滤纸基本知识
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九年级化学过滤的知识点过滤是一种常见的分离混合物中固体和液体的方法。
在化学实验和日常生活中,我们经常使用过滤来去除杂质或分离混合物的组成部分。
以下是九年级化学中关于过滤的知识点:一、什么是过滤?过滤是一种物质分离方法,通过过滤器或滤纸将混合物中的固体颗粒分离出来,使液体通过。
通常情况下,过滤过程中液体被称为过滤液,而被分离出来的固体称为滤渣。
二、过滤器的种类1. 普通过滤器:普通过滤器通常由玻璃构成,可用于分离大颗粒的固体和液体混合物。
它们通常用于实验室和工业领域。
2. 瓷质过滤器:瓷质过滤器由陶瓷材料制成,可以用于分离更细小的颗粒。
瓷质过滤器比普通过滤器更耐用,适用于需要高效过滤的场合。
3. 纸质过滤器:纸质过滤器是最常见的过滤器种类,通常使用滤纸来过滤固体和液体混合物。
滤纸具有不同的孔径大小,可根据需要选择。
三、过滤的原理过滤的原理基于固体颗粒的大小和液体的渗透性。
当混合物通过过滤器时,大颗粒的固体会被阻挡在过滤器上,而液体则通过过滤器的孔隙。
这样就实现了固体和液体的分离。
四、过滤的步骤和操作1. 准备过滤装置:将过滤纸放置在漏斗内,固定在漏斗支架上。
确保漏斗的口径与容器的口径相匹配。
2. 容器准备:选择一个容器,将待过滤的混合物倒入容器中。
3. 过滤操作:将准备好的漏斗放置在容器上方,慢慢将混合物倒入漏斗中,待液体通过过滤器流入容器,而固体滞留在过滤纸上。
4. 收集滤液和滤渣:用容器接收通过过滤器的液体,将滞留在过滤纸上的固体称为滤渣。
五、过滤的应用过滤在很多领域中都得到广泛应用,例如:1. 实验室:化学实验中常常需要通过过滤来分离固体和液体混合物,获取纯净的产物。
2. 饮用水处理:水厂使用过滤器来去除水中的悬浮颗粒和杂质,提供清洁、安全的饮用水。
3. 空气净化:工业生产和室内空气净化中,也使用过滤器来去除空气中的颗粒物和污染物。
六、过滤的注意事项1. 选择合适的过滤纸:根据过滤的需求,选择合适孔径的滤纸。
空压机三滤空压机“三滤”指的是油滤,空滤和油分。
1、油滤芯:油滤芯的作用是滤除空压机专用油中的金属颗粒、杂质等,使进入主机的油是非常干净的,以保护主机安全运行。
油滤芯的材料:高精度滤纸。
油滤芯的更换标准:实际使用时间达到设计寿命时间后更换。
油滤芯设计使用寿命通常为2000小时。
到期后必须予以更换。
空压机环境状况较差的应缩短使用时间。
设计使用寿命期限内堵塞报警后立即予以更换,油滤芯堵塞报警设定值通常为1.0-1.4bar。
油滤芯超期使用的危害:堵塞后回油量不足导致排气温度过高,缩短油和油分芯使用寿命;堵塞后回油量不足主机润滑不足,导致主机寿命严重缩短;滤芯破损后未经过滤的含大量金属颗粒杂质的油进入主机,导致主机损坏。
