过滤材料以及应用该过滤材料的过滤元件制造技术

技术编号:15557883 阅读:110 留言:0更新日期:2017-06-09 14:59
本实用新型专利技术公开了一种过滤材料以及应用该过滤材料的过滤元件。过滤材料包括多孔材料基材,在基材的孔隙表面附着有热喷涂涂层,热喷涂涂层上分布有固体颗粒。热喷涂涂层可以在不改变孔的数量的前提下有效减小孔径,在保持较高的孔隙率的前提下提升过滤精度。固体颗粒在热喷涂涂层表面堆积,不仅形成二次孔隙,而且使过滤材料的比表面积显著提升;与光滑的涂层相比,含有固体颗粒的涂层可以使过滤材料的孔径达到纳米级且保持较高的孔隙率。所得过滤材料的可成型性好、强度高,因此可以制成各种形状的过滤元件。与对应地基材相比,过滤材料的平均孔径显著减小,过滤精度更高,可以满足室内空气净化质量要求。

Filter material and filter element using the filter material

The utility model discloses a filter material and a filter element applying the filter material. The filter material comprises a porous material base, a thermal spraying coating attached to the pore surface of the substrate, and a solid particle disposed on the thermal spraying coating. The thermal spraying coating can effectively reduce the pore size without changing the number of holes, and improve the filtration accuracy under the condition of maintaining a higher porosity. The accumulation of solid particles in the coating surface, not only the formation of the two pore, and make the filter material surface area increased significantly; compared with the smooth coating, the coating containing solid particles can make pore size of filter material to reach nanometer level and high porosity. The filter material has good formability and high strength, so it can be made into filter elements of various shapes. Compared with the corresponding substrate, the average pore size of the filter material is significantly reduced, and the filtration accuracy is higher, which can satisfy the quality requirements of indoor air purification.

