической вибрации (RU 2114681, B01D 39/00, 10.07.98).

Недостатками данного сорбционно-фильтрующего материала являются следующие:

- материал изготовлен из стекловолокна, что недопустимо в средствах индивидуальной и коллективной защиты органов дыхания;

- в тексте описания патента отсутствуют сведения о структуре материала, что делает невозможным его сравнения, в данной части, с предлагаемым изобретением;

- судя по структуре описанного материала он должен обладать сопротивлением выше допустимого в средствах защиты органов дыхания.

Известен фильтрующий материал из волокон полисульфона со средним диаметром волокон 1,5 мкм и поверхностной плотностью 25-30 г/см2 и плотностью упаковки 0,03, описанный в монографии Ю.Н.Филатова «Электроформование волокнистых материалов (ЭФВ-процесс)». - М.: Нефть и газ, 1997, стр.180, 201, 191, 257.

Известный фильтрующий материал получен путем электростатического формования волокон из системы полисульфон-растворитель-электролит. Недостатком данного материала является невозможность введения в его структуру в необходимом количестве дисперсной фазы из-за малого диаметра волокон и соответственно недостаточного размера пор. Использование высококипящего растворителя циклогексанона (Ткип=155°С) исключает возможность получения волокон диаметром 5-9 мкм.

Наиболее близким по технической сущности является взятый за прототип фильтрующий материал (ФМ) из волокон полисульфона (RU 2270714, B01D 39016, 27.02.2006). Данный материал изготовлен из смеси волокон диаметром 0,1-0,5 мкм и диаметром 5-10 мкм при их массовом соотношении (1:25)-(1:5) соответственно.

Материал выполнен в виде нетканого полотна, имеющего, по меньшей мере, с одной стороны защитный слой из проклеенных полисульфоновых волокон диаметром 5-10 мкм.

Материал изготавливается путем электростатического формования микроволокон из системы полисульфон-растворитель-электролит, в котором на электроде осаждают смесь полисульфоновых волокон с диаметром 0,1-0,5 мкм и с диаметром 5-10 мкм при их массовом соотношении (1:25)-(1:5) соответственно. В качестве растворителя могут использоваться дихлорэтан, циклогексанон, бутилацетат, этилацетат, диметилформамид.

Готовый фильтрующий материал имеет общую массовую плотность 30-50 г/м2.

Недостатком материала является невозможность введения в структуру материала дисперсной фазы в необходимом количестве для эффективного функционирования, т.к. волокнистый слой из проклеенных волокон диаметром 5-10 мкм имеет незначительный внутренний объем. Использование волокон диаметром 0,1-0,5 мкм предполагает достаточно высокое стандартное сопротивление фильтрующего слоя (до 60 Па), что исключает возможность его использования в средствах защиты органов дыхания.

Технической задачей заявляемого изобретения является создание фильтрующего волокнистого материала, способного обеспечить возможность введения в его структуру дисперсной фазы в необходимом и достаточном количестве для использования в качестве средств индивидуальной и коллективной защиты органов дыхания.

Для решения задачи получения высокого значения внутреннего объема (малой плотности упаковки) используют полимер, выбранный из класса полисульфонов, дающий волокна диаметром 5-9 мкм, которые формуют таким образом, что плотность упаковки волокон в рабочем слое лежит в пределах от 2 до 5%, а свободный объем составляет от 95 до 98%. Полученный волокнистый материал обладает средним размером пор от 20 до 40 мкм и поверхностной плотностью в 40-50 мг/см2, что не только позволяет внести в его структуру дисперсную композицию катализатора в необходимом количественном диапазоне: 8-11 мг/см2, но и обеспечивает незначительное стандартное сопротивление волокнистого слоя (5-8 Па). Использование этого материала с внесенным дисперсным катализатором и прикрытым с двух сторон защитными слоями, обладающими своими характеристиками, позволяет использовать его в конечном виде для изготовления легких респираторов и других средств защиты.