2、空滤芯:空滤芯是空压机的一道重要的保护屏障!滤除空压机吸入的空气中的粉尘杂质,吸入的空气越洁净则油滤芯、油气分离芯和油的使用寿命就能越有保障;防止其他异物进入主机,因为主机的部件是非常精密的,重要的配合间隙为30-150µ,因此异物进入必然会对主机造成损伤,导致空压机主机“抱死”甚至报废。
空滤芯的材料:高精度滤纸。
空滤芯的更换标准:空滤芯的更换标准是根据空滤芯设计使用寿命和空压机环境空气质量状况决定的,因此空滤芯需要更换的情况有以下两种:实际使用时间达到设计寿命时间后更换。
空滤芯设计使用寿命通常为2000小时,到期后应该予以更换,如果实际的空气质量较好也可以根据滤芯实际状况延长,但最多延长使用时间不超过1000小时。
空压机环境状况较差的应缩短使用时间。
设计使用寿命期限内堵塞报警后立即予以更换,空滤芯堵塞报警设定值通常为-0.05bar。
空滤芯超期使用的危害:机组排气量不足,影响生产;滤芯压阻过大,机组负荷增大,主机寿命降低;机组实际压缩比增大,主机负荷增大,主机寿命降低;滤芯破损导致异物进入主机,发生主机抱死甚至报废的情况3、油气分离芯(油分):分离压缩空气和油份。
油气分离芯的材料:高精度玻璃纤维。
1.5.2过滤:在水质分析中,常用滤纸、玻璃砂芯滤器、古氏坩埚等过滤水样。
(1)滤纸分为定性滤纸与定量滤纸,用棉花等纤维制成。
常用的有直径为5.5,7,9,12.5及15cm等规格。
①定性滤纸:定性滤纸含硅、铁、铅等杂质,灼烧后灰分多,供一般过滤用,不能用于常规定量分析及微量金属分析。
常用的定性滤纸分快速、中速及慢速三种。
②定量滤纸:分为单洗及双洗两种。
单洗定量滤纸已经过盐酸处理,除去铁及无机盐等杂质,但灼烧后灰分仍较高,不适合精密分析用。
双洗定量滤纸是用盐酸和氢氟酸处理过的,除去了硅酸盐、金属等杂质,并用纯水洗净。
每一小张滤纸灼烧后,灰分一般<0.01mg,但因厂牌、批号不同,铅、铁等杂质的含量也有差异,用于测定微量金属,使用前还需用稀盐酸、稀硝酸及纯水依次洗涤。
定量滤纸分快速、中速、慢速三种;过去称为白带、蓝带与红带,孔径分别为80-120,30-50和1~3μm。
滤纸的选择应根据沉淀粒度而定。
过滤细微沉淀(如硫酸钡)不能用孔径大的滤纸,大颗粒沉淀亦不能用慢速滤纸。
选择滤纸大小系根据沉淀量而不依溶液体积多少,沉淀的体积不能超过滤液容积的一半。
如溶液体积大而沉淀又少时要用小滤纸。
对微量分析尽可能用较小的滤纸,以减少由滤纸沾污而引起的误差。
根据滤纸的大小选择合适的漏斗,放入的滤纸应比漏斗边缘约低1cm,不容许高出漏斗,以免因张力作用,使沉淀溢出漏斗而损失。
折叠滤纸时应避免沾污滤纸,这对微量分析更为重要。
强酸或强碱溶液不能用滤纸过滤。
(2)过滤与沉淀洗涤将漏斗置漏斗架上,接受滤液的清洁烧杯放在漏斗下面,使漏斗茎下端在烧杯口的边缘以下3-4cm处并与烧杯壁靠紧。
采用“倾注法”过滤,即待沉淀沉降于烧杯底部后,将上层清液沿一小玻棒小心倾人漏斗滤纸中,使清液先通过滤纸,尽可能不搅动沉淀。
在开始过滤时要不断察看是否有细小沉淀进入滤液中。
如有,应反复过滤。
因为滤纸的较大孔隙须待沉淀将其堵塞后方可克服。
洗涤沉淀也可采用倾注法。
