摘要
以原纤化天丝和玻璃棉这2种亚微米纤维为原料,通过湿法成形的方式将其复合在无纺布基材上制得空气过滤材料(以下简称滤材),探究了冷冻干燥及加热干燥对滤材结构和性能的影响。结果表明,冷冻干燥能较好地保留湿纸幅中亚微米纤维的形态,减少纤维收缩,对原纤化天丝的影响尤为显著;当原纤化天丝与玻璃棉的配比分别为2∶8、4∶6、6∶4、8∶2时,冷冻干燥滤材的过滤效率分别比加热干燥滤材的过滤效率高3.5%、5.5%、9.8%和12.2%,过滤阻力分别比加热干燥滤材低20.4%、28.1%、23.3%和33.2%。可见冷冻干燥可显著提高亚微米纤维复合空气过滤材料的过滤效率,降低其过滤阻力。
随着现代工业蓬勃发展,生态环境恶化随之而来。大气环境中飘浮着各种各样的粉尘颗粒和微生物,这些微粒对医疗卫生、食品、生物工程、化学药品制造、航天、电子、精密机械制造等行业都具有极大的危
原纤化天丝和玻璃棉是2种用于制备空气过滤材料的重要亚微米纤维,已有研究人员对这2种纤维的过滤性能开展了相关研究工
本研究以原纤化天丝和玻璃棉这2种亚微米纤维为原料,制备了具有双层复合结构的空气过滤材料(以下简称滤材),系统对比了加热干燥和冷冻干燥对滤材过滤性能和形态结构的影响,为更好地将亚微米纤维应用于高性能空气过滤材料提供一定的参考。
玻璃棉:平均直径约0.8 μm,奇耐东响联合纤维(沈阳)有限公司;原纤化天丝:平均直径约0.5 μm,广州华创化工材料科技开发有限公司;PET无纺布:型号为NanoBase0 FPB1610,日本三菱制纸株式会社。
(1)原纤化天丝滤材的制备
以原纤化天丝为纤维原料,将纤维层定量设计为2、4、6、8、10 g/m²。纤维按设计定量称量,与2 L水一同疏解。在抄片器成形网上垫一层PET无纺布作为基材,再将纤维悬浮液倒入抄片器中,加水至10 L,而后纤维悬浮液在重力的作用下滤水沉降在PET无纺布

图1 原纤化天丝滤材的湿法成形过程
Fig. 1 Wet-laid formation process of fibrillated lyocell filter media
(2)原纤化天丝混合玻璃棉滤材的制备
将纤维层的定量设计为4 g/m²,原纤化天丝与玻璃棉按0∶10、2∶8、4∶6、6∶4、8∶2、10∶0的比例混合,制备纤维悬浮液。按上述步骤得到成形的湿复合滤材后,分别将PET无纺布及湿复合滤材:①一起放入105℃的平板纸样干燥器中烘干至质量恒定;②一起放入-18℃的冰箱中冷冻12 h后,再放入温度为-30℃、压力为37 Pa的冷冻干燥机(型号为ALPHA 2-4 LD plus,德国MarinChrist公司)中干燥24 h至质量恒定。
PET无纺布的定量约为10 g/

图2 PET无纺布的照片与SEM图
Fig. 2 Picture and SEM images of PET nonwoven
原纤化天丝滤材的表面及截面SEM图如

图3 原纤化天丝滤材的表面SEM图
Fig. 3 SEM images of fibrillated lyocell filter media (surface)

图4 原纤化天丝滤材的截面SEM图
Fig. 4 SEM images of fibrillated lyocell filter media (cross section)
原纤化天丝滤材的过滤性能如
按一定配比混合原纤化天丝和玻璃棉后制备原纤化天丝混合玻璃棉滤材。在其他实验条件和实验方法都相同的情况下,对原纤化天丝混合玻璃棉滤材分别进行加热干燥和冷冻干燥处理。

图5 加热干燥原纤化天丝混合玻璃棉滤材的表面SEM图
Fig. 5 SEM images of heat-dried composite filter media prepared by mixed fibrillated lyocell and glass wool fibers (surface)