【技术实现步骤摘要】
过滤材料以及应用该过滤材料的过滤元件
本技术涉及一种过滤材料以及应用该过滤材料的过滤元件。
技术介绍
现有技术控制孔径的方法主要为通过改变粉末形貌、不同粒径粉末间的搭配使用实现对孔径的调控、调价轧制工艺、烧结制度等制备工艺参数进行调控。但改变粉末在改变孔径的同时对膜的通孔隙度有较大影响,整个孔结构形态及曲折因子等都将发生变化。通过烧结制度调节孔径,对温场的要求较高,孔径≤5μm的孔隙在温度较高的条件下极易闭合形成闭孔,对需要制备小孔径膜材料的要求不易满足,通孔率减少透气度下降;例如,以-400目的电解镍粉为原料制备的多孔金属箔,孔径为15-20μm,通量≥3000m3/m2·h·kpa;以5-10μm的电解镍粉为原料制备的多孔金属箔,孔径为5-10μm,通量约300m3/m2·h·kpa;以10-15μm的羰基镍粉为原料制备的多孔金属箔,孔径为14-18μm,通量约2000m3/m2·h·kpa,孔径在大幅降低的同时通量受限。
技术实现思路
本技术所要解决的技术问题是提供一种过滤材料及其制备方法,该过滤材料的孔径较小,孔隙率高且制备方法简单。本技术还要提供应用该过滤材料的过滤元件。本技术解决上述技术问题所采用的技术方案为一种过滤材料,所述过滤材料包括多孔材料基材,在多孔材料基材的孔隙表面附着有热喷涂涂层,所述热喷涂涂层上分布有固体颗粒。当热喷涂涂层附着于多孔材料基材的孔隙表面时,可以在不改变孔的数量的前提下有效减小孔径,在保持较高的孔隙率的前提下提升过滤精度。固体颗粒在热喷涂涂层表面堆积,不仅形成二次孔隙,而且使过滤材料的比表面积显著提升;如果热喷涂涂层光滑且较厚,则涂层易脱落及导致堵塞孔隙,因此最终过滤材料的孔径难以达到纳米级。与光滑的涂层相比,含有固体颗粒的涂层可以使过滤材料的孔径达到纳米级且保持较高的孔隙率。进一步,所述多孔材料基材为泡沫金属。进一步,所述泡沫金属为泡沫镍、泡沫镍合金、泡沫铜、泡沫铜合金、泡沫铝、泡沫铝合金中的任意一种。泡沫金属是一种具有超高孔隙率的三维网状材料,但是其较大的孔径限制了其应用。由于泡沫金属的孔径较大,因此多孔材料基材可进一步优选为压缩后的泡沫金属。进一步,所述多孔材料基材由至少两层泡沫金属叠加压缩而成。所述泡沫金属的平均孔径为0.01-0.5mm,孔隙率为60-95%。进一步,所述压缩为轧制。当所述多孔材料基材由一层泡沫金属轧制而成时,通过轧制得到的多孔薄膜的孔径及厚度分布均匀。当所述多孔材料基材由至少两层泡沫金属叠加轧制而成时,通过轧制得到的多孔薄膜不仅孔径及厚度分布均匀,而且各层泡沫金属之间的结合力更强,不易剥离。进一步,所述轧制为热轧或冷轧。进一步,所述轧制的压力为50-600T(1T等于133.322Pa)。轧制压力过大,可能导致最终过滤材料的孔隙过小,当过滤材料较厚时,过滤阻力显著增加。轧制压力过小,不仅孔径难以达到要求,而且相邻泡沫金属之间的结合力差。所述轧制的压力优选为200-400T。通过调节轧制压力的大小,可以制备出不同孔径的过滤材料,不同孔径的过滤材料可以进一步组成多级过滤元件。进一步,所述多孔材料基材由固溶体合金、面心立方结构的金属单质或体心立方结构的金属单质为基体相的金属多孔材料所构成,其与公布号为CN104759629A的中国专利申请中记载的柔性多孔金属膜的制备方法相似或采用现有的其它类似方法制成。上述多孔材料因其制备工艺的限制,其孔径一般较大,当应用于室内空气净化时,过滤精度差,难以满足室内空气净化质量要求。采用上述方法,以所述多孔材料为基材,通过在基材的孔隙表面增加热喷涂涂层,可以有效减小基材的孔径,从而提升其过滤精度。进一步,所述多孔材料基材的平均孔径为5-100μm,孔隙率为25-70%。进一步,所述涂层包含镍基合金、铁基合金、钴基合金中的任意一种。上述涂层材料的物化稳定性好,可以显著提升多孔材料基材的使用寿命和使用范围。进一步,所述固体颗粒为硅及其氧化物(如Si、SiO2)、铝及其氧化物(如Al、Al2O3、AlO2)、铜及其氧化物(如Cu、CuO)、镍及其氧化物(如Ni、NiO)、铁及其氧化物(如Fe、Fe2O3、Fe3O4)、钛及其氧化物(如Ti、TiO2)中的至少一种;这类固体颗粒的物化稳定性好,使用寿命长,当所述固体颗粒为TiO2时,可以与光催化反应相结合,起到杀菌的作用。进一步,所述固体颗粒的平均粒径为1-19μm。如果固体颗粒的粒径过大,则可能导致热喷涂涂层的附着力差,所得过滤材料易因涂层的脱落而使孔隙被堵塞;如果固体颗粒的粒径过小,那么所得涂层表面光滑,所得过滤材料的比表面积小。上述过滤材料的制备包括以下步骤:(1)对多孔材料基材的孔隙表面进行表面处理;(2)将熔融或半熔融状态的浆体热喷涂到多孔材料基材的孔隙表面。通过控制浆体的组成和喷涂的时间,可以调控最终过滤材料的孔结构。如果涂层光滑且厚度过高,一来可能导致涂层脱落,二来可能会堵塞孔隙,因此最终过滤材料的孔径难以达到纳米级。当使用半熔融装的浆体时,浆体中的固体颗粒在孔隙表面堆积,使涂层的表面粗糙度和比表面积显著提升;同时堆积的固体颗粒形成二次孔隙,对应的过滤材料具有更高的气通量。当多孔材料基材质软且薄时,最好使基材舒展固定之后再喷涂,从而有效提高喷涂效率。与传统的制备工艺相比,工艺简单且生产效率高。在喷涂之前最好对多孔材料基材的孔隙表面进行表面处理,表面处理包括清洗、调整基材表面平整度以及粗化处理,其作用在于使涂层的附着力更强,不易脱落,使用寿命长。其中,清洗的作用在于去除基材孔隙表面的油脂等影响涂层附着强度的杂质;调整基材表面的平整度是为了使涂层分布均匀;粗化处理是采用机械法或化学法来提升基材孔隙表面的表面粗糙度,从而增加涂层与孔隙表面的接触面积,提升二者之间的结合力。进一步,所述半熔融状态的浆体中的固体颗粒的平均粒径为1-19μm。如果固体颗粒的粒径过大,则可能导致热喷涂涂层的附着力差,所得过滤材料易因涂层的脱落而使孔隙被堵塞;如果固体颗粒的粒径过小,那么所得涂层表面光滑,所得过滤材料的比表面积小。进一步,所述固体颗粒为硅及其氧化物(如Si、SiO2)、铝及其氧化物(如Al、Al2O3、AlO2)、铜及其氧化物(如Cu、CuO)、镍及其氧化物(如Ni、NiO)、铁及其氧化物(如Fe、Fe2O3、Fe3O4)、钛及其氧化物(如Ti、TiO2)中的至少一种;这类固体颗粒的物化稳定性好,使用寿命长,当所述固体颗粒为TiO2时,可以与光催化反应相结合,起到杀菌的作用。进一步,分别从多孔材料基材的两侧进行热喷涂,以保证基材的所有孔隙均附着有均匀的热喷涂涂层。进一步,上述方法还包括在沉积之前对所述多孔材料基材进行预轧制。通过预轧制可以进一步降低多孔材料基材的孔径,减小涂层的厚度及沉积的时间。进一步,所述多孔材料基材由至少两张泡沫金属叠加轧制而成,多层泡沫金属轧制而成的基材具有更好的强度。优选地,所述轧制的压力为50-600T。由于本技术所采用的多孔材料基材的可成型性好、强度高,因此可以将对应的过滤材料制成各种形状的过滤元件。或根据现有过滤元件的形状,在对应形状的多孔材料基材上增加热喷涂涂层。不同孔径的过滤材料可以进一步组成多级过滤元件。本文档来自技高网...
过滤材料以及应用该过滤材料的过滤元件

