Электрически заряженный фильтрующий материал

 

ОП ИС АНИЕ

ИЗОБРЕТИ Н ИЯ

К АВТО РСКЬМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Союз Советских

Социалистических

Республик

< >929206 (6I ) Дополнительное к авт. саид-ву (22) Заявлено 07.06.79 (2 () 2776404/23-2 с присоединением заявки М (5I)M. Кл.

В Ol 3 20/00

Ввудерет«ааиб кем«тет, CCCP

«в аеаам «зебретенкй

«вт«рыт«й (23) Приоритет

Опубликовано 23.05,82. Бюллетень № 19

Дата опубликования описания 23,05.82 (53) УДК 66.074..7(088.8) (72) Авторы изобретения

А. Ф. Климович, П. В. Сысоев и В. С. Миронов 4

Институт механики металлополнмерных систем

АН Белорусской ССР (7)) Заявитель (54) ЭЛЕКТРИЧЕСКИ ЗАРЯЖЕННЫЙ ФИЛЬТРУЮЩИЙ

М АТЕРИ АЛ.

Изобретение относится к полючению фильтрующих материалов из синтетичес \сих волокон и может быть использовано для очистки воздуха (газа) от различ: ных примесей в пневматических устройствах и системах управления станков, прессов литейных и других машин, а также в случаях, когда необходимо производить очистку воздуха, содержащего заряженные частицы.

Известен электрически заряженный фильтрующий материал, содержащий синтетические волокна (1J .

Недостатком фильтрующего материала является его невысокая фнльтрующая спо15 собность иэ-за относительно низкой по, верхностной плотности заряда.

Цель изобретения - повышение фильтррующей способности материала эа счет увеличения поверхностной плотности заря20

Ф

Поставленная цель достигается электри. чески заряженным фильтрующим материалом, содержащим син гетические волокнаотходы производства "лавсан", корд или штапель и смесь ионогенных и неионог генных поверхностно-активных веществ (ПАВ) при следующем соотношении компонентов, вес. %:

Смесь ионоге нных и неионогенных ПАВ 0,1-0,2

Синтетические волокHB Остальное

Отличием предлагаемого фнльтрующего материала от известного является то, что он дополнительно содержит смесь ионогенных и неионогенных ПАВ при указанном соотношении компонентов.

Другое отличие фильтрующего материа-

-ла состоит в том, что с целью удешевл ния фнльтрукхцего материала в качестве синтетических волокон - он содержит от ходы производства волокна лавсан корд ипи штапель.

При содержании смеси ионогенных и неионогенных ПАВ менее 0,1% и более

92920

2,50

100,0 штапеля-3

Известный

2,05

100,0 кОрда

Предлагаемый

4,25

99,90 штапеля-3

0,10 по примеру 1

99,85 штацеля-3

5,75

0,15 по примеру 2

99,80 корда

3,83

0,20 по примеру 3.3

0,2% поверхностная плотность заряда уменьшается.

Пример 1 . С 2 г отходов произ водства "лавсан" штапеля - 3 обрабатывают смесью, содержащей 5 мл (0,02%) водного раствора ионогенных ПАВ (леомин РЦ и аркамон А взяты в соотношении 1:1) и 5 мл (0,02%) водного раствора неионогенных ПАВ. (препаген, леомин

HSC+ и хостанал С V взятых в соотношении 1:1:1) и после сушки получают ма-., териал, содержащий смесь ионогенных и неионогенных ПАВ - 0,1 вес. %, штапель

-3 - 99,9 вес. %.

Из полученного материала изготавли- 15 вают фильтрующий элемент прессования при давлении 100 кгс/см, выдержки под давлением 5 мин, температуре прессования 25 С. . Последующую электретиэацию (электро-20 заряжение) фильтрующего материала производят методом термохемоэлектретизации при следующих. режимах: температура электретизации 1 50 С, напряженность электрического поля 10 кВ/см. Время 23 выдержки в поляриэующем поле 30 мин. . Образец охлаждают в электрическом поле .до комнатной температуры эа 20-30 мин.

Измерение поверхностной плотности заряда осуществляют методом вибрирующего .эле-, 30 ктрода. Поверхностная плотность заряда составляет 4,25 нкл/см

Пример 2. 2 г отхода производства лавсан штацеля-3 обрабатывают . смесью, содержащей 7,5 мл (0,02%) водного раствора ионогенных ПАВ 7леомин

РК и аркамон А взяты в соотношении

1:1) и 7,5 мл (0,02%) водного раствора неионогенных ПАВ (препаген, леомин Н Ст и хостанал CV взяты в соотношении

1:1:1), и после сушки, получают материал, содержащий смесь ионогенных и неионогенных ПАВ - 0,15 вес. %, штапель 399,85 вес. %.