九年级化学过滤知识点过滤是一种常见的物质分离方法,用于将混合物中的固体颗粒从液体或气体中分离出来。
在九年级化学课程中,我们学习了不同类型的过滤以及相关的知识点。
以下是一些重要的九年级化学过滤知识点的介绍。
一、普通过滤普通过滤,也称为常压过滤,是最简单的过滤方法之一。
它适用于将固体颗粒从液体中分离出来。
普通过滤常用的工具是漏斗和滤纸。
漏斗通常用玻璃制成,滤纸是一种由纤维素制成的纸片,具有良好的过滤性能。
过程中,我们首先将漏斗放在接受液体的容器上,并将滤纸放入漏斗内。
然后,将混合物缓慢倒入漏斗中,液体通过滤纸进入容器,而固体颗粒留在滤纸上。
这样,我们可以通过普通过滤来获得纯净的液体。
二、热过滤热过滤是一种适用于固体不溶于热液体的过滤方法。
通过加热混合物,使其成为热液体,然后进行过滤。
这种方法常用于从溶液中分离出不溶于热液体的固体。
我们通常使用硬质纸滤器或石棉蕈来进行热过滤。
在热过滤中,首先将滤纸置于漏斗中,将漏斗放在接受液体的容器上。
然后将混合物加热至沸腾,在沸腾状态下进行过滤。
液体通过滤纸进入容器,而固体颗粒留在滤纸上。
通过热过滤,我们可以得到纯净的液体。
三、真空过滤真空过滤是一种通过利用负压将混合物中的液体分离出来的过滤方法。
它适用于固体颗粒细小、固体量少、溶液中含有悬浮物或需要加热时使用。
真空过滤通常使用玻璃漏斗和滤纸。
在真空过滤过程中,我们首先将滤纸放入玻璃漏斗中并将其放置在容器上。
接下来,打开真空泵,产生负压状态。
然后,将混合物缓慢倒入漏斗中,液体通过滤纸进入容器,固体颗粒留在滤纸上。
通过真空过滤,我们可以更快地分离出纯净的液体。
四、沉淀过滤沉淀过滤是一种用于分离固体混合物的过滤方法。
它适用于固体颗粒沉淀在液体中形成沉淀的情况。
我们通常使用漏斗、滤纸和沉淀瓶来进行沉淀过滤。
在沉淀过滤中,首先将漏斗放置在接受液体的容器上,并将滤纸放入漏斗中。
然后,将沉淀瓶拧开,将沉淀物与液体混合物缓慢倒入漏斗中。
化学滤纸知识点总结图一、化学滤纸的定义化学滤纸是一种特殊的过滤介质,它由纤维素、纤维素衍生品或其他合成材料组成。
化学滤纸通常具有高效的过滤性能,可以用于各种化学实验、制药工业、食品加工等领域的过滤操作。
二、化学滤纸的分类1. 按材料分类(1)纤维素滤纸:由纯天然的纤维素纤维构成,具有良好的耐酸碱性和热稳定性,适用于各种化学试剂的过滤。
(2)玻璃纤维滤纸:由微细的玻璃纤维构成,具有较高的机械强度和化学稳定性,适用于大颗粒物质或高温条件下的过滤操作。
(3)聚碳酸酯滤纸:由聚碳酸酯材料构成,具有高机械强度和较好的化学稳定性,适用于一些特殊的过滤要求。
2. 按用途分类(1)定量分析滤纸:适用于定量分析实验中的定容过滤操作。
(2)定性分析滤纸:适用于定性分析实验中的一般过滤操作。
(3)预处理滤纸:用于对样品进行预处理,去除杂质或颗粒物质。
(4)特殊用途滤纸:根据实际需求设计制备的特殊用途滤纸,如微孔滤纸、特定气体过滤滤纸等。
三、化学滤纸的性能指标1. 透气性:化学滤纸在过滤过程中需具有一定的透气性,以保证滤液可以顺利通过。