图6 加热干燥原纤化天丝混合玻璃棉滤材的截面SEM图
Fig. 6 SEM images of heat-dried composite filter media prepared by mixed fibrillated lyocell and glass wool fibers (cross section)
为了尽量保持纤维在湿态时的形貌以及原纤化天丝混合玻璃棉滤材在湿态时的孔径尺寸和孔隙分布,采用冷冻干燥的方式对原纤化天丝混合玻璃棉滤材进行干燥处理。冷冻干燥是将湿滤材冻结成冰,然后在高度真空的环境下将冰升华为水蒸气而使湿滤材干燥的方法,有利于减少因降低固液界面的表面张力所导致的滤材多孔结构的萎缩和坍塌。

图7 冷冻干燥原纤化天丝混合玻璃棉滤材的表面SEM图
Fig. 7 SEM images of freeze-dried composite filter media prepared by mixed fibrillated lyocell and glass wool fibers (surface)

图8 冷冻干燥原纤化天丝混合玻璃棉滤材的截面SEM图
Fig. 8 SEM images of freeze-dried composite filter media prepared by mixed fibrillated lyocell and glass wool fibers (cross section)
加热干燥和冷冻干燥的本质区别是纤维间水分脱除方式的不同对滤材结构的影响不

图9 加热干燥滤材和冷冻干燥滤材结构变化示意图
Fig. 9 Diagram of structural change of filter media prepared by heat- and freeze-drying, respectively
加热干燥和冷冻干燥原纤化天丝混合玻璃棉滤材的性能对比如

