滤纸基本知识

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过滤材料放置顺序

过滤材料放置顺序

过滤材料放置顺序过滤材料是工业生产中常用的一种材料,它能够将混合物中的杂质分离出去,保证产品质量。

在实际应用中,过滤材料的放置顺序对过滤效果有着重要的影响。

正确的放置顺序可以提高过滤效率,延长过滤材料的使用寿命。

本文将介绍过滤材料的常见种类和正确的放置顺序。

首先,让我们来了解一下常见的过滤材料种类。

常见的过滤材料包括滤纸、滤网、滤棉、活性炭等。

滤纸是一种纤维素基材料,具有较好的过滤效果,常用于实验室、医药等领域。

滤网是一种网状结构的材料,具有较大的过滤面积,适用于大流量的过滤场合。

滤棉是一种纤维状的材料,具有较好的吸附性能,常用于水处理、食品加工等领域。

活性炭是一种多孔性材料,具有良好的吸附性能,常用于去除水中的有机物质、异味等。

在实际应用中,正确的过滤材料放置顺序可以提高过滤效率。

一般来说,粗过滤材料应该放置在前面,细过滤材料应该放置在后面。

这是因为粗过滤材料可以先将大颗粒的杂质拦截下来,减轻后续细过滤材料的负担,延长其使用寿命。

如果将细过滤材料放置在前面,大颗粒的杂质会堵塞细过滤材料的孔隙,影响过滤效果。

另外,对于需要吸附的杂质,活性炭应该放置在最后。

这是因为活性炭具有良好的吸附性能,可以吸附水中的有机物质、异味等。

如果将活性炭放置在前面,它会很快饱和,影响后续过滤材料的使用效果。

因此,在过滤杂质时,应该将活性炭放置在最后,以充分发挥其吸附性能。

总的来说,过滤材料的放置顺序对过滤效果有着重要的影响。

正确的放置顺序可以提高过滤效率,延长过滤材料的使用寿命。

在实际应用中,应该根据具体的过滤要求和杂质特性,选择合适的过滤材料和放置顺序,以达到最佳的过滤效果。

希望本文的介绍能够帮助大家更好地了解过滤材料的放置顺序,提高过滤效率,保障产品质量。

同时也希望大家在实际应用中,根据具体情况选择合适的过滤材料和放置顺序,以获得最佳的过滤效果。

化学过滤知识点总结

化学过滤知识点总结

化学过滤知识点总结化学过滤是一种常见的分离技术,它通过利用分子大小和相互作用力的差异,将混合物中的杂质分离出来,从而得到纯净的产物。

化学过滤广泛应用于实验室和工业生产中,能够有效地提高材料的纯度和提高产品的质量。

本文将就化学过滤的原理、应用和常见的过滤技术进行总结。

一、化学过滤的原理1. 分子大小差异性化学过滤的原理之一是利用混合物中不同分子的大小差异性进行分离。

当混合物中的分子大小不同时,可以通过合适的过滤介质来实现对分子的分离。

通常来说,较小的分子能够透过过滤介质的孔隙,而较大的分子则会被过滤介质阻挡。

这种原理被广泛应用于生物制药和食品工业中,用来提取和分离目标物质。

2. 相互作用力差异性除了分子大小差异性外,化学过滤还可以利用混合物中不同分子之间的相互作用力差异性进行分离。

比如,一些分子之间存在着静电相互作用力、疏水相互作用力和氢键等相互作用力,这些相互作用力不同会导致分子在过滤过程中被吸附或者排斥,从而实现分离效果。

3. 过滤介质的选择过滤介质的选择对化学过滤的效果有着重要的影响。

常见的过滤介质包括滤纸、滤膜、活性炭等,它们具有不同的孔隙大小和表面性质,适用于不同的过滤条件。

选择合适的过滤介质能够提高过滤效率和纯度,从而得到所需的产物。

二、化学过滤的应用1. 实验室制备在实验室科研和教学中,化学过滤是一种重要的分离技术。

它常常用于制备实验室需要的高纯度试剂和溶液,同时也用于制备实验室中的柱层析和薄层析等实验操作。

2. 工业生产化学过滤在工业生产中也有着广泛的应用。

例如,在食品和饮料工业中,化学过滤用于提取和分离天然产物、加工食品和饮料原料。

此外,化学过滤也用于生物制药和医药工业中,用来提取和纯化生物制品和药品原料。

3. 环境保护化学过滤也用于环境保护领域。

例如,污水处理厂通过化学过滤技术从污水中分离出有害物质,实现对污水的净化和处理,从而保护环境和人类健康。

此外,空气净化领域也广泛使用化学过滤技术,通过过滤去除大气中的有害气体和颗粒物。

九年级化学过滤的知识点

九年级化学过滤的知识点

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。

滤纸的折叠方法课件

滤纸的折叠方法课件
握适当的力度,避免用力过猛导致滤纸破裂或过轻导致滤纸无法成型。
精度要求
按照实验规范,准确地将滤纸折叠成规定形状和大小,确保实验操作的准确性和一致性。
VS
在操作过程中,保持实验台面整洁、无杂物,避免灰尘、纤维等杂质污染滤纸。
安全防范
注意操作过程中的安全问题,如避免使用锐利工具时割伤手指,确保实验操作的安全性。
滤纸的制造工艺
滤纸材料的选择主要取决于使用需求,如耐热性、耐腐蚀性、机械强度、化学稳定性等,常用的材料包括纤维素、聚合物、陶瓷等。
滤纸的材料选择
滤纸折叠的未来发展趋势
