[发明专利]过滤器用多层过滤材料及其制造方法及空气过滤器有效
| 申请号: | 201580005924.3 | 申请日: | 2015-01-27 |
| 公开(公告)号: | CN105934266B | 公开(公告)日: | 2017-11-28 |
| 发明(设计)人: | 神山三枝 | 申请(专利权)人: | 帝人株式会社 |
| 主分类号: | B01D39/16 | 分类号: | B01D39/16;B01D46/52;D21H15/02;D21H27/00;D21H27/30 |
| 代理公司: | 北京集佳知识产权代理有限公司11227 | 代理人: | 苗堃,金世煜 |
| 地址: | 日本*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 过滤 器用 多层 材料 及其 制造 方法 空气 过滤器 | ||
技术领域
本发明涉及一种具有低压损和高捕集性能的过滤器用多层过滤材料及其制造方法及不仅具有低压损和高捕集性能且褶皱赋型性及耐风压变形性也优异的空气过滤器。
背景技术
目前,作为以空气净化等为目的的过滤器用过滤材料,已知有含有聚丙烯等合成纤维的无纺布的静电式过滤材料、由玻璃纤维构成的机械过滤材料等。然而,静电式过滤材料存在因气体中的油雾、水分使静电性能变差、从而使捕集效率降低这样的问题。另外,由玻璃纤维构成的机械过滤材料存在使捕集性能提高时压损(压力损失)变大的问题以及废弃的问题。
另外,提出有一种层叠无纺布而成的多层过滤材料(例如,参照专利文献1~5)。进而,提出有一种使用纳米纤维的过滤器用过滤材料(例如,参照专利文献6、7)。
然而,从低压损和高捕集性能的方面考虑,要求更优异的过滤器用过滤材料。而且,要求不仅具有低压损和高捕集性能且褶皱赋型性及耐风压变形性也优异的过滤材料。
现有技术文献
专利文献
专利文献1:日本特开2011-236542号公报
专利文献2:日本特开2010-234285号公报
专利文献3:日本特开2008-151980号公报
专利文献4:日本特开2008-000696号公报
专利文献5:日本特开2004-301121号公报
专利文献6:日本特开2013-126626号公报
专利文献7:国际公开第2012/057251号公报
发明内容
本发明是鉴于上述的背景而完成的,其目的在于,提供一种具有低压损和高捕集性能的过滤器用多层过滤材料及其制造方法及不仅具有低压损和高捕集性能且褶皱赋型性及耐风压变形性也优异的空气过滤器。
本发明人为了实现上述课题进行了潜心研究,结果发现通过在过滤器用多层过滤材料中使用纳米纤维、比该纤维更粗的纤维和粘合纤维且在它们的分配上进行设计而能得到具有低压损和高捕集性能的过滤器用多层过滤材料,进而反复进行了潜心研究,由此完成了本发明。
由此,根据本发明,可提供一种“过滤器用多层过滤材料,其特征在于,含有湿式无纺布层(1)和湿式无纺布层(2),
所述湿式无纺布层(1)含有单纤维直径在200~800nm的范围内且纤维长度在0.4~0.7mm的范围内的纳米纤维A、单纤维直径比该纳米纤维A大的纤维B和粘合纤维C,并且,(A+B):C的重量比率在40:60~70:30的范围内,
所述湿式无纺布层(2)含有单纤维直径在200~800nm的范围内且纤维长度在0.4~0.7mm的范围内的纳米纤维A、单纤维直径比该纳米纤维A大的纤维B和粘合纤维C,并且,(A+B):C的重量比率在40:60~70:30的范围内,且与所述湿式无纺布层(1)相比纳米纤维A的重量比率大”。
此时,所述湿式无纺布层(2)中所含的纳米纤维A的含有率和所述湿式无纺布层(1)中所含的纳米纤维A的含有率之差优选为3%以上。另外,在所述湿式无纺布层(1)中,单位面积重量优选在5~60g/m2的范围内。另外,在所述湿式无纺布层(2)中,单位面积重量优选在5~60g/m2的范围内。另外,在所述湿式无纺布层(1)中,JIS 8种灰尘保持量的比率优选在60~97%的范围内,且在所述湿式无纺布层(2)中,JIS 8种灰尘保持量的比率优选在3~40%的范围内。
另外,根据本发明,可提供一种过滤器用多层过滤材料的制造方法,其为制造上述的过滤器用多层过滤材料的方法,其中,在湿式无纺布层(1)上层叠湿式无纺布层(2),
所述湿式无纺布层(1)使用单纤维直径在200~800nm的范围内且纤维长度在0.4~0.7mm的范围内的纳米纤维A、单纤维直径比该纳米纤维A大的纤维B和粘合纤维C而得到,
所述湿式无纺布层(2)使用单纤维直径在200~800nm的范围内且纤维长度在0.4~0.7mm的范围内的纳米纤维A、单纤维直径比该纳米纤维A大的纤维B和粘合纤维C而得到,且与所述湿式无纺布层(1)相比纳米纤维A的重量比率大。此时,所述湿式无纺布层(1)中所含的纳米纤维A及所述湿式无纺布层(2)中所含的纳米纤维A优选为通过切割海/岛熔融粘度比为1.1~2.0且岛数为500以上且海/岛的碱水解速度比为200以上的海岛型复合纤维并通过碱水解除去海成分聚合物而得到的纤维。
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