图10 加热干燥和冷冻干燥原纤化天丝混合玻璃棉滤材的性能比较
Fig. 10 Comparison of filtration performances between heated and freeze-dried composite filter media prepared by mixed fibrillated lyocell and glass wool fibers
随着纤维层中的原纤化天丝占比增加(即配比从0∶10逐渐增至10∶0),2种干燥方式得到的滤材的孔隙率减小。这是因为当纤维层的定量相同时,纤维的平均直径越小,纤维之间的距离就越近。原纤化天丝直径比玻璃棉小,交织更为紧密,会阻塞滤材的孔隙结构。对比配比不同的冷冻干燥滤材的性能可以发现,原纤化天丝混合玻璃棉滤材的过滤效率大于纯玻璃棉制备的滤材(过滤效率为90.64%)和纯原纤化天丝制备的滤材(过滤效率为90.79%)。这说明采用冷冻干燥的方式干燥滤材时,2种亚微米纤维的复配对滤材过滤效率的提升有积极作用。
以PET无纺布为基材,以原纤化天丝和玻璃棉为纤维原料,制备了亚微米纤维复合空气过滤材料(以下简称滤材),重点研究了加热干燥和冷冻干燥对滤材过滤效率、过滤阻力、孔隙率等性能的影响。
3.1 冷冻干燥能较好地保留湿滤材中亚微米纤维的形态,减少纤维的收缩,此干燥方式对原纤化天丝的影响尤为显著。
3.2 随着玻璃棉占比减少,加热干燥滤材的过滤阻力增大,过滤效率降低,孔隙率减小,平均孔径减小;冷冻干燥滤材各项性能的变化趋势亦是如此,但其变化程度相对平缓。
3.3 当原纤化天丝与玻璃棉的配比分别为2∶8、4∶6、6∶4、8∶2时,冷冻干燥滤材的过滤效率比加热干燥滤材的过滤效率分别高3.5%、5.5%、9.8%、12.2%,过滤阻力分别低20.4%、28.1%、23.3%、33.2%。
参 考 文 献
叶鼎铨, 姜肇中, 邹宁宇. 玻璃纤维应用技术[M]. 北京: 中国石化出版社, 2004. [百度学术]
YE D Q, JIANG Z Z, ZOU N Y. Application Technologies of Glass Fibers[M]. Beijing: China Petrochemical Press, 2004. [百度学术]
RASTEGAR V, AHMADI G, BABU S V. Effect of Flow Velocity on Fiber Efficiency and Particle Residence Time During Filtration of Aqueous Dispersions—An Experimental and Simulation Study[J]. Particulate Science and Technology, 2017, 37(2): 161-170. [百度学术]
吴煜梦, 许伟鸿, 苗振兴. 纤维织物材料在过滤领域的发展[J]. 化纤与纺织技术, 2015, 44(2): 30-35. [百度学术]
WU Y M, XU W H, MIAO Z X. Fiber Materials in Filter Media[J]. Chemical Fiber & Textile Technology, 2015, 44(2): 30-35. [百度学术]
崔 艳. 混杂超细纤维层对空气过滤纸结构和性能的影响[D]. 广州: 华南理工大学, 2012. [百度学术]
CUI Y. Impact of Mixed Ultrafine Fiber Layer Characteristics on Structural Properties and Filtration Performance of Filter Paper[D]. Guangzhou: South China University of Technology, 2012. [百度学术]
梁 云, 于 天, 胡 健. 原纤化Tencel纤维对滤纸性能的影响[J]. 中国造纸学报, 2010, 25(4): 47-51. [百度学术]
LIANG Y, YU T, HU J. Influence of Fibrillated Tencel Fiber on the Performance of Filter Media[J]. Transactions of China Pulp and Paper, 2010, 25(4): 47-51. [百度学术]
杨振威, 梁 云, 胡 健, 等. 玻璃棉直径对空气过滤纸过滤性能的影响[J]. 纸和造纸, 2014, 33(4): 22-25. [百度学术]
YANG Z W, LIANG Y, HU J, et al. Influence of Glass Fiber Diameters on Filtration Performance of Air Filter Paper[J]. Paper and Paper Making, 2014, 33(4): 22-25. [百度学术]
QIAN L, ZHANG H F. Controlled Freezing and Freeze Drying: A Versatile Route for Porous and Micro-/Nano-Structured Materials[J]. Journal of Chemical Technology & Biotechnology, 2011, 86(2): 172-184. [百度学术]
MAO J L, GRGIC B, FINLAY W H, et al. Wood Pulp Based Filters for Removal of Sub-micrometer Aerosol Particles[J]. Nordic Pulp and Paper Research Journal, 2008, 23: 420-425. [百度学术]
陈海峰, 陈克复, 王玉林, 等. 纸浆空隙率测定的研究[J]. 中国造纸学报, 2004,19(1): 102-104. [百度学术]
CHEN H F, CHEN K F, WANG Y L, et al. Determination of porosity of pulp[J]. Transactions of China Pulp and Paper, 2004,19(1): 102-104. [百度学术]
张美云, 马珊珊, 杨 斌, 等. 原纤化过程对纸基空气滤材结构和性能的影响[J]. 中国造纸, 2018, 37(1): 26-32. [百度学术]
ZHANG M Y, MA S S, YANG B, et al. Study on the Structure and Properties of Cellulose-based Air Filter Material Controlled by Fibrillation[J]. China Pulp & Paper, 2018, 37(1): 26-32. [百度学术]
于 天. 原纤化超细纤维复合空气过滤材料的制备与性能研究[D]. 广州: 华南理工大学, 2012. [百度学术]
YU T. Research on Preparation and Characteristics of Fibrillated Ultrafine-fiber Media[D]. Guangzhou: South China University of Technology, 2012. [百度学术]
DRAJEWICZ M, GORAL M, PYTEL M, et al. Thermophysical Properties of Selected Powders for Thermal Barrier Coatings[J]. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, 2012(2): 902-906. [百度学术]
MACFARLANE A L, KADLA J F, KEREKES R J.High Performance Air Filters Produced from Freeze-dried Fibrillated Wood Pulp: Fiber Network Compression Due to the Freezing Process[J]. Industrial & Engineering Chemistry Research, 2012, 51(32): 10702-10711. [百度学术]
NEMOTO J, SAITO T, ISOGAI A. Simple Freeze-drying Procedure for Producing Nanocellulose Aerogel-containing, High-performance Air Filters[J]. ACS Applied Materials and Interfaces, 2015, 7(35): 19809-19815. [百度学术]
PENG Y C, GARDNER D J, HAN Y S. Drying Cellulose Nanofibrils: In Search of a Suitable Method[J]. Cellulose, 2012, 19(1): 91-102. CPP [百度学术]