Leave Your Message

Filter papir za zrak od nano vlakana

Nanovlakno je materijal koji se sastoji od vlakana promjera nanomjera, obično ispod 100 nanometara. Nanovlaknasti materijali imaju široku primjenu u mnogim područjima zbog svoje jedinstvene strukture i svojstava. Među njima se posebno ističe primjena materijala od nanovlakana u filtraciji zraka. Materijali od nano vlakana koji se obično koriste u filtarskim materijalima za uklanjanje prašine uglavnom su sljedeći.

Primjena

1. politetrafluoretilen (PTFE)

Politetrafluoretilen (PTFE) je vrsta visoko polimera bez polarne funkcionalne skupine, koji ima izvrsnu kemijsku inerciju i temperaturnu otpornost. Ima određenu stabilnost i otpornost na koroziju i može se koristiti za proizvodnju učinkovitih materijala za filtriranje prašine.

    Primjena

    1. politetrafluoretilen (PTFE)
    Politetrafluoretilen (PTFE) je vrsta visoko polimera bez polarne funkcionalne skupine, koji ima izvrsnu kemijsku inerciju i temperaturnu otpornost. Ima određenu stabilnost i otpornost na koroziju i može se koristiti za proizvodnju učinkovitih materijala za filtriranje prašine. Osim toga, struktura vlakana politetrafluoroetilena je stabilna, učinkovitost filtracije je visoka, a filtarski medij neće biti oštećen i imati negativan utjecaj na okoliš. Međutim, zbog relativno visoke cijene korištenja politetrafluoretilenskih materijala, njegovu primjenu u filtrima za uklanjanje prašine potrebno je dodatno optimizirati.

    2. Polietilen (PE)
    Polietilen je često korišteni polimer dobre mehaničke čvrstoće i kemijske otpornosti. Polietilensko vlakno može se koristiti kao materijal za filtar prašine, u filtarskom materijalu može pružiti dobre performanse filtracije, ali zbog loše otpornosti materijala na visoke temperature, obično se dodaje na površinu materijala posebnim tretmanom za poboljšanje temperaturne otpornosti. . U usporedbi s politetrafluoretilenom, polietilenski materijal ima nižu cijenu, pa je postupno postao jedan od glavnih materijala filtra za uklanjanje prašine.

    3. Poliimid (PI)
    Poliimid je polimerni materijal s izvrsnom otpornošću na visoke temperature i kemijsku otpornost. Njegova otpornost na visoke temperature i visoka kemijska otpornost čine ga naširoko upotrebljavanim u filtarskim materijalima za uklanjanje prašine. U okruženju visoke temperature, struktura formiranja vlakana poliimidnih nanovlakana može se bolje održavati, čime se poboljšava učinkovitost filtracije filtarskog materijala. Osim toga, poliimidni materijal ima izvrsnu otpornost na trenje i antistatička svojstva, koja mogu učinkovito spriječiti nakupljanje granula u filtarskom mediju, čime se produljuje vijek trajanja filtra.

    Papirni filter za zrak za Heavy-Duty Nano

    Broj modela: LPK-140-300NA

    Impregnacija akrilnom smolom
    Specifikacija jedinica vrijednost
    gramatura g/m² 140±5
    Debljina mm 0,55±0,03
    Dubina valovitosti mm običan
    Propusnost zraka △p=200pa L/ m²*s 300±50
    Maksimalna veličina pora μm 43±5
    Srednja veličina pora μm 42±5
    Snaga pucanja kpa 300±50
    Krutost mn*m 6,5±0,5
    Sadržaj smole % 23±2
    Boja besplatno besplatno
    Napomena: boja, veličina i svaki parametar specifikacije mogu se promijeniti prema zahtjevu kupca.

    Mogućnost primjene

    Mogućnosti primjene materijala od nano-vlakana vrlo su široki, posebno u filtarskim materijalima za uklanjanje prašine. U budućnosti, nanovlaknasti materijali mogu dodatno poboljšati isplativost njihove pripreme i raznolikost područja primjene, kako bi se osigurali bolji filtarski proizvodi za uklanjanje prašine za modernu industrijsku proizvodnju. U isto vrijeme, primjena materijala od nanovlakana i dalje se suočava s nekim izazovima, kao što je uvjete pripreme materijala koje nije lako kontrolirati, a tehnologija obrade je složena. Stoga je u budućnosti potrebno kontinuirano jačati istraživanja i unaprjeđivati ​​proces proizvodnje nanovlakanskih materijala kako bi se promovirala njihova daljnja primjena u području filtarskih materijala za otprašivanje.

    MOGUĆNOST PRIMJENEMOGUĆNOSTI PRIMJENE1MOGUĆNOSTI PRIMJENE2