2. 过滤速度:滤纸的过滤速度是指单位时间内通过单位面积滤纸的液体量。
3. 孔隙度:滤纸孔隙度的大小会影响其过滤效率和容积吸附性。
4. 机械强度:滤纸在湿态下的机械强度对滤液的过滤效果有重要影响。
5. 化学稳定性:化学滤纸需具有一定的耐酸碱性和热稳定性,以适应各种化学试剂的过滤操作。
四、化学滤纸的使用注意事项1. 使用前需先将化学滤纸烘干至常温下的稳定湿度。
2. 滤纸要充分与漏斗配合,严禁屈曲和变形,以免影响过滤效果。
3. 选择适当尺寸的滤纸,确保其完全覆盖漏斗内表面。
4. 滤纸过滤要均匀,避免过程中出现滤纸局部脱水,导致过滤不均匀。
5. 过滤操作完成后,及时将滤纸与滤渣处理,避免滤纸长时间浸泡在有毒有害溶液中。
五、化学滤纸的应用1. 化学实验室:用于各种化学试剂的固液分离、颜色反应产物的滤除等操作。
化学中过滤的六要素
化学中的过滤操作是实验中常见的分离方法,其成功的关键在于掌握六个要素:滤纸作用、漏斗放置、液体注入、沉淀悬浮、引流添加和洗涤转移。
首先,滤纸在过滤中起到至关重要的作用。
它能够将不溶于水的固体物质与液体分开,因此选择合适的滤纸对于过滤效果至关重要。
在折叠滤纸时,需要确保其紧贴漏斗内壁,不留缝隙,以防止液体在过滤过程中泄漏。
其次,漏斗的放置也是一个重要步骤。
漏斗的上端应紧密贴合过滤容器,确保液体可以顺畅地流下。
同时,要确保漏斗放置稳固,以免在过滤过程中发生倾倒或移动。
第三,注入液体时应该沿着玻璃棒缓慢倒入,并确保液体不超过滤纸的上边缘。
这样可以防止液体溅出或冲破滤纸,影响过滤效果。
第四,在过滤过程中,沉淀物应保持悬浮在液体中,而不是沉积在滤纸上。
可以通过轻轻摇动漏斗来避免沉淀物沉积,确保其均匀分布。
第五,引流添加指的是在过滤过程中需要用玻璃棒引流,使液体沿着玻璃棒缓慢流下,这样可以保证过滤效果更加均匀。
最后,洗涤转移是指在过滤完成后,应对滤纸上的固体进行洗涤,并将其转移至指定的容器中。
这一步可以确保所有可溶物质都被收集起来。
总之,掌握这六个要素是成功进行过滤操作的关键。
在实际操作中,应严格遵守这些步骤,确保实验结果的准确性和可靠性。
过滤粗盐的知识点总结粗盐是指晶体稍大一些,晶体呈规则的立方体或六方柱状。
粗盐主要用于烹饪、熏制、腌制等食品加工过程中,对于一些特定的食材来说,粗盐可以让食材更容易吸收盐分,提高食材的口感和储存性。
但是在实际操作中,我们通常需要将粗盐进行过滤,使其成为细盐,才能更好地应用在烹饪过程中。
下面将从过滤粗盐的原理、方法、设备和注意事项等方面进行知识点总结。
一、过滤粗盐的原理过滤粗盐的原理是通过筛网或者过滤纸等过滤材料,将粗盐中的较大颗粒和杂质隔离出去,留下细盐。
由于粗盐晶体比较大,所以可以利用筛网直接筛除其中的杂质,并将颗粒较大的晶体滤出留下晶体较小的细盐。
通过这样的过程,就可以将粗盐转变为细盐,方便在烹饪过程中使用。
二、过滤粗盐的方法1. 用筛网过滤法这是最常见的一种过滤粗盐方法。