Свободный, или внутренний, объем волокнистого материала определяет количество дисперсной фазы, которое может быть размещено в его структуре.

Размер пор определяет количество дисперсной фазы, которое может быть вынесено из материала при его изготовлении и при эксплуатации респиратора. Для исключения выноса матричный слой, содержащий дисперсную композицию, закрывается с двух сторон волокнистыми слоями, имеющими меньший размер пор, что препятствует этому процессу.

Дисперсная фаза представляет собой частицы подобранного размера окиси Al2O3, покрытые меднопаладьевым катализатором (RU 2267354, B01J 23/89, 10.01/2006).

Назначение рабочего слоя материала состоит в способности вместить и удержать в своей структуре необходимое количество каталитической композиции. Необходимое и достаточное количество катализатора (поверхностная или массовая плотность) для получения необходимой конверсии превращения монооксида углерода в диоксид составляет величину порядка 15-20 мг/см2. Такое количество не может быть размещено без последствий в одном слое материала, для этого требуется два или больше слоев. При этом уменьшается количество катализатора, внесенного в каждый слой, а их суммарное сопротивление становится меньше сопротивления слоя, в который набито исходное количество катализатора.

Пример 1.

Берется полимер из класса полисульфонов, растворяется в дихлорэтане, а затем из полученного раствора методом электроформования получают волокнистый материал, состоящий из двух слоев, причем тонкие волокна (1-3 мкм) получают с одних формующих гребенок, более толстые волокна (5-9 мкм) получают с других. При этом сначала получают слой тонких волокон (1 слой), а затем на него получают слой толстых волокон. Для получения (формования) слоя толстых волокон (2 слой) формующие гребенки отодвигают от осадительного электрода. Полученный двухслойный материал снимают с осадительного барабана, переносят на установку по внесению в волокнистую структуру дисперсного катализатора, вносят этот катализатор в структуру второго слоя, контролируя его поверхностную плотность. Полученный двухслойный материал, содержащий в одном из слоев (рабочий слой), дисперсный катализатор, переносят на стол комплектования заготовок, где на него накладывается, со стороны слоя, состоящего из толстых волокон (2 слой) защитный слой (слой 3), состоящий из волокон 1-3 мкм и имеющий свободный объем 94-97%. Этот слой по всем параметрам аналогичен первому слою, его получают, растворяя полисульфон и формуя на тех же гребенках, что и первый слой, но без нанесения второго слоя.

По описанной методике были получены ФМ с различными диаметрами волокон рабочего и защитных слоев.

Данные по этим опытам (примеры 1-7) приведены для рабочего слоя 2 в таблице 1 и защитных слоев 1 и 3 в таблице 2.

Таблица 1
Характеристики рабочего слоя
Диаметр волокна, мкм Свободный объем, % Размер средней поры, мкм Поверхностная плотность дисперсной композиции, мг/см2 Вынос дисперсной композиции, % Стандартное сопротивление волокнистого слоя, Па
1 5-9 98 20-36 8-9 2 5-8
2 6-7 97 24-28 9-11 1,4 6-7
3 10-12 98 36-45 4-7 ≥2,6 3-4
4 1-3 96 4-12 1,5-2,7 <0,01 15-20
5 6-7 95 20-24 7-8 1,2 8-10
6 6-7 94 15-18 5-6 <0,8 10-12
7 6-7 99 >40 катализатор не задерживается материалом