随着科技的不断进步,滤纸折叠技术将朝着自动化、智能化、高效化的方向发展,同时将不断探索新的折叠方式和结构,提高过滤效果和效率。
要点一
在某些需要接触有害物质或颗粒物的场合,滤纸折叠可以作为个人防护工具,保护工作人员的健康和安全。例如,在医疗、化工和建筑等行业。
个人防护
环境监测
04
CHAPTER
滤纸折叠的注意事项
选用符合实验要求、质量优良的滤纸,避免使用过期或劣质滤纸。
滤纸的质量
确保滤纸表面无杂质、无尘埃,以免影响实验结果。
滤纸的清洁度
滤纸折叠后可以将其折合成一个小型过滤器,便于收集滤液。
03
02
01
具有较高的定量,适用于定量分析实验。
定量滤纸
具有较高的纯度,适用于定性分析实验。
定性滤纸
经过漂白处理,具有较高的白度和柔软度,适用于敏感实验。
漂白滤纸
02
CHAPTER
滤纸的折叠方法
将滤纸连续对折,使其长度逐渐缩短,直至达到所需长度。
要点二
滤纸折叠面临的挑战
滤纸折叠过程中容易出现裂纹、起皱、不平整等问题,影响过滤效果和使用寿命,此外,对于特定形状和结构的滤纸,其折叠方法还需要不断探索和优化。

滤液滤渣知识点总结

滤液滤渣知识点总结

滤液滤渣知识点总结一、滤液与滤渣的概念1. 滤液:指在过滤操作中通过滤纸或其他过滤介质将固体颗粒从溶液或悬浮液中分离出来的液体部分。

2. 滤渣:指在过滤操作中被留在滤纸或其他过滤介质上的固体颗粒,通常是无法被过滤介质所截留的颗粒物质。

二、滤液与滤渣的分离方法1. 滤液的分离:滤液通常是通过过滤器或滤纸等过滤介质进行分离,让液体通过滤网或滤纸的孔隙,而将固体颗粒截留在上面,从而实现固液分离的目的。

2. 滤渣的收集:滤渣通常是通过将滤纸或过滤介质上的固体颗粒收集起来,然后进行干燥或进一步处理,以便进行后续的分析或利用。

三、滤液与滤渣的应用1. 在化学实验中,滤液和滤渣常常用于分离固液混合物或悬浮液,将溶液和固体及颗粒物质进行有效地分离。

2. 在工业生产中,滤液和滤渣也常常用于对液体混合物和悬浮液进行处理,从而获得纯净的液体产品或提取目标固体物质。

四、影响滤液与滤渣分离效果的因素1. 过滤介质的选择:不同的过滤介质对于不同颗粒物质的截留能力不同,因此过滤介质的选择对于分离效果有着很大的影响。

2. 过滤速度:过滤速度过快或过慢都会对分离效果产生影响,过快容易造成漏滤,过慢则会降低工作效率。

3. 过滤压力:过大的过滤压力可能会破坏过滤介质,而过小的过滤压力则会减小分离效果。

4. 悬浮液浓度:悬浮液中的固体颗粒浓度越高,对于分离效果的要求也就越高。

5. 悬浮液粒径:固体颗粒的粒径对过滤分离的效果也有很大的影响,较大的颗粒通常更容易被截留在过滤介质上。

五、滤液与滤渣的处理方法1. 滤液的处理:通常将滤液收集起来,然后进行蒸发或其他提取方法,以便获得目标溶液或固体物质。

2. 滤渣的处理:滤渣通常需要进行干燥、研磨或其他处理方法,以便获得纯净的固体物质或进行后续的分析与利用。

六、滤液与滤渣的注意事项1. 过滤操作时,要注意滤纸或过滤介质的质量,保证其能够有效地截留固体颗粒,而不会破损或产生漏滤。

2. 滤液和滤渣收集后,要及时进行处理,避免滤液蒸发或滤渣受潮等情况的发生,影响后续的分析与利用。

滤纸的有关知识

滤纸的有关知识

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

九年级化学过滤知识点

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

化学滤纸知识点总结图

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。

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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。

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
7.1 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;
7.2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
生产线释放有害气体;生产线没有有害气体;
滤芯生产成本高;相对较低;
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
10.1 非固化滤纸性能,与固化纸相同;
10.2 热塑性树脂材料,无公害,环保型材料;
10.3 工艺简单,节省能源;
10.4 滤芯制造成本降低;
10.5 滤芯产品完全满足使用要求;
10.6 滤纸生产厂家技术成熟;
10.7 国内外汽车空气滤清器使用非固化滤纸为发展趋势;。

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