高纳污低流阻的PTFE折叠式滤芯及其制备方法和应用与流程
技术特征:
1.一种高纳污低流阻的ptfe折叠式滤芯的制备方法,其特征在于,所述方法包括:(1)将ptfe树脂与纤维熔融混匀后烧结成型,得到前驱体;(2)对所得前驱体进行拉伸,得到ptfe基膜;(3)以有机改性剂对ptfe基膜进行改性处理,得到有机改性ptfe基膜;(4)以有机改性ptfe基膜制备过滤基质层,折叠为翅片后即得到高纳污低流阻的ptfe折叠式滤芯。
2.根据权利要求1所述的一种高纳污低流阻的ptfe折叠式滤芯的制备方法,其特征在于,步骤(1)所述纤维用量为ptfe树脂的40~60 wt%。
3.根据权利要求1或2所述的一种高纳污低流阻的ptfe折叠式滤芯的制备方法,其特征在于,步骤(1)所述纤维由聚丙烯腈纤维和聚乙烯吡咯烷酮的混合纤维;所述混合纤维中聚丙烯腈纤维和聚乙烯吡咯烷酮按照1:(1.2~1.6)的质量比混匀;所述聚乙烯吡咯烷酮的平均分子量为32000~360000。
4.根据权利要求1所述的一种高纳污低流阻的ptfe折叠式滤芯的制备方法,其特征在于,步骤(1)所述烧结成型依次分别置于110~130 ℃和190~210 ℃温度条件下进行分段烧结5~10 min。
5.根据权利要求1所述的一种高纳污低流阻的ptfe折叠式滤芯的制备方法,其特征在于,步骤(2)所述前驱体于150~210 ℃条件下进行拉伸处理,拉伸过程中控制前驱体的拉伸倍率为150~300 %。
6.根据权利要求1所述的一种高纳污低流阻的ptfe折叠式滤芯的制备方法,其特征在于,步骤(3)所述有机改性剂为正丁胺、丙烯酸甲酯、乙二胺、三乙胺、四氢呋喃和2-氯-4-烷基吡啶按照1:(1.8~2.2):2:(0.6~0.8):1:4的质量比混合均匀;所述有机改性剂使用量为ptfe基膜质量的3~5 wt%。
7.根据权利要求1或6所述的一种高纳污低流阻的ptfe折叠式滤芯的制备方法,其特征在于,步骤(3)所述有机改性剂以喷淋方式涂布在ptfe基膜单面,水平静置13~16 min完成改性,改性后清洗并干燥即得到有机改性ptfe基膜。
8.根据权利要求1所述的一种高纳污低流阻的ptfe折叠式滤芯的制备方法,其特征在于,步骤(4)所述过滤基质层由双层有机改性ptfe基膜构成;所用的双层有机改性ptfe基膜的改性面朝向同一侧,即使得其中一层有机改性ptfe基膜的改性面贴合另一层有机改性ptfe基膜的未改性面。
9.一种由权利要求1至8任一方法所制得的高纳污低流阻的ptfe折叠式滤芯。
10.一种如权利要求9所述的高纳污低流阻的ptfe折叠式滤芯的应用,其特征在于,所述折叠式滤芯用于筒式过滤器,其围绕在筒式过滤器的内支撑筒外表面,随后在折叠式滤芯外侧套设外支撑筒对其进行固定。
技术总结
本发明涉及折叠式滤芯制备领域,尤其涉及一种高纳污低流阻的PTFE折叠式滤芯及其制备方法和应用。所述方法包括:(1)将PTFE树脂与纤维熔融混匀后烧结成型,得到前驱体;(2)对前驱体进行拉伸,得到PTFE基膜;(3)以有机改性剂对PTFE基膜进行改性处理,得到有机改性PTFE基膜;(4)以有机改性PTFE基膜制备过滤基质层,折叠为翅片后即得到高纳污低流阻的PTFE折叠式滤芯。本发明提供的PTFE折叠式滤芯解决了现有普通折叠式滤芯膜之间支撑强度低的问题,同时可以强化折叠式滤芯深层过滤能力,提高纳污量。此外,本发明方案中构建的特殊结构能够有效地降低滤芯在使用过程中的过滤压差,延长使用寿命。
技术研发人员:沈学恩,沈万中,陆斌,沈超,曹洋,张彬斌,金帆,陶益超,沈逸枫
受保护的技术使用者:浙江海盐力源环保科技股份有限公司
技术研发日:
技术公布日:2024/11/28
技术研发人员:沈学恩,沈万中,陆斌,沈超,曹洋,张彬斌,金帆,陶益超,沈逸枫
技术所有人:浙江海盐力源环保科技股份有限公司
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