【技术保护点】
过滤材料,包括多孔材料基材(1),其特征在于:在多孔材料基材(1)的孔隙表面(2)附着有热喷涂涂层(3),所述热喷涂涂层(3)上分布有固体颗粒(4);所述多孔材料基材(1)由固溶体合金、面心立方结构的金属单质或体心立方结构的金属单质为基体相的金属多孔材料所构成;或所述多孔材料基材(1)为泡沫金属;所述热喷涂涂层(3)包含镍基合金、铁基合金、钴基合金中的任意一种;所述固体颗粒(4)为硅及其氧化物、铝及其氧化物、铜及其氧化物、镍及其氧化物、铁及其氧化物、钛及其氧化物中的任意一种。

【技术特征摘要】
1.过滤材料,包括多孔材料基材(1),其特征在于:在多孔材料基材(1)的孔隙表面(2)附着有热喷涂涂层(3),所述热喷涂涂层(3)上分布有固体颗粒(4);所述多孔材料基材(1)由固溶体合金、面心立方结构的金属单质或体心立方结构的金属单质为基体相的金属多孔材料所构成;或所述多孔材料基材(1)为泡沫金属;所述热喷涂涂层(3)包含镍基合金、铁基合金、钴基合金中的任意一种;所述固体颗粒(4)为硅及其氧化物、铝及其氧化物、铜及其氧化物、镍及其氧化物、铁及其氧化物、钛及其...

【专利技术属性】
技术研发人员:高麟汪涛蒋一可王韬张伟李波
申请(专利权)人:成都易态科技有限公司
类型:新型
国别省市:四川,51

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1