首先准备一个细密的筛网,将粗盐倒入筛网上,然后轻轻晃动筛网,通过颗粒大小的差异,将较大的颗粒和杂质筛出,留下细盐。
2. 用过滤纸过滤法准备一个干净的容器,在容器内放上一层过滤纸,然后将粗盐均匀地放在过滤纸上,然后通过轻轻晃动容器或者用勺子轻轻拌动,较大的颗粒和杂质会被过滤纸隔离出去,留下细盐。
需要注意的是,过滤纸的选择要干净无污渍,避免造成污染。
3. 用过滤器过滤法如果是大量的粗盐需要过滤,可以考虑采用过滤器过滤法。
通过设计好的过滤器,将粗盐放入过滤器内,经过物理过滤的过程,留下的就是细盐。
三、过滤粗盐的设备1. 筛网:用于筛除粗盐中的较大颗粒和杂质。
2. 过滤纸:用于放在容器内,通过过滤纸的细密度来隔离粗盐中的较大颗粒和杂质。
3. 过滤器:适用于大批量粗盐的过滤,通过过滤器设计好的结构来过滤出细盐。
以上为常见的过滤粗盐的设备,具体的设备选择需根据实际需要和操作规模来定。
四、过滤粗盐的注意事项1. 选择干净的过滤设备和过滤材料。
在过滤粗盐的过程中,必须选择干净的过滤设备和过滤材料,避免因为杂质或者污染物的存在,导致细盐的质量不纯净。
关于PP棉滤芯你要知道的小知识关于PP棉滤芯你要知道的小知识大多数的家用净水器或者纯水机第一级滤芯采用的均是PP棉滤芯,第一级滤芯不仅会直接影响到水质,还会影响到后面三级或者四级过滤效果与滤芯的寿命,所以PP棉滤芯的质量对于净水器来说是尤为重要的。
PP棉滤芯用聚丙烯树脂为原料制成纤维,经纤维自身的缠绕粘结而成。
滤芯的结构为外层纤维粗,内层纤维细,外层疏松,内层紧密的渐变径渐紧结构。
由外向内层级过滤,越靠近滤芯里层,孔径越小过滤的精度也越高。
由于颗粒会在PP 熔喷滤芯孔道中发生架桥现象,使小于孔道的颗粒也能被阻拦住,能有效去除所过滤液体中的各种颗粒杂质。
这种独特的梯度深层过滤形成了立体滤渣效果,可多层式深度结构,纳污量大;PP熔喷滤芯强度大,当过滤进出口压差为0.4Mpa 时,过滤流量大,压差小,滤芯不变形;集表面、深层、粗精滤为一体;具有流量大、耐腐蚀耐高压低成本等特点。
用以阻挡水中的铁锈、泥沙、虫卵等大颗粒物质。
市面上PP棉滤芯的种类很多,我们在选择时难免有些苦恼,那么怎么判断滤芯的质量好坏以及在更换的时候应该注意的问题。
一、如何判断PP棉滤芯的好坏PP棉滤芯的质量是由其纤维的紧密程度决定的,优质的PP棉滤芯内部纤维紧密而且均匀,而这种区别在购买时我们无法用肉眼可以看出来的。
市面上很多过滤材质是滤纸,好的滤纸过滤性能很好,那些劣质滤芯采用的滤纸,不能阻止灰尘进入发动机,会影响机器的正常运行。
第一:看重量。
我们可以用手掂量一下重量。
重量较重的,滤芯的纤维密度就越大,质量也越好。
第二:看材质。
选择滤芯时一定要看好滤芯的材质,正规的滤芯滤纸颜色统一,纸面平整。
而劣质滤芯滤纸颜色不统一,质地较差。
第三:看压缩性。
通常滤芯的纤维密度越大,压缩性能也越好,PP 棉滤芯的质量也越好。
我们可以用手感来判断,手感越结实的,则压缩性能越好。
第四:看胶质。
