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《熔喷聚丙烯驻极体过滤材料对医用消毒剂的耐受性研究.doc》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、.熔喷聚丙烯驻极体过滤材料对医用消毒剂的耐受性研究*浙江省自然科学基金(Y5090294)和浙江省教育厅重点项目(资助项目Z201018028)资助课题钢进1肖慧明1尤健明2帆21电子科技大学驻极体及其应用实验室3100182桐乡市健民过滤材料省桐乡市314511StudyonstabilityofMelt-blownPolypropyleneElectretNonwovenUsedasAirFiltersoakedinDisinfectorGangjinCHEN1JianmingYOU2HuimingXIAO1FanZHAO21Lab.ofElectretsandItsAp
2、plication,HangzhouDianziUniversity,Hangzhou,310018,CHINA2TongxiangJianminFilterMaterialCo.,Ltd,Zhejiang,Tongxiang,314511,CHINA*E-mail:cgjinhdu.edu.cn.摘要熔喷聚丙烯驻极体过滤材料由于具有特殊的静电过滤机理,而显现出低流阻、高效率等优点,尤其是所具有的除尘、灭菌多功能的特点,使其成为了医用防护口罩的最佳用材。在特殊环境下的驻极体电荷稳定性是需要深入了解的关键问题。本文在前期工作的基础上,采用浸泡方法研究了材料在医用消毒剂作用下的过
3、滤效率稳定性。结果表明:经双氧水、苯酚、戊二醛、含氯消毒剂、硼酸、甲醛、过氧乙酸和消毒酒精等医用消毒剂浸泡后,其过滤效率几乎不会衰减。但材料用洗洁精和洗衣粉清洗时,其过滤性能下降较大。因此,熔喷聚丙烯驻极体过滤材料在医用环境中使用具备良好的稳定性,可作为医用防护口罩的首选材料。但建议作为一次性呼吸防护用品使用。关键词:空气过滤材料,熔喷聚丙烯,驻极体,溶液浸泡,过滤效率Abstract:Itwasknownthatmelt-blownpolypropyleneelectretnonwovenisthebestmaterialsusedasfacepiecerespirator
4、s.Itisabletoexhibithigherfiltrationefficiency,lowerpressuredropandgermicidalfunctionbecauseofitsspecialelectrostaticfilteringmechanism.Itselectretchargestabilityinapplicationenvironmentisthekeyproblemtoneedstudy.Inthispaperitsstabilityoffiltrationefficiencyisinvestigatedwhenthemelt-blownpol
5、ypropyleneelectretnonwovenissoakedindisinfectorsolution.Theresultsshowthatitsfiltrationefficiencydeclinelittleaftersoakedfor24hoursinhydrogenperoxide,phenol,glutaraldehyde,chlorine-containingdisinfectant,boracicacid,formaldehyde,peroxyaceticacidandpilyvinylalcohol.However,itsfiltrationeffic
6、iencydisplaysamarkeddecaywhenitissoakedinwashing-upliquidanddetergentpowder.Itcanbecometoaconclusionthatmelt-blownpolypropyleneelectretnonwovenisakindoffavorableWord资料.facepiecerespiratormaterialswhenusedinmedicineenvironment,however,itisproposedasadisposablerespiratoryprotectionproduction.
7、Keywords:airfiltrationmaterials,melt-blownpolypropylenenonwoven,electret,disinfectorsolutionsoakage,filtrationefficiencystability1.引言近年来,给人类的生命安全带来巨大威胁的SARS和甲型H1N1流感病毒的流行使得人们对医用防护口罩提出了更高的要求。熔喷聚丙烯驻极体过滤材料除了可通过一般的惯性沉积、重力沉积、布朗扩散等机械拦截作用实现空气净化外,还能利用存在于纤维间的无数个无