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一种PM2.5空气滤芯及其制备方法

阅读:535发布:2024-01-06

专利汇可以提供一种PM2.5空气滤芯及其制备方法专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 公开了一种PM2.5空气 滤芯 及其制备方法,涉及空气 净化 领域,所述PM2.5空气滤芯包括滤芯及 喷涂 在滤芯上的PM2.5捕捉剂,PM2.5捕捉剂采用 水 溶性中性或弱 碱 性 氨 基酸、多肽或小分子量 蛋白质 为主要原料,辅以亲水性 聚合物 和盐,复合 表面活性剂 及多胺类有机物制备而成,可有效过滤粉尘,对有机有害物和 气溶胶 类的PM2.5捕捉效果明显,净化空气效果佳,且其成本低,更换或清洗滤芯操作简单,可广泛应用于 汽车 空气滤清器或 空气净化器 等设备中,具有很好的实用价值。,下面是一种PM2.5空气滤芯及其制备方法专利的具体信息内容。

1.一种PM2.5空气滤芯,其特征在于,所述PM2.5空气滤芯包括滤芯及浸涂喷涂在滤芯上的PM2.5捕捉剂,所述PM2.5捕捉剂由基酸、多肽或小分子量蛋白质、多胺类有机物、防腐剂、亲聚合物、盐、表面活性剂、去离子水或蒸馏水组成,为溶液状,pH值为8-11;所述防腐剂为异噻唑啉生物,为5-氯-2-甲基-1-异噻唑啉-3-酮、2-甲基-1-异噻唑啉-3-酮、5-氯-2-甲基-4-异噻唑-3-酮、2-甲基-4-异噻唑-3-酮和卡松中的一种或多种;
所述氨基酸为精氨酸或组氨酸;
所述多胺类有机物为三乙醇胺或2-氨基-2-甲基-1-丙醇;
所述亲水性聚合物为羟乙基纤维素、羟丙基纤维素、聚乙烯醇、羧甲基纤维素、聚乙烯吡咯烷酮和水溶性淀粉中的一种或多种;
所述盐为LiCl、K2CO3、CaCl2、NaCl、KCl、KNO3和K2SO4中的一种或多种;
所述表面活性剂包括非离子型表面活性剂和消泡剂;
所述非离子型表面活性剂为壬基酚聚乙烯醚、烷基酚聚氧乙烯醚和辛基酚聚氧乙烯醚中的一种或多种;所述消泡剂为矿物油、有机和金属皂类中的一种或多种;
防腐剂的用量为总配方量的0.1-1.0 wt%;
氨基酸用量为总配方量的10-25wt%;
亲水性聚合物的用量为总配方量的1.0-15wt%;
盐的用量为总配方量的0.2-1.5wt%;
多胺类有机物的用量为总配方量的3-8wt%。
2.如权利要求1所述的PM2.5空气滤芯,其特征在于,所述滤芯为化纤滤芯、纸质滤芯、金属滤芯或活性炭滤芯中的一种或多种。
3.一种权利要求1所述的PM2.5空气滤芯的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:
(1)在去离子水中加入0.1-1.0 wt%的防腐剂,搅拌均匀,加入10-25wt%氨基酸;
(2)继续搅拌,在上述混合溶液中依次加入1.0-15wt%亲水性聚合物、0.2-1.5wt%盐和
0.5-4wt%表面活性剂;
(3)然后加入3-8wt%多胺类有机物,调节溶液pH值为8-11,制得PM2.5捕捉剂;
(4)将制备好的PM2.5捕捉剂浸涂或喷涂在滤芯上,在常温或低温下干燥后即得PM2.5空气滤芯。
4.如权利要求3所述的PM2.5空气滤芯的制备方法,其特征在于,所述表面活性剂中非离子型表面活性剂与消泡剂的质量比为1:3-5。
5.如权利要求3所述的PM2.5空气滤芯的制备方法,其特征在于,所述表面活性剂中非离子型表面活性剂与消泡剂的质量比为1:4.0-4.5。

说明书全文

一种PM2.5空气滤芯及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明属于空气净化领域,涉及一种PM2.5空气滤芯及其制备方法。

