[发明专利]一种PM2.5超细复合纤维微滤芯片无效
申请号: | 201310655085.2 | 申请日: | 2013-12-06 |
公开(公告)号: | CN103611369A | 公开(公告)日: | 2014-03-05 |
发明(设计)人: | 陈建民;孙剑峰;朱超;李卫军 | 申请(专利权)人: | 山东大学 |
主分类号: | B01D46/10 | 分类号: | B01D46/10;B32B9/04;B32B7/08 |
代理公司: | 济南金迪知识产权代理有限公司 37219 | 代理人: | 王绪银 |
地址: | 250100 山*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 pm sub 2.5 复合 纤维 芯片 | ||
技术领域
本发明涉及一种微滤芯片,具体是一种PM2.5超细复合纤维微滤芯片。
背景技术
高浓度PM2.5污染影响环境空气质量和身体健康。PM2.5是指大气中直径小于或等于2.5μm的颗粒物,也称为可入肺颗粒物。每个人每天平均大约吸入约1万升的空气,进入肺泡的微尘可迅速被吸收、不经过肝脏解毒直接进入血液循环分布到全身;其次,会损害血红蛋白输送氧的能力,丧失血液。对贫血和血液循环障碍的病人来说,可能产生严重后果。例如,可以加重呼吸系统疾病,甚至引起充血性心力衰竭和冠状动脉等心脏疾病。这些颗粒还可以通过支气管和肺泡进入血液,其中的有害气体、重金属等溶解在血液中,对人体健康的伤害更大。近年来,PM2.5高污染事件频发,有时高达800-900μg/m3,比国家规定的标准75μg/m3的标准高出10多倍。由于人们对其恐慌的日益加剧和对身体健康的愈发关注,灰霾发生期间,大量居民带上口罩。目前市场上的口罩种类繁多,既有结构复杂价格昂贵的,也有简易的,但市场上现有的口罩绝大多数都是使用无纺布、纱布、塑料网布等制备而成,它们的织孔或网孔都较大,一些细小的粒子或烟尘还能穿过口罩进入鼻腔。
3M口罩与“绿盾”口罩的出现,弥补了上述普通口罩的缺陷,在一定程度上可有效过滤PM2.5。但是,现有市面上销售的3M口罩与“绿盾”口罩的滤芯均采用两层无纺布中间内加一层过滤材料,有些还再上加一层活性炭层或PTFE层。现有的滤芯的过滤材料过滤PM2.5效果并不理想,过滤效率低,并且过滤材料以及活性炭层或PTFE层形成的滤芯结构过于复杂,透气性会大大下降,进而导致在口罩内、表面结成水雾,时间久了会滋生细菌,制作工艺流程会更加繁琐,导致制造成本大大提高,并且4层滤芯结构与3层滤芯结构对于PM2.5的过滤效率提升并不明显。
为有效推进PM2.5防护口罩的发展创新,达到防止空气污染,特别是空气中的可吸入颗粒物对人体的损害,所以亟需一种有效过滤PM2.5芯片。
发明内容
针对现有技术的不足,本发明提供一种透气性好,制造成本低的PM2.5超细复合纤维微滤芯片。
本发明的技术方案如下:
一种PM2.5超细复合纤维微滤芯片,所述的滤芯片为三层结构形成层叠状,由外到内依次为丙纶纺粘无纺布外层、超细旦驻极体熔喷纤维非织造布中间层、丙纶纺粘无纺布内层,所述的丙纶纺粘无纺布外层、丙纶纺粘无纺布内层上均布有透气小孔,透气小孔贯穿丙纶纺粘无纺布外层、丙纶纺粘无纺布内层,透气小孔的孔径为0.3~0.6mm,所述的丙纶纺粘无纺布外层单位面积重量为22~28g/m2,超细旦驻极体熔喷纤维非织造布中间层单位面积重量为20~60g/m2,丙纶纺粘无纺布内层单位面积重量为18~25g/m2,所述的构成超细旦驻极体熔喷纤维非织造布中间层的纤维的纤度为0.01~0.1旦尼尔,丙纶纺粘无纺布外层、丙纶纺粘无纺布内层上每平米丙纶纺粘无纺布上透气小孔的数量为8~12万个。
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