Увеличение свободного объема за счет увеличения диаметра используемых волокон выше указанных пределов приводит не только к увеличению выноса дисперсной каталитической композиции, что ведет к нестабильности процесса доокисления монооксида углерода, но и сопровождается ростом стандартного сопротивления всего материала. Это объясняется тем, что выносимый катализатор, задерживаемый слоями 1 и 3, значительно увеличивает их (слоев) сопротивление и материала в целом. Снижение диаметра волокон второго слоя и сокращение его свободного объема приводит к снижению поверхностной плотности катализатора и, следовательно, к необходимости использовать большое количество слоев материала и, как следствие, приводит к увеличению стандартного сопротивления. Уменьшение или увеличение свободного объема волокнистого слоя при неизменном диаметре волокон, что достигается технологическими приемами, приводит к негативным последствиям для конечного результата. При увеличении свободного объема катализатор не держится в структуре материала - высыпается, что приводит к неоднородности слоя, снижению конверсии и росту сопротивления. Уменьшение объема приводит к уменьшению поверхностной (массовой) плотности катализатора в слое и, как следствие, к необходимости увеличения числа слоев для получения требуемой плотности катализатора.

Таблица 2
Характеристики защитных (1 и 3) слоев
Диаметр волокна, мкм Свободный объем, % Размер средней поры, мкм Поверхностная плотность волокнистого слоя, мг/см2 Вынос дисперсной композиции, % Стандартное сопротивление волокнистого слоя, Па
1 1-3 96 4-12 15-30 <0,01 2-5
2 0,5-1,0 94-95 2-4 15-30 <0,001 5-15
3 3-5 95-96 12-20 15-30 1,5-2,0 0,5-2,0
4 1-3 96 4-12 30-40 <0,001 10-20
5 1-3 96 4-12 10-15 1,0-1,4 5-10

Основное назначение слоев 1 и 3 это защита, прежде всего механическая, рабочего слоя, и предотвращение выноса из него каталитической композиции. Исходя из назначения, эти слои должны обладать необходимой эффективностью и минимальным стандартным сопротивлением при необходимых механических свойствах. Оптимум этих свойств лежит в рамках заявленных пределов. Причем необходимые механические свойства могут обеспечиваться и при меньшей поверхностной плотности волокнистого слоя. Изготовление 1 и 3 слоев из волокон диаметром от 1 до 3 мкм позволяет обеспечить весьма высокую эффективность задержания дисперсной фазы при небольшом стандартном сопротивлении. Изменение заявленных пределов как по диаметру используемых волокон, так и по поверхностной плотности волокнистого слоя приводит к неудовлетворительному результату для конечного готового для использования материала.

Постоянно подчеркиваемая важность небольшого стандартного сопротивления объясняется тем, что из этого материала планируется изготавливать легкие респираторы, а их стандартное сопротивление не может превышать 60 Па в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.191-99 Средства индивидуальной защиты органов дыхания.

Таблица 3
Характеристики образцов многослойного материала (диаметр волокон защитных слоев 1-3 мкм)
Диаметр волокна рабочего слоя, мкм Поверхностная плотность дисперсной композиции, мг/см2 Вынос дисперсной композиции, % Стандартное сопротивление трехслойного материала, без катализатора, Па Стандартное сопротивление трехслойного материала с катализатором, Па Степень окисления СО в СО2, %
1 5-9 8-9 <0,001 11-20 44-50 85-93
2 6-7 9-11 <0,001 12-19 52-56 93-97
3 10-12 4-7 <0,001 9-16 40-50 67-77
4 1-3 1,5-2,7 <0,001 21-32 44-52 <25

Как видно из анализа представленных в табл.3 результатов испытания образцов различных вариантов исполнения описанного многослойного ФМ, его наибольшая эффективность соответствует примерам 1-2, параметры которых отражены в признаках заявляемой формулы, совокупность которых является достаточной для характеристики и достижения задачи предложенного технического решения.