背景技术

[0002] PM2.5是当前影响人们生活的一种污染物,尤其是在北方地区,经常有PM2.5爆表的报道。PM2.5的主要成分是有机化合物、硫酸盐、硝酸盐、铵盐以及钠、镁、、铅、锌、砷、镉等元素,这些污染物除诸如花粉、海洋气溶胶等自然过程产生外,主要还是人为排放,比如化石燃料(如、石油制品)的燃烧、生物质(农作物秸秆、森林火灾等)的燃烧、垃圾焚烧等,以及工业生产中的粉尘、道路上的扬尘、建筑工地扬尘、厨房油烟等。此外,某些排放的气体污染物也会在空气中转变成PM2.5,例如二化硫、氮氧化物、气、挥发性有机物等。
[0003] 当前针对上述PM2.5污染最常采用的方法是过滤,如通过口罩、空气净化器的滤芯等进行防护,但简单的过滤方法具有一定的局限性,一般仅对无机固体小颗粒比较有效,对于有机的PM2.5则效果不佳;德国Trittec防微尘纱窗采用特殊材料,让吹过纱窗时产生静电,从而可以吸引一些PM2.5颗粒,但其对电中性的PM2.5如气溶胶的处理效果较差;此外,采用幕隔窗的方法也可过滤PM2.5,但消除效率不高,透气性不好,影响了其推广使用。

发明内容

[0004] 针对上述问题,本发明提供了一种PM2.5空气滤芯及其制备方法,PM2.5空气滤芯包括滤芯及喷涂在滤芯上的PM2.5捕捉剂,其中PM2.5捕捉剂采用水溶性中性或弱性氨基酸、多肽或小分子量蛋白质为主要原料,辅以亲水性聚合物和盐,复合表面活性剂及多胺类有机物制备而成,可有效过滤粉尘,对有机有害物和气溶胶类的PM2.5捕捉效果明显,净化空气效果佳。
[0005] 本发明的技术方案如下:
[0006] 一种PM2.5空气滤芯,包括滤芯及浸涂或喷涂在滤芯上的PM2.5捕捉剂,其中PM2.5捕捉剂由氨基酸、多肽或小分子量蛋白质、多胺类有机物、防腐剂、亲水性聚合物、盐、表面活性剂、去离子水或蒸馏水组成,为溶液状,pH值为8-11。
[0007] PM2.5空气滤芯中的滤芯为化纤滤芯、纸质滤芯、金属滤芯或活性炭滤芯中的一种或多种。
[0008] 所述PM2.5空气滤芯的制备方法,包括以下步骤:
[0009] (1)在去离子水中加入0.1-1.0wt%的防腐剂,搅拌均匀,加入10-25wt%氨基酸;
[0010] (2)继续搅拌,在上述混合溶液中依次加入1.0-15wt%亲水性聚合物、0.2-1.5wt%盐和0.5-4wt%表面活性剂;
[0011] (3)然后加入3-8wt%多胺类有机物,调节溶液pH值为8-11,制得PM2.5捕捉剂;
[0012] (4)将制备好的PM2.5捕捉剂浸涂或喷涂在滤芯上,在常温或低温下干燥后即得PM2.5空气滤芯。
[0013] 进一步地,步骤(1)中防腐剂的用量优选为总配方量的0.2-0.5wt%。
[0014] 步骤(1)中氨基酸为水溶性的,用量为总配方量的12-15wt%。
[0015] 步骤(2)中亲水性聚合物的用量优选为总配方量的1.5-5wt%。
[0016] 步骤(2)中盐的用量优选为总配方量的0.5-0.8wt%。
[0017] 步骤(3)多胺类有机物的用量优选为总配方量的3.5-5wt%。
[0018] 进一步地,步骤(2)中的表面活性剂包括非离子型表面活性剂和消泡剂,二者质量比为1:3-5,优选为1:4.0-4.5。表面活性剂的用量优选为总配方量的0.8-2.0wt%。
[0019] 上述防腐剂为异噻唑啉衍生物,为5-氯-2-甲基-1-异噻唑啉-3-酮、2-甲基-1-异噻唑啉-3-酮、5-氯-2-甲基-4-异噻唑-3-酮、2-甲基-4-异噻唑-3-酮和卡松中的一种或多种。
[0020] 上述氨基酸为精氨酸或组氨酸。
[0021] 上述多胺类有机物为三乙醇胺或2-氨基-2-甲基-1-丙醇。
[0022] 上述亲水性聚合物为羟乙基纤维素、羟丙基纤维素、聚乙烯醇、羧甲基纤维素、聚乙烯吡咯烷酮和水溶性淀粉中的一种或多种。
[0023] 上述盐为LiCl、K2CO3、CaCl2、NaCl、KCl、KNO3和K2SO4中的一种或多种。
[0024] 上述非离子型表面活性剂为壬基酚聚氧乙烯醚、烷基酚聚氧乙烯醚和辛基酚聚氧乙烯醚中的一种或多种;消泡剂为矿物油、有机和金属皂类中的一种或多种。
[0025] 本发明所述PM2.5空气滤芯针对重污染天气下的空气过滤,在使用时可以通过调整表面活性剂的比例提高负载的效果,该空气滤芯可应用于汽车的空气滤清器、空气净化器等设备,空气通过该滤芯后,能捕捉95-98%的PM2.5污染物,并能通过周围空气中PM2.5浓度梯度引起的扩散进行捕捉。所述PM2.5空气滤芯可有效过滤粉尘,尤其对有机有害物和气溶胶类的PM2.5捕捉效果明显,空气净化效果好。