正规滤芯的胶质很好,弹性好,而劣质滤芯橡胶发软,质地很差。
二、在更换PP 棉滤芯时需要注意的问题长时间使用后滤芯就要更换,当我们要更换的滤芯长度不足的时候可以用增加橡胶垫的方法解决。
玻璃纤维滤纸的基础知识1. 玻璃纤维滤纸进风面用较粗糙的纤维,出风面用较细的纤维,这种高密度的双层滤料能有效拦截尘埃粒子。
2. 比较纤维直径,粗辨过滤性能.在过滤过程中,纤维是拦截粉尘的障碍物。
纤维细,单位体积内的纤维数量就多;纤维多,过滤效率就高。
3. 气流绕纤维运动产生能耗,表现为纤维对气流的阻力。
两块过滤效率相同的材料,粗纤维阻力大,细纤维阻力小。
玻璃纤维滤纸概述冀鲁泰山玻璃纤维过滤纸是一种按密度分级的玻璃纤维过滤纸。
粗细纤维巧妙结合使之具有特别好的负荷能力,流速快并能保留小颗粒,这些特性使得玻璃纤维滤纸成为需要延长滤器寿命的多种应用的最佳选择,例如可做为滤膜的预滤。
玻璃纤维滤纸特点1、无需花费很长时间即可完成过滤。
2、 1张玻璃纤维滤纸可以过滤更多的液体。
3、有小尺寸的玻璃纤维滤纸,可以适用与之相应的小型器具。
4、玻璃纤维滤纸可以过滤会堵塞传统滤纸的滤孔的溶液。
5、高强度化学抵抗性,俱生物惰性。
6、玻璃纤维滤纸可高温高压消毒。
7、高温稳定性:最高使用温度500°C。
8、玻璃纤维滤纸存储方便:不受湿度影响。
玻璃纤维滤纸的用途1、大气中悬浮粒子采样。
2、蛋白质沉淀物过滤,空气污染监测。
3、粘稠性液体过滤,如糖液gels。
4、大气中悬浮子采样。
5、大气中金属悬浮粒子采样。
6、工业废弃物分析之样品过滤。
7、液体放射计数样品过滤。
8、过滤膜之前置玻璃纤维滤纸。
9、过滤膜前置过滤,临订样品筛选。
10、收集过滤lgC较细的蛋白质沉淀物过滤。
11、一般过滤膜不适用的化学溶液过滤。
12、废水中悬固体分析(S.S)。
13、大气粉尘中β射线监测。
14、作为预过滤可延长滤膜使用时间。
15、水质/空气污染分析。
16、液体净化。
玻璃纤维纸使用注意事项由于冀鲁泰山玻璃纤维滤纸特有的脆性,所以在使用和安装中首先要考虑不接触尖利的物品和反复的搓,其次玻璃纤维滤纸在使用中应尽量少接触水或其他腐蚀性液体,以免影响其正常使用。
关于滤纸选用的分析和建议1滤纸材料天然纤维,括针叶木浆,阔叶木浆,龙须草浆,滤纸一般采用混合浆,适当加一点棉浆;化学纤维;玻璃纤维;2滤纸性能蓬松,蓬松才能透气,密度为0.15 ~0.35g/cm3,高α纤维丝。
微孔,孔径小,孔眼分布数量大,把细小粒子过滤出来,气流畅通;孔的大小呈正态分布,用以下参数表示;△最大孔径;平均孔径;透气度,在1mmHO压力下,的透气量L/m2/min;2强度,用耐破度,挺度,抗张力,撕裂度物理量表示;3 滤纸结构滤纸具有方向性,滤纸正面,纤维较疏松;滤纸的网面,纤维紧密,;正面孔隙呈喇叭口形状;孔隙沿滤纸厚度方向变小;滤纸厚度为0.35~0.5mm左右,而灰尘颗粒粒径从几微米~几十微米不等,滤纸过滤,不应简单地理解只有筛网功能,具有深度过滤的机能;侧面放大显示滤纸是多层结构。
