过滤器用多层过滤材料及其制造方法及空气过滤器技术

技术编号:13671891 阅读:51 留言:0更新日期:2016-09-07 19:53
本发明专利技术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,所述过滤器用多层过滤材料在湿式无纺布层(1)上层叠湿式无纺布层(2),所述湿式无纺布层(1)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,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,且与上述湿式无纺布层(1)相比纳米纤维A的重量比率大。

【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】
本专利技术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。
技术介绍
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
技术实现思路
本专利技术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。本专利技术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,由此完成了本专利技术。由此,根据本专利技术,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,根据本专利技术,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。另外,根据本专利技术,可提供一种含有上述的过滤器用多层过滤材料的空气过滤器。此时,空气过滤器优选还含有基材层。另外,厚度优选为0.8mm以下。另外,葛尔莱挺度优选为2000mgf以上。另外,优选赋型褶皱。另外,所述湿式无纺布层(1)优选配置于空气的流入侧。专利技术效果根据本专利技术,可得到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。附图说明图1为示意性地表示本专利技术中湿式无纺布层(1)配置于空气的流入侧的情况的图。具体实施方式以下,对本专利技术的实施方式进行详细说明。在本专利技术的过滤器用多层过滤材料中,湿式无纺布层(1)中所含的纳米纤维A的单纤维直径在200~800nm(优选为400~800nm)的范围内很重要。该单纤维直径低于200nm时,纤维彼此容易伪胶着而不易均匀分散,因此,捕集效率有可能
降低。相反,该单纤维直径大于800nm时,作为纳米纤维的效果变低,捕集效率有可能降低。纳米纤维A的单纤维截面形状为圆形截面以外的异型截面时,将外切圆的直径设为单纤维直径。需要说明的是,单纤维直径可通过用透射型电子显微镜拍摄纤维的横截面而测定。另外,在上述纳米纤维A中,纤维长度在0.4~0.7mm的范围内很重要。若该纤维长度小于0.4mm,则纤维长度变得过短,因此,与其它的纤维的缠绕变小,在无纺布的制造工序中纤维有可能脱落。相反,该纤维长度超过0.7mm时,纤维长度变得过长,因此,纳米纤维自身的缠绕变大,阻碍均匀分散,捕集效率有有可能降低。另外,在上述纳米纤维A中,作为纤维长度(L)nm相对于单纤维直径(D)nm之比(L/D),优选为1000以下(更优选为300~1000)。作为形成上述纳米纤维A的纤维的种类,可例示:含有聚对苯二甲酸乙二醇酯、聚苯二甲酸丙二醇酯、聚对苯二甲酸丁二醇酯、立体复合物聚乳酸、聚乳酸、使第3成分共聚而成的聚酯等聚酯的聚酯纤维、尼龙纤维、丙烯酸纤维、芳族聚酰胺纤维等。其中,从耐化学药品性、制造工序性的方面考虑,优选聚酯纤维。另外,作为该聚酯纤维中所含的聚酯,可以为材料再循环或化学再循环的聚酯、日本特开2009-091694号公报中所记载的使用以生物质即源自生物的物质作为原材料而得到的单体成分而成的聚酯。进而,也可以为日本特开2004-270097号公报、日本特开2004-211268号公报中所记载那样的使用含有特定的磷化合物及钛化合物的催化剂而得到的聚酯。作为该纳米纤维A的制造方法没有特别限定,但国际公开第2005/095686号公报中所公开的方法则单纤维直径均匀,优选。即,优选是将具有岛成分和海成分的海岛型复合纤维使用海岛型复合纤维用喷丝头纺丝、拉伸后实施碱减量加工,溶解除去上述海成分而得的,其中,所述岛成分由聚酯聚合物构成且其岛径为200~800nm,所述海成分由比上述的聚酯聚合物更易碱溶解的聚合物构成。在此,若海成分和岛成分的碱溶解速度比(海/岛)为200以上,优选为300~3000,则岛分离性良好,因本文档来自技高网
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<a href="http://www.xjishu.com/zhuanli/41/CN105934266.html" title="过滤器用多层过滤材料及其制造方法及空气过滤器原文来自X技术">过滤器用多层过滤材料及其制造方法及空气过滤器</a>

【技术保护点】
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。

【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】2014.01.28 JP 2014-0133821.一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。2.根据权利要求1所述的过滤器用多层过滤材料,其中,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的含有率之差为3%以上。3.根据权利要求1所述的过滤器用多层过滤材料,其中,所述湿式无纺布层1中,单位面积重量在5~60g/m2的范围内。4.根据权利要求1所述的过滤器用多层过滤材料,其中,所述湿式无纺布层2中,单位面积重量在5~60g/m2的范围内。5.根据权利要求1所述的过滤器用多层过滤材料,其中,所述湿式无纺布层1中,JIS 8种灰尘保持量的比率在60~97%的范围内,且所述湿式无纺布层2中,JIS 8种灰尘保持量的比率在3~4...

【专利技术属性】
技术研发人员:神山三枝
申请(专利权)人:帝人株式会社
类型:发明
国别省市:日本;JP

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