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(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CN111455491A(43)申请公布日2020.07.28(21)申请号201910050609.2D01D5/04(2006.01)(22)申请日2019.01.20B01D39/06(2006.01)B01D46/30(2006.01)(71)申请人泽塔纳米科技(苏州)有限公司B01D46/00(2006.01)地址215000江苏省苏州市相城区阳澄湖镇枪堂村启南路99号(72)发明人张瑾(74)专利代理机构北京中普鸿儒知识产权代理有限公司11822代理人林桐苒(51)Int.Cl.D01F6/46(2006.01)D01F6/92(2006.01)D01F6/90(2006.01)D01F1/10(2006.01)D01D1/02(2006.01)权利要求书1页说明书5页(54)发明名称一种具有抗菌功能的纳米过滤纤维及其制备方法(57)摘要本申请公开了一种具有抗菌功能的纳米过滤纤维的制备方法,涉及空气净化领域,制备过程为:(1)将聚合物溶解在溶剂中,在磁力搅拌下,依次加入抗菌剂、二氧化钛溶胶和硅烷偶联剂,并加入超分散剂,然后超声分散一段时间,得到一定浓度的均一混合的聚合物溶液;(2)将步骤(1)中的得到的聚合物溶液加入到纺丝容器中,聚合物溶液经注射泵,在喷丝孔中挤出,在高速气流的推动下,经热辐射作用,牵伸,溶剂挥发,从而形成具有抗菌功能的纳米过滤纤维。本申请含有抗菌效果的纳米抗菌剂,能赋予纤维持久的抗菌性能,且添加了二氧化钛溶胶,改善了纤维的力学性能,实现了高通量和高截留率,具有优异的过滤效果。CN111455491ACN111455491A权利要求书1/1页1.一种具有抗菌功能的纳米过滤纤维的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:(1)聚合物溶液的制备:将聚合物溶解在溶剂中,在磁力搅拌下,依次加入抗菌剂、二氧化钛溶胶和硅烷偶联剂,并加入超分散剂,然后超声分散一段时间,得到一定浓度的均一混合的聚合物溶液;(2)将步骤(1)中的得到的聚合物溶液加入到纺丝容器中,聚合物溶液经注射泵,在喷丝孔中挤出,在高速气流的推动下,经热辐射作用,牵伸,溶剂挥发,从而形成具有抗菌功能的纳米过滤纤维。2.根据权利要求1所述的具有抗菌功能的纳米过滤纤维的制备方法,其特征在于,所述抗菌剂为纳米银系抗菌剂或纳米锌系抗菌剂,抗菌添加量为聚合物重量的1-3%,所述的纳米银系抗菌剂为硝酸银、氧化银、磺胺嘧啶银中的一种或几种,所述纳米锌系抗菌剂为钼酸锌、氧化锌中的一种或两种。3.根据权利要求1或2所述的具有抗菌功能的纳米过滤纤维的制备方法,其特征在于,所述聚合物为聚乙烯、聚酰胺、聚丙烯或聚酯,所述超分散剂为聚酯型超分散剂、聚醚型超分散剂或聚烯烃型超分散剂,超分散剂的添加量为聚合物重量的2-4%。4.根据权利要求1-3任一项所述的具有抗菌功能的纳米过滤纤维的制备方法,其特征在于,所述二氧化钛溶胶中二氧化钛的尺寸为10-40nm,二氧化钛溶胶的添加量为聚合物的1-3%,硅烷偶联剂的添加量为聚合物重量的1-4%。5.根据权利要求1-4任一项所述的具有抗菌功能的纳米过滤纤维的制备方法,其特征在于,所述溶剂为四氢呋喃、丙酮、二甲基亚砜或N,N-二甲基甲酰胺的一种或多种。6.根据权利要求1所述的具有抗菌功能的纳米过滤纤维的制备方法,其特征在于,所述超声中,超声时间为20-40min,超声功率为500-1000w。7.根据权利要求1所述的具有抗菌功能的纳米过滤纤维的制备方法,其特征在于,所述高速气流的气压为0.1MPa-0.25MPa。8.根据权利要求1所述的具有抗菌功能的纳米过滤纤维的制备方法,其特征在于,所述纳米过滤纤维的尺寸为200-800nm。9.一种具有抗菌功能的纳米过滤纤维,其特征在于,所述纤维是经权利要求1-8任一项所述的制备方法制备得到的。10.权利要求9的具有抗菌功能的纳米过滤纤维用于的空气净化领域的应用。2CN111455491A说明书1/5页一种具有抗菌功能的纳米过滤纤维及其制备方法技术领域[0001]本发明涉及空气净化领域,尤其涉及一种具有抗菌功能的纳米过滤纤维及其制备方法。背景技术[0002]过滤纤维分为涤纶、锦纶、丙纶、乙烯四个大类,具有过滤效率高、易脱饼、易清洗、强度大、使用寿命长的优良性能,是新一代过滤材料。但是,由于过滤纤维上截留了大量的残余物质,过滤纤维往往成为细菌滋生的载体。[0003]溶液喷射纺丝法,作为一种新兴的纺丝技术,在制备纳米纤维方面具有很广阔的应用前景,其以高速气流作为驱动力,聚合物溶液经喷丝孔挤出后在高速气流的驱动下形成聚合物射流,在到达接收装置的过程中,射流被进一步牵伸细化,伴随着溶剂的挥发及不稳定运动,纳米级纤维被收集于接收装置上。该方法具