滤纸正面,应该迎着气流方向,滤纸网面,应该是气体流出方向,网面上,画出彩色线,便于用户识别,以防弄错;如果弄错正反方向,滤芯使用中,储尘能力降低30%〔1〕;4滤纸浸胶如果仅以过滤材料制造出来的纸,还是太弱,不能承受滤芯生产线的剧烈加工过程,滤芯使用过程中,也容易破裂;解决办法,滤纸浸胶;通常用树脂浸渍处理;树脂含量10~30%,物理强度提高300%。
树脂含量不足,滤纸强度低;树脂含量过高,滤纸变脆,易损坏。
△酚醛树脂热固性树脂,加热时,聚合物链之间发生交联,形成三维结构,变成硬的,刚性结构。
△可溶性酚醛树脂,以碱作催化剂,关键是酚醛/甲醛的比例;△酚醛清漆,用酸作催化剂,酚醛和甲醛的克分子量比例大于1,属于热塑性树脂,必须加入一种交联剂,六胺。
实际用酚醛清漆和六胺的混合物浸渍树脂,六胺催化剂,使固化的酚醛树脂呈黄色。
△醇溶性树酯酚醛树脂不能溶解,必须用酒精作溶剂,1吨纸消耗近3吨酒精,一吨酒精消耗3吨高粱,算起来一吨滤纸消耗10吨粮食。
为解决酒精消耗,进行水溶性树脂的研发。
△水溶性树脂水溶性树脂合成时,引入亲水基团,是不抗水的,必须另外加硅酮乳液防水剂,硅酮用量为树脂用量的0.4 ~0.5%,增加滤纸抗水性;用双酚酸三乙醇胺甲醛树脂浸渍的滤纸,与用醇溶性酚醛树脂比较,除挺度稍低,其它性能接近。
关于滤纸选用的分析和建议
1滤纸材料
天然纤维,括针叶木浆,阔叶木浆,龙须草浆,滤纸一般采用混合浆,适当加一点棉浆;
化学纤维;
玻璃纤维;
2滤纸性能
蓬松,蓬松才能透气,密度为~cm3,高α纤维丝。
微孔,孔径小,孔眼分布数量大,把细小粒子过滤出来,气流畅通;孔的大小呈正态分布,用以下参数表示;
△最大孔径;
平均孔径;
透气度,在1mmH2O压力下,的透气量L/m2/min;
强度,用耐破度,挺度,抗张力,撕裂度物理量表示;
3 滤纸结构
滤纸具有方向性,滤纸正面,纤维较疏松;滤纸的网面,纤维紧密,;正面孔隙呈喇叭口形状;孔隙沿滤纸厚度方向变小;滤纸厚度为~左右,而灰尘颗粒粒径从几微米~几十微米不等,滤纸过滤,不应简单地理解只有筛网功能,具有深度过滤的机能;侧面放大显示滤纸是多层结构。
滤纸正面,应该迎着气流方向,滤纸网面,应该是气体流出方向,网面上,画出彩色线,便于用户识别,以防弄错;如果弄错正反方向,滤芯使用中,储尘能力降低30%〔1〕;
4滤纸浸胶
如果仅以过滤材料制造出来的纸,还是太弱,不能承受滤芯生产线的剧烈加工过程,滤芯使用过程中,也容易破裂;
解决办法,滤纸浸胶;通常用树脂浸渍处理;树脂含量10~30%,物理强度提高300%。
树脂含量不足,滤纸强度低;树脂含量过高,滤纸变脆,易损坏。
△酚醛树脂
热固性树脂,加热时,聚合物链之间发生交联,形成三维结构,变成硬的,刚性结构。
△可溶性酚醛树脂,以碱作催化剂,关键是酚醛/甲醛的比例;
△酚醛清漆,用酸作催化剂,酚醛和甲醛的克分子量比例大于1,属于热塑性树脂,必
须加入一种交联剂,六胺。
实际用酚醛清漆和六胺的混合物浸渍树脂,六胺催化剂,使固化的酚醛树脂呈黄色。
△醇溶性树酯