Далее, как в примере 1. Поверхностная плотность заряда составляет 5,75 нкл/см .

Пример 3. 3 г отхода производства "лавсан" корда обрабатывают смесью, содержащей 7,5 мл (0,04%) водного раствора ионогенных ПАВ (леомин

РЯ и аркамон А взяты в соотношении

1:1) и 7,5 мл (0,04%) водного раствора неионогенных ПАВ (препаген, леомин

HGC> и хостанал СЧ взяты в соотношении 1:1:1), и после сушки получают материал, содержащий смесь ионогенных и неионогенных ПАВ - 0,20 вес. %, корд99,8 вес. %.

Далее, как в примере 1, только температура прессования 160 С, а напряО женность электрического поля 5 кВ/см.

Поверхностная плотность заряда состав ляет 3,83 нкл/см .

Сравнительные данные по поверхност ной плотности заряда известного и предлагаемого электрически заряженных филь| рующих материалов приведены в таблице.

Как видно иэ таблицы, поверхностная плотность заряда предлагаемого фильтрующего материала больше, чем известного, что обуславливает его повышенную фильтрующую способность.

Источники информации, принятые во внимание при експертизе

1. Петрянов И.В. и ар. Волоинистйе фильтрующие материалы. М... Знание, 1968, с. 34 (прототип).

0,10-0,20

5 929206 6.

Ф о р м у л а и з о б р е т е н и я Синтетические-всо1. Электрически заряженный фильм, локна Остальное рующий материал, содержащий синтетичес. 2. Материал по п. 1, о т л и ч а ю «« кие волокна, отличающийся m и и с я тем, что, с целью удешевлетем, что, с целью повышения фильтру 5 ниЯ фильтРУющего материала, и качестве щей способности материала за счет уве- синтет" еских ВоооК08 он coQ6p)K®T отх личения поверхностной плотности заряда @bi производства волокна лавсан, Rope он дополнительно содержит смесь ноно илн штапель генных и неионогенных поверхностноактивных веществ (ПАВ) при следующем соотношении компонентов, вес. %:

Смесь ионогенных и .неионогенных

ПАВ

Составитель Н. Строганова

Редактор В. Данко Техред М. Рейвес Корректор Л. Бокшан

Заказ 3357/10 Тираж 577 fIwnscaoe

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открыткй

113035, Москва, -35, Раушская наб., д. 415

Филиал ППП Патент, г. Ужгород, ул. Проектная, "

Электрически заряженный фильтрующий материал Электрически заряженный фильтрующий материал Электрически заряженный фильтрующий материал 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способам получения биоспецифического адсорбента и может быть использовано при выделении физиологически активных соединений, в частности L-аспарагиназы, из экстрактов Е

Изобретение относится к получению адсорбентов, используемых в гидрометаллургии благородных металлов для выделения и концентрирования золота

Изобретение относится к получению адсорбентов, используемых в гидрометаллургии благородных металлов для выделения и концентрирования золота

Изобретение относится к химической технологии, конкретно к атомной экологии и может быть использовано при переработке жидких радиоактивных отходов (ЖРО), образующихся при эксплуатации различных ядерно-энергетических установок (ЯЭУ) на транспортных средствах (атомных ледоколах, подводных лодках, плавучих АЭС)

Изобретение относится к иммунохимии и применяется для выявления специфической реакции антиген-антитело в диагностике с помощью иммуноферментного анализа, реакции иммунофлуоресценции и бактериологического метода

Изобретение относится к иммунохимии и применяется для выявления специфической реакции антиген-антитело в диагностике с помощью иммуноферментного анализа, реакции иммунофлуоресценции и бактериологического метода

Изобретение относится к способу получения адсорбирующего материала, в частности на торфяной основе, и может быть использовано для очистки воды, подпитывающей котлоагрегаты, от солей жесткости и железа

Изобретение относится к физической химии, а конкретнее касается пористых композиционных материалов

Изобретение относится к производству сорбентов для извлечения различных форм радиоиода и радиоцезия из парогазовой фазы и может быть использовано для предотвращения выброса этих радионуклидов в окружающую среду при эксплуатационных режимах работы атомных электростанций, при авариях на АЭС, а также в технологических процессах переработки ядерного горючего

Изобретение относится к области сорбционной техники, а именно к химическим поглотителям диоксида углерода, и может быть использовано для очистки выхлопных и отходящих газов в химической промышленности от углекислого газа

Изобретение относится к способам получения ионообменников для очистки сточной и питьевой воды, содержащей ионы хрома (VI)
Наверх