预览加载中,请您耐心等待几秒...
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6

在线预览结束,喜欢就下载吧,查找使用更方便

如果您无法下载资料,请参考说明:

1、部分资料下载需要金币,请确保您的账户上有足够的金币

2、已购买过的文档,再次下载不重复扣费

3、资料包下载后请先用软件解压,在使用对应软件打开

(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN112807853A(43)申请公布日2021.05.18(21)申请号202011531575.8(22)申请日2020.12.22(71)申请人苏州优可发新材料科技有限公司地址215000江苏省苏州市吴中区光福镇福利村101号3幢三楼(72)发明人蔡海锋(51)Int.Cl.B01D39/16(2006.01)B01D46/00(2006.01)B01D46/02(2006.01)权利要求书1页说明书3页附图1页(54)发明名称一种多功能防护复合滤材及其制备方法(57)摘要本发明涉及空气过滤及健康防护技术领域,具体公开了一种多功能防护复合滤材,包括外层与内层,所述由聚丙烯熔喷无纺布制成,所述由聚四氟乙烯纳米复合滤材制成,所述包括上层、下层与中间层,所述上层与下层由双组份无纺布制成,所述中间层采用PTFE纳米膜制成;本发明还公开了一种多功能防护复合滤材的制备方法,包括如下步骤:步骤一、混料制胚;步骤二、基带成型;步骤三、拉伸成膜;步骤四、纳米滤材成型;步骤五、复合滤材成型。本发明提供的制备方法工艺简单、节能环保,利用PP熔喷无纺布作为外层可有效截留粉尘和细菌,且有良好的容尘效果,PTFE纳米膜作为内层,可进一步提升防护等级,且能保证滤材长期保存和使用后仍具有可靠的防护效果。CN112807853ACN112807853A权利要求书1/1页1.一种多功能防护复合滤材,包括外层(1)与内层(2),其特征在于:所述(1)由聚丙烯熔喷无纺布制成,所述(2)由聚四氟乙烯纳米复合滤材制成,所述(2)包括上层(21)、下层(23)与中间层(22),所述上层(21)与下层(23)由双组份无纺布制成,所述中间层(22)采用PTFE纳米膜制成。2.一种多功能防护复合滤材的制备方法,应用于权利要求1所述的一种多功能防护复合滤材,其特征在于:包括如下步骤:步骤一、混料制胚:将助剂油与聚四氟乙烯树脂混合均匀,放置于恒温烘箱中熟化16小时以上,预压成柱状料胚;步骤二、基带成型:将柱状料胚放入挤出机,通过糊膏挤出、压延、脱脂工序制成厚度为150‑350μm的基带;步骤三、拉伸成膜;步骤四、纳米滤材成型:将中间的聚四氟乙烯纳米微孔薄膜与上下两层的无纺布采用热复合的方式一次性贴合在一起形成三层复合滤材;步骤五、复合滤材成型:将上述三层结构的聚四氟乙烯纳米滤材与PP熔喷无纺布采用胶复合的方式贴合在一起形成四层复合滤材。3.根据权利要求2所述的一种多功能防护复合滤材的制备方法,其特征在于:步骤二中所述聚四氟乙烯树脂的标准相对密度大于2.16,所述助剂油为埃克森美孚ISOPAR系列。4.根据权利要求2所述的一种多功能防护复合滤材的制备方法,其特征在于:步骤三中拉伸成膜分为两步,具体步骤包括:一、将基带进行长度方向上的纵向拉伸,拉伸倍率为10‑35倍;二、将纵拉后的基带进行宽度方向上的横向拉伸,拉伸倍率为25‑50倍,然后烧结定型成聚四氟乙烯纳米微孔薄膜。5.根据权利要求2所述的一种多功能防护复合滤材的制备方法,其特征在于:步骤四中所述三层结构的聚四氟乙烯纳米滤材在85L/m2·s的风速下的阻力为65‑370Pa,0.3μm粒径颗粒的拦截效率为97‑99.999%。6.根据权利要求2所述的一种多功能防护复合滤材的制备方法,其特征在于:步骤五中所述四层结构复合滤材在85L/m2·s的风速下的阻力为90‑400Pa,0.3μm粒径颗粒的拦截效率为99‑99.9995%。2CN112807853A说明书1/3页一种多功能防护复合滤材及其制备方法技术领域[0001]本发明涉及一种空气过滤及健康防护技术领域,尤其是一种适用于口罩、空气净化器等防护用品的多功能防护复合滤材及其制备方法。背景技术[0002]一直以来,流感病毒威胁着人类的健康甚至生命,流感病毒具有传染性强、爆发规模大、感染范围广等特点,病毒一旦发生变异,往往让人猝不及防,如2002年的SARS冠状病毒,2019年的COVID‑19冠状病毒,对人们的健康和社会经济造成了重大破坏。如今,人们都已经认识到防范流感病毒的重要性,流感病毒会入侵我们的口鼻、喉咙和肺部,因此,配带口罩是一种非常有成效的防护措施。[0003]当前,用于口罩的过滤层主要是聚丙烯(PP)熔喷无纺布和聚四氟乙烯(PTFE)纳米膜。聚丙烯(PP)熔喷无纺布由纤维堆积形成网状贯通结构,因此具有良好的过滤性、阻隔性、保温性和吸附性,再进行驻极处理,通过电晕技术在PP纤维上加上电荷,通过静电吸附作用拦截细小颗粒,可大幅度提高过滤效率,达到低阻高效的过滤特性。但是高效率的PP熔喷无纺布往往阻力偏大,透气性较差。PP熔喷无纺布上加载的电荷并不是永久存在,而是会慢慢减弱直至消失,从而导致过