酚醛树脂不能溶解,必须用酒精作溶剂,1吨纸消耗近3吨酒精,一吨酒精消耗3吨高粱,算起来一吨滤纸消耗10吨粮食。
为解决酒精消耗,进行水溶性树脂的研发。
△水溶性树脂
水溶性树脂合成时,引入亲水基团,是不抗水的,必须另外加硅酮乳液防水剂,硅酮用量为树脂用量的~%,增加滤纸抗水性;用双酚酸三乙醇胺甲醛树脂浸渍的滤纸,与用醇溶性酚醛树脂比较,除挺度稍低,其它性能接近。
5 滤纸固化
酚醛树脂浸渍后的滤纸,还没有硬化,生产线上打折收波后,必须在150℃温度下加热10~15分钟,使树脂固化,增加滤纸的挺度。
酚醛清漆的固化温度为160~180℃,时间在10分钟以上。
固化的缺点,释放有害气体,甲醛、游离苯酚、苯酚衍生物,胺;
6 非固化滤纸
△非固化滤纸,采用热塑性树脂浸渍技术。
一般采用乙烯聚合物,例如聚醋酸乙烯脂树脂,丙烯酸树脂,聚氯乙烯,丁二烯-苯乙烯胶乳,聚乙烯醋酸盐脂;非固化树脂加工过程中,仅需加一点热或不需加热。
这类树脂在室温下有一定的柔性,适于制造以空气为介质的空气滤芯。
7固化与非固化滤纸各项性能
原纸材料,制造工艺,原纸质量要求几乎相同,所不同的是浸渍剂和浸渍工艺;
最后成纸质量要求和技术参数区别不大;
7. 3 不同温度、湿度和介质下的物理特性,抗张强度,耐破度,挺度,水释放性能,温度稳定性,粒子的滤清效率,寿命,两者的性能几乎一样〔2〕。
8 综合评价
滤纸物理性能各项物理性能几乎相同湿态条件下,抗张强度略微低些,
各项物理性能几乎相同;
滤芯外观固化后,颜色变黄,颜色不影响
挺度等性能;非固化滤芯,颜色白色,不影响挺度等性能;
应用范围机油滤清器,柴油滤清器,液压
系统过滤器,用于空气滤清器数
量少;
国内外多数空气滤清器;
滤芯产品使用情况滤芯严重吸水受潮情况下,纸折
变形较小;
滤芯严重吸水受潮情况下,纸折略
微变形,这种变形只是短期现象,
随着水分释放,纸折很快恢复正
常,对使用性能并无影响,
滤芯性能滤芯原始阻力,滤清效率,储灰量,阻力复原性两者相同;
△9空气滤芯吸水试验
考验滤纸挺度最苛刻的条件是滤纸浸水受潮,抽取4个滤纸厂家10种牌号滤纸所制成滤芯,分别编号,5只滤芯为固化滤纸,另5只为非固化滤纸;对滤芯进行浸水和喷水试验。
△浸水试验,将滤芯试件浸泡在盛水的容器中,至少1小时以上,充分浸透,浸水后的滤芯,逐渐沥干晾晒;在天平上称重;直到恢复接近浸水前的重量为止,分别测定阻力。
△喷水试验,阻力测定后,模拟特大暴雨的降水量,对空滤器进气口喷水,测定流量阻力,接着加入标准杂质,测定滤清效率。
滤芯经过水中浸泡,以及试验台喷水试验后,纸折外观,固化纸变形较小,非固化纸变形稍微明显一些,但性能并无差别。
图1 滤芯浸水前后阻力值
图2滤芯喷水后滤清效率
+
图3浸水后滤芯复原率
99
10非固化滤纸可行性评估
非固化滤纸性能,与固化纸相同;
热塑性树脂材料,无公害,环保型材料;
工艺简单,节省能源;
滤芯制造成本降低;
滤芯产品完全满足使用要求;
滤纸生产厂家技术成熟;
国内外汽车空气滤清器使用非固化滤纸为发展趋势;。