Membrana z nanowłókien zastępuje materiał maseczki z tkaniny rozdmuchiwanej w stanie stopionym
Membrana z nanowłókien zastępuje materiał maseczki z tkaniny rozdmuchiwanej w stanie stopionym
Materiał filtracyjny do maski Membrana z nanowłókien
Funkcjonalna membrana z nanowłókien przędzonych elektrostatycznie ma małą średnicę, około 100-300 nm. Charakteryzuje się lekkością, dużą powierzchnią, małym otworem i dobrą przepuszczalnością powietrza. Zrealizujmy precyzyjne filtry w filtrach powietrza i wody o specjalnej ochronie, w materiałach ochronnych dla medycyny, w precyzyjnych warsztatach obsługi aseptycznej instrumentów itp. Obecne materiały filtracyjne nie mogą się z nią równać pod względem małego otworu.
Membrany nanowłókniste stały się nowym materiałem, który znalazł szereg zastosowań w dziedzinie separacji membranowej. Materiały nanowłókniste, już skomercjalizowane w niektórych zastosowaniach w filtracji powietrza, są ostatnio rozważane do separacji cieczy, zwłaszcza w uzdatnianiu wody, ze względu na ich mały i regularny rozmiar porów, a także niski opór hydrauliczny wynikający z ich wysokiej porowatości. Ponadto, stosunkowo duża powierzchnia właściwa tych materiałów umożliwia ich wykorzystanie w aplikacjach adsorpcyjnych.
Zaleta membrany Nanofiber
Obecny rynek masek składa się głównie z włókniny i bawełny meltblown, włókniny o grubości około 20 μm, bawełna melt-blown ma grubość około 1-5 μm. Średnica membrany nanowłóknistej może wynosić 100–300 nanometrów.
Porównuje się z tkaniną melt-blown i nanomateriałami
Tkanina melt-blown jest obecnie powszechnie stosowana na rynku. Jest to włókno polimerowe PP wytwarzane poprzez topienie w wysokiej temperaturze; średnica wynosi około 1~5 μm.
Membrana nanowłóknista produkowana przez Shandong Blue Future ma średnicę 100–300 nm (nanometrów)
Porównanie zasady filtrowania i trwałości stabilności
W celu uzyskania lepszego efektu filtracji, obecnie dostępne na rynku tkaniny melt-blown wymagają adsorpcji elektrostatycznej. Materiał jest polaryzowany elektretem elektrostatycznym o stabilnym ładunku. Aby uzyskać wysoką wydajność filtracji, charakteryzują się niską rezystancją filtracji. Jednak na efekt elektrostatyczny i wydajność filtracji znacząco wpływa wilgotność otoczenia. Ładunek ten będzie zanikał z czasem. Zanik ładunku powoduje, że cząsteczki zaadsorbowane przez tkaninę melt-blown przechodzą przez nią. Skuteczność ochrony jest niestabilna, a czas jej działania jest krótki.
Membrana nanowłóknista Shandong Blue Future zapewnia fizyczną izolację. Nie wpływa na ładunek ani czynniki środowiskowe. Izoluje zanieczyszczenia na powierzchni membrany. Zapewnia stabilną ochronę i dłuższy czas jej działania.
Porównuje dodatkowe funkcje i współczynnik wycieku
Ponieważ technologia melt-blown opiera się na przetwarzaniu w wysokich temperaturach, trudno jest dodać do niej inne funkcje, a także nie jest możliwe nadanie jej właściwości antybakteryjnych w procesie obróbki końcowej. Ponieważ właściwości elektrostatyczne tkaniny melt-blown ulegają znacznemu pogorszeniu podczas wprowadzania środków antybakteryjnych, nie posiada ona właściwości adsorpcyjnych.
Dostępne na rynku materiały filtracyjne posiadają właściwości antybakteryjne i przeciwzapalne, które są dodatkowo wzmacniane przez inne nośniki. Nośniki te charakteryzują się dużą aperturą, co eliminuje bakterie pod wpływem uderzenia, a brakujące zanieczyszczenia przyczepiają się do tkaniny melt-blown dzięki ładunkowi statycznemu. Bakterie nadal przeżywają po zniknięciu ładunku statycznego. Dzięki tkaninie melt-blown działanie antybakteryjne jest znacznie ograniczone, a wskaźnik wycieku zanieczyszczeń jest wysoki.
Membrana z nanowłókien jest wytwarzana w łagodnych warunkach, co ułatwia dodawanie substancji bioaktywnych i środków antybakteryjnych. Stopień nieszczelności jest niski.
Nanomaska stała się skuteczną maską ochronną dzięki swojej wysokiej wydajności filtracji. Oprócz dodatku bawełny melt-blown, nanocząsteczki antybakteryjne zawierają również warstwę membrany z nanowłókien o mniejszej aperturze 100-300. Powierzchnia ma mikroporowatą strukturę przypominającą pajęczynę, charakteryzującą się bardzo złożonymi zmianami w strukturze trójwymiarowej, takimi jak połączenia sieciowe, wkładki otworowe i zagięcia kanałów, dzięki czemu zapewnia doskonałą funkcję filtracji powierzchni. Maska z nanowłókien wykonana z tego materiału charakteryzuje się wysoką skutecznością barierową, długą żywotnością, jest cienka i oddychająca, a także zapewnia dokładniejszą filtrację, co rozwiązuje wady obecnych materiałów filtracyjnych: adsorpcja ładunku bawełny melt-blown zmienia się w czasie i w zależności od środowiska, a funkcja filtracji ulega osłabieniu. Ponadto, można ją bezpośrednio połączyć z funkcją antybakteryjną, co rozwiązuje wadę wysokiego wskaźnika przecieku netto bakterii w materiałach antybakteryjnych dostępnych na rynku.
Skuteczniejsza i trwalsza ochrona to nowy kierunek rozwoju maseczek w przyszłości. To także nowy kierunek w zapobieganiu epidemiom.








