Нановолокниста мембрана замінює матеріал для маски з тканини, видуваної методом розплаву

Короткий опис:

Нановолокниста мембрана

(1). Ефективність фільтрації99%

(2). Розмір сітки: 100-300 мм

(3). Потужний антивірусний та протигрипозний засіб

(4). Міцний, не потребує електростатичного заряду

(5) Багаторазове використання з дезінфікуючими засобами

(6). Блокує канцерогенні масляні частинки

(7). Блок частинок нижче pm0,3

(8). Низький рівень витоку мікрочастинок

(9). Антибактеріальна добавка


Деталі продукту

Теги продукту

Нановолокниста мембрана замінює матеріал для маски з тканини, видуваної методом розплаву

Матеріал для фільтрації маски: нановолокниста мембрана

Електростатично сформована функціональна нановолокниста мембрана має малий діаметр, приблизно 100-300 нм. Вона характеризується легкою вагою, великою площею поверхні, малим отвором та хорошою повітропроникністю тощо. Давайте реалізуємо прецизійні фільтри в спеціальному захисті повітряних та водних фільтрів, медичних захисних матеріалах, прецизійних інструментах, асептичних операціях у майстернях тощо. Сучасні фільтрувальні матеріали не можуть зрівнятися з ними через малий отвір.

Нановолокнисті мембрани з'явилися як новий матеріал, що має низку застосувань у галузі мембранного розділення. Нановолокнисті матеріали, які вже комерціалізувалися для деяких застосувань фільтрації повітря, нещодавно розглядаються для розділення рідин, особливо для очищення води, завдяки їх малому та регулярному розміру пор, а також низькому гідравлічному опору, що зумовлений високою пористістю. Крім того, відносно велика площа поверхні цих матеріалів дозволяє використовувати їх в адсорбційних застосуваннях.

Перевага нановолокнистої мембрани

 

Поточний ринок масок в основному виготовлений з нетканої та бавовняної тканини, виготовленої методом розплавлення, товщиною близько 20 мкм, Бавовна, отримана методом розплавлення, має товщину приблизно 1-5 мкм. Апертура нановолокнистої мембрани може становити 100-300 нанометрів.

 

Порівнюється з тканиною, отриманою методом розплавлення, та наноматеріалами

Тканина, отримана методом розплавлення, широко використовується на сучасному ринку. Це полімерне волокно PP, отримане методом високотемпературного плавлення, діаметром приблизно 1~5 мкм.

Нановолокниста мембрана, вироблена компанією Shandong Blue future, має діаметр 100-300 нм (нанометрів)

Порівняння принципу фільтрації та стійкості

Для кращого фільтрувального ефекту тканини, що виготовляються методом розплавленого виду, що представлені на сучасному ринку, потребують електростатичної адсорбції, матеріал поляризується електростатичним електретом зі стабільним зарядом. Для досягнення високої ефективності фільтрації та низьких характеристик опору фільтрації, електростатичний ефект та ефективність фільтрації суттєво залежать від температури та вологості навколишнього середовища. З часом заряд зменшується та зникає. Зникнення заряду призводить до того, що частинки, адсорбовані тканиною розплавленого виду, проходять крізь неї. Захисна дія нестабільна, а час дії короткий.

Нановолокниста мембрана Shandong Blue future є фізично ізольованою, не має жодного впливу заряду та навколишнього середовища. Ізолює забруднювачі на поверхні мембрани. Захисні характеристики стабільні, а час служби довший.

Порівнюється з додатковими функціями та швидкістю витоку

Оскільки тканина, отримана методом видування з розплаву, є технологією обробки за високих температур, важко додати інші функції до тканини, отриманої методом видування з розплаву, а також неможливо додати антимікробні властивості шляхом постобробки. Оскільки електростатичні властивості тканини, отриманої методом видування з розплаву, значно знижуються під час завантаження антимікробними агентами, вона не має адсорбційної функції.

Антибактеріальна та протизапальна функція фільтрувального матеріалу, представленого на ринку, додається до інших носіїв. Ці носії мають великий отвір, бактерії гинуть під час удару, а відсутні забруднювачі прикріплюються до тканини, отриманої методом видування розплаву, завдяки статичному заряду. Бактерії продовжують виживати після зникнення статичної електрики, завдяки тканині, отриманій методом видування розплаву, антибактеріальна функція значно знижується, а швидкість витоку забруднювачів висока.

Нановолокниста мембрана виготовляється в м'яких умовах, до неї легко додавати біологічно активні речовини та антибактеріальні агенти. Рівень протікання низький.

Наномаска стала ефективною захисною маскою завдяки високій фільтрувальній здатності. Окрім додавання бавовни, отриманої методом видування з розплаву, з нано-антибактеріальними маркуваннями також додається шар нановолокнистої мембрани з меншою апертурою 100-300. Поверхня має павутиноподібну мікропористу структуру, яка має дуже складні тривимірні зміни, такі як мережеве з'єднання, вставка отворів та вигин каналів, тому вона має чудову поверхневу фільтрувальну функцію. Нановолокниста маска, виготовлена ​​з цього матеріалу, має характеристики високої бар'єрної ефективності, тривалого терміну служби, є тонкою та повітропроникною, а також забезпечує більш точну фільтрацію, що вирішує недоліки сучасних фільтрувальних матеріалів: адсорбція заряду бавовни, отриманої методом видування з розплаву, змінюється залежно від часу та навколишнього середовища, а функція фільтрації послаблюється. Також вона може бути безпосередньо пов'язана з антибактеріальною функцією, що вирішує недолік високого рівня витоку бактерій з антибактеріальних матеріалів на сучасному ринку.

Більш ефективний та довготривалий захист – це новий напрямок розвитку масок у майбутньому. Це також новий напрямок запобігання епідеміям.


  • Попередній:
  • Далі:

  • Напишіть своє повідомлення тут і надішліть його нам