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 64 items.
10.01.2013
№216.012.179b

Фильтр для очистки воздуха

Изобретение относится к средствам коллективной защиты, предназначено для очистки воздуха от твердых и жидких аэрозолей и может быть использовано в промышленности, жилых помещениях и транспортных средствах. Фильтр для очистки воздуха содержит корпус, расположенную в нем кассету и складчатый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002471535
Дата охранного документа: 10.01.2013
10.01.2013
№216.012.184f

Гетерогенные сенсибилизаторы и способ очистки сточных вод от ароматических аминов и фенолов

Группа изобретений относится к области обработки сточных вод органическими реагентами. Получают гетерогенный сенсибилизатор на основе замещенных фталоцианинов цинка и алюминия. Осуществляют очистку сточных вод от ароматических аминов и фенолов путем фотоокисления в присутствии гетерогенного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002471715
Дата охранного документа: 10.01.2013
20.01.2013
№216.012.1c66

Способ получения углеводородов топливного ряда из возобновляемого сырья

Изобретение относится к способу селективного получения углеводородов, пригодных для использования в качестве дизельного топлива, заключающийся в декарбонилировании/декарбоксилировании смеси карбоновых кислот С-С (насыщенных и ненасыщенных) в растворителе в атмосфере водорода в присутствии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002472764
Дата охранного документа: 20.01.2013
10.02.2013
№216.012.22d9

Способ лечения метастазов печени

Изобретение относится к медицине, а именно к онкологии, и может быть использовано для лечения метастазов печени. Для этого в печеночную артерию вводят гидрофобную суспензию Терафтала, содержащую рентгеноконтрастное вещество. Осуществляют рентгеноконтроль в процессе введения. Далее перорально...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002474423
Дата охранного документа: 10.02.2013
27.04.2013
№216.012.38f6

Способ обнаружения атеросклеротических бляшек с измененной метаболической активностью

Изобретение относится к медицине и может быть использовано для обнаружения атеросклеротических бляшек с измененной метаболической активностью. Для этого вводят 5-аминолевулиновую кислоту. Затем измеряют спектры флюоресценции при возбуждении в диапазоне длин волн 390-650 нм. Определяют участки с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002480143
Дата охранного документа: 27.04.2013
20.05.2013
№216.012.3f63

Способ склеротерапии истинных кист паренхимальных органов

Изобретение относится к медицине, а именно к минимально инвазивной хирургии, и может быть использовано для склеротерапии истинных кист паренхимальных органов. Для этого осуществляют дренирование кисты с последующей эмболизацией артерий, питающих стенку кисты. При этом эмболизацию осуществляют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002481797
Дата охранного документа: 20.05.2013
10.08.2013
№216.012.5c0a

Маска противогаза и способ ее изготовления

Изобретение относится к области индивидуальных средств защиты органов дыхания человека и может быть использовано при промышленном производстве. Маска противогаза содержит панорамный очковый узел и лицевой обтюратор. На обтюраторе расположены узлы вдоха, выдоха и мембранное устройство. Лицевой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002489183
Дата охранного документа: 10.08.2013
10.09.2013
№216.012.66ab

Способ подавления опухолевого роста

Изобретение относится к медицине, а именно к онкологии, и может быть использовано для подавления опухолевого роста. Для этого применяют бинарную каталитическую систему, содержащую натриевую соль октакарбоксифталоцианина кобальта и аскорбиновую кислоту. При этом до введения бинарной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002491930
Дата охранного документа: 10.09.2013
20.09.2013
№216.012.6a7d

Способ получения фильтрующего полимерного материала и фильтрующий материал

Изобретение относится к области получения высокоэффективных фильтрующих материалов для сверхтонкой очистки воздуха и газов и может быть использовано при создании аэрозольных фильтров, средств индивидуальной и коллективной защиты органов дыхания от различных аэрозолей, а в комбинации с другими...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002492912
Дата охранного документа: 20.09.2013
10.10.2013
№216.012.715e

Способ определения показаний для лечения офтальмологических осложнений системного атеросклероза

Изобретение относится к области медицины, а именно к офтальмологии. Для определения показаний к лечению офтальмологических осложнений системного атеросклероза с помощью метода оптической когерентной томографии измеряют толщину перепапиллярных нервных волокон в трех сегментах. При толщине...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494679
Дата охранного документа: 10.10.2013
+ добавить свой РИД