Atualmente,tecido não tecido fundido sopradoSão amplamente utilizados na área de materiais de filtração. Desde a década de 1970, diversas tecnologias de carregamento e filtros exclusivos com cargas eletrostáticas, obtidos pela mistura de diferentes fibras, foram desenvolvidos e utilizados. O resultado imediato é o atual método de eletreto eletrostático. Os principais métodos de eletreto atualmente incluem a fiação eletrostática, o carregamento por efeito corona, a eletrização por fricção, a polarização térmica e o bombardeio com feixe de elétrons de baixa energia. Devido aos diferentes métodos (processos) de eletreto eletrostático dos materiais, as propriedades dos corpos de eletreto formados também são bastante diferentes.
Na verdade, o desempenho de filtração do não tecido meltblown é inferior a 70%, e não basta depender apenas do efeito de bloqueio mecânico da agregação tridimensional de fibras ultrafinas com fibras finas, pequenos vazios e alta porosidade. Além disso, o simples aumento da gramatura do material já aumentaria consideravelmente a resistência à filtração. Portanto, os materiais filtrantes meltblown geralmente recebem um efeito de carga eletrostática por meio de um processo de eletrólise. A eficiência de filtração pode atingir de 99,9% a 99,99% utilizando o método eletrostático, conforme o padrão KN95.
O material do filtro de ar eletreto utiliza a polaridade da própria fibra para adsorver a poeira eletrostática e capturar bactérias e vírus. A alta porosidade e as propriedades eletrostáticas abertas das fibras ultrafinas proporcionam alta eficiência e baixa resistência à filtragem. O mecanismo de ação antibacteriana do tecido fundido eletreto estimula um forte campo eletrostático e fluxo microeletrônico nas bactérias, causando danos por mutação em suas proteínas e ácidos nucleicos, destruindo a estrutura superficial das bactérias e matando-as. A turmalina libera íons negativos que bloqueiam alguns processos metabólicos microbianos, incluindo o sistema respiratório, a atividade enzimática e a transferência de massa da parede celular, inibindo assim as células bacterianas e exercendo efeito antibacteriano.
Os materiais filtrantes eletrostáticos de fusão-jato capturam partículas principalmente através da dupla ação de barreira mecânica e adsorção eletrostática. A resistência mecânica está intimamente relacionada à estrutura e às propriedades dos materiais: quando o tecido fundido pulverizado é carregado por efeito corona com uma voltagem de algumas centenas a vários quilovolts, as fibras se difundem em uma rede de orifícios devido à repulsão eletrostática, e o tamanho entre as fibras é muito maior que o tamanho da poeira, formando assim uma estrutura aberta. Quando a poeira passa pelo material filtrante de fusão-jato, o efeito eletrostático não só atrai eficazmente as partículas de poeira carregadas, como também captura partículas neutras polarizadas por efeito de indução eletrostática. Quanto maior o potencial eletrostático do material, maior a densidade de carga do material, mais carga pontual e mais forte o efeito eletrostático. A descarga corona pode melhorar significativamente o desempenho de filtração do tecido de polipropileno fundido pulverizado. A adição de partículas de turmalina pode melhorar efetivamente a eficiência eletrostática, aumentar a eficiência de filtração, reduzir a resistência de filtração, aumentar a densidade de carga superficial da fibra e melhorar a capacidade de armazenamento da rede de fibras. O efeito geral é melhor. Quando se adiciona 6% de eletreto de turmalina, o excesso de material eletreto, em vez disso, aumentará a neutralização do movimento dos portadores.
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Data da publicação: 21/09/2020