具体实施方式

[0026] 下面结合具体实施方式对本发明的技术方案进行详细的说明,但如下实施例仅是用以理解本发明,而不能限制本申请,本发明中的实施例及实施例中的特征可以相互组合,本发明可以由权利要求限定和覆盖的多种不同方式实施。
[0027] 实施例1
[0028] 取去离子水80克,加入0.5克2-甲基-1-异噻唑啉-3-酮,搅拌均匀后加入精氨酸12克,在搅拌的过程中缓慢加入亲水性聚合物羟乙基纤维素(HEC)1克和CaCl20.5克,搅拌10分钟后加入辛基酚聚氧乙烯醚0.3克,矿物油消泡剂1.2克,然后用三乙醇胺4.5克调pH值为碱性,得到PM2.5捕捉剂,最后将PM2.5捕捉剂浸涂在无纺布材质的滤芯上,常温下干燥后即得PM2.5空气滤芯。
[0029] 实施例2
[0030] 取去离子水77克,加入0.3克5-氯-2-甲基-1-异噻唑啉-3-酮,搅拌均匀后加入组氨酸14克,在搅拌的过程中缓慢加入亲水性聚合物羟丙基纤维素(HPC)1.2克和NaCl 0.6克,搅拌10分钟后加入壬基酚聚氧乙烯醚0.4克,有机硅消泡剂1.6克,然后用三乙醇胺5克调pH值为碱性,得到PM2.5捕捉剂,最后将PM2.5捕捉剂喷涂在纸质的滤芯上,常温下干燥后即得PM2.5空气滤芯。
[0031] 实施例3
[0032] 取去离子水74克,加入0.2克卡松,搅拌均匀后加入精氨酸15克,在搅拌的过程中缓慢加入冷水溶解型PVA(1788)5克和KCl 0.8克,搅拌10分钟后加入烷基酚聚氧乙烯醚0.2克,金属皂消泡剂0.8克,然后用2-氨基-2-甲基-1-丙醇4克调pH值为碱性,得到PM2.5捕捉剂,最后将PM2.5捕捉剂喷涂在活性炭滤芯上,常温下干燥后即得PM2.5空气滤芯。
[0033] 实施例4
[0034] 取去离子水85.2克,加入0.1克5-氯-2-甲基-4-异噻唑-3-酮,搅拌均匀后加入精氨酸10克,在搅拌的过程中缓慢加入羧甲基纤维素1克和K2CO3 0.2克,搅拌10分钟后加入烷基酚聚氧乙烯醚0.1克,金属皂消泡剂0.4克,然后用2-氨基-2-甲基-1-丙醇3克调pH值为碱性,得到PM2.5捕捉剂,最后将PM2.5捕捉剂喷涂在不锈滤芯上,常温下干燥后即得PM2.5空气滤芯。
[0035] 实施例5
[0036] 取去离子水45.5克,加入1克2-甲基-4-异噻唑-3-酮,搅拌均匀后加入精氨酸25克,在搅拌的过程中缓慢加入聚乙烯吡咯烷酮15克和LiCl 1.5克,搅拌10分钟后加入辛基酚聚氧乙烯醚1克,有机硅消泡剂3克,然后用2-氨基-2-甲基-1-丙醇8克调pH值为碱性,得到PM2.5捕捉剂,最后将PM2.5捕捉剂喷涂在活性炭滤芯上,常温下干燥后即得PM2.5空气滤芯。
[0037] 将实施例1-5制备PM2.5空气滤芯和对比例(空白无纺布滤芯)进行PM2.5捕捉实验。具体操作方式如下:采用激光PM2.5传感器在密封的体系中测试强制通过空气滤芯前后的PM2.5和PM1.0捕捉率,PM2.5源采用同一种大于500的污染气体,其结果对比如下。
[0038] 表1 不同负载空气滤芯对PM2.5和PM1.0的捕捉效果
[0039]
[0040] 通过实施例1-5和空白无纺布滤芯的实验数据对比可以看出,在相同测试条件下,负载了PM2.5捕捉剂的空气滤芯对PM2.5捕捉效果最好,其捕捉率能达到95%以上,同时对更小的PM1.0也具有80%以上的捕捉效果,相比无处理的滤芯捕捉效率更高。
[0041] 以上仅为本发明的优选实施例,并不用于限制本发明,对于本领域技术人员而言,本发明可以有各种更改和变换。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
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