颗粒物阻隔材料及其在防雾霾中的应用的制作方法

文档序号:14938314发布日期:2018-07-13 19:51阅读:288来源:国知局

本发明涉及呼吸防护用品领域,具体而言,涉及一种颗粒物阻隔材料及其在防雾霾中的应用。



背景技术:

在日常生活中,空气中存在着大量的悬浮颗粒物质,该悬浮颗粒物质包括无机酸盐,如硫酸盐、硝酸盐、铵盐、氮氧化物、硫氧化物和其他金属盐;有机物质类,如碳、烷烃类;以及这些物质形成的气溶胶。大气中的颗粒物质是由固态颗粒物质(如硫酸盐、硫化物、硝酸盐、氧化氮、铵盐和其它重金属)和液滴(包括烷烃、多环芳烃等)在大气中形成的混合物。当在雾霾天气时,空气中的悬浮颗粒物质尤为严重,严重危害身体健康,颗粒物进入身体后会粘附在呼吸道,造成支气管炎、咽炎。为了避免悬浮颗粒物质吸入人体,目前市面上出现各类防霾口罩、空气净化器等,但这些设备的对悬浮颗粒物的过滤和吸附效果参差不齐,难尽如人意。



技术实现要素:

本发明的目的在于提供一种颗粒物阻隔材料,其能有效阻隔颗粒物以防止颗粒物被人体吸入。

本发明的另一目的在于提供上述颗粒物阻隔材料在防雾霾中的应用。

本发明解决其技术问题是采用以下技术方案来实现的。

一种颗粒物阻隔材料,其包括阳离子聚合物,阳离子聚合物占颗粒物阻隔材料的质量百分比为0.1~10%。

优选地,在本发明的较佳实施例中,上述颗粒物阻隔材料的阳离子聚合物包括聚季铵盐、高分子阳离子烷基多糖苷、阳离子聚丙烯酰胺、阳离子瓜尔胶、阳离子淀粉、阳离子玉米淀粉和阳离子蛋白肽中的至少一种。

优选地,在本发明的较佳实施例中,上述颗粒物阻隔材料还包括阴离子聚合物,阴离子聚合物占颗粒物阻隔材料的质量百分比为0.1~5.0%。

优选地,在本发明的较佳实施例中,上述颗粒物阻隔材料的阴离子聚合物包括阴离子聚丙烯酰胺、黄原胶、羧甲基纤维素、海藻酸钠和聚丙烯酸酯中的至少一种。

优选地,在本发明的较佳实施例中,上述颗粒物阻隔材料还包括两亲性聚合物,两亲性聚合物占颗粒物阻隔材料的质量百分比为0.001~5.0%。

优选地,在本发明的较佳实施例中,上述颗粒物阻隔材料的两亲性聚合物包括聚乙烯吡咯烷酮、聚乙烯醇、聚乙二醇和胶原蛋白中的至少一种,其中,聚乙烯吡咯烷酮的分子量为10k~90k;聚乙二醇的分子量为200~600或1000~5000。

优选地,在本发明的较佳实施例中,上述颗粒物阻隔材料还包括助溶剂,助溶剂占颗粒物阻隔材料的质量百分比为5~12%,助溶剂选自乙醇、异丙醇或甘油。

另外,上述颗粒物阻隔材料在防雾霾中的应用。

优选地,在本发明的较佳实施例中,上述颗粒物阻隔材料在防雾霾中的应用中将颗粒物阻隔材料在防护基底层的表面形成微电保护层。

优选地,在本发明的较佳实施例中,上述颗粒物阻隔材料在防雾霾中的应用中防护基底层包括口罩、面部、耳、鼻、门布、窗布、纱窗、防尘纱布和网罩中的至少一种。

本发明提供的一种颗粒物阻隔材料及其在防雾霾中的应用的有益效果是:利用阳离子聚合物作为溶质溶解于溶剂中形成的颗粒物阻隔材料,且阳离子聚合物占颗粒物阻隔材料的质量百分比为0.1~10%。颗粒物阻隔材料带有电荷,能够形成微电保护层,颗粒物质与带同种电荷的大分子物质相排斥,而达到阻止其通过;颗粒物质与带异种电荷的大分子物质相吸引从而凝聚为较大的颗粒物而沉淀降落,不再被人体吸收。颗粒物阻隔材料应用于防雾霾中,其能够有效地阻止空气中的悬浮颗粒物质,如过滤pm2.5。

具体实施方式

为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。实施例中未注明具体条件者,按照常规条件或制造商建议的条件进行。所用试剂或仪器未注明生产厂商者,均为可以通过市售购买获得的常规产品。

下面对本发明实施例的颗粒物阻隔材料及其在防雾霾中的应用进行具体说明。

颗粒物阻隔材料是由阳离子聚合物作为溶质溶解于溶剂中形成的。其中,阳离子聚合物占颗粒物阻隔材料的质量百分比为0.1~10%。阳离子聚合物是指长链上有阳离子基团的聚合物,一般都指水溶性聚合物。阳离子聚合物可以是通过化学合成制备的,也可以是天然的高分子化合物如:淀粉、纤维素、壳聚糖经化学合成制备而得到的。本实施例中,溶剂为水,水选自去离子水、蒸馏水、超纯水中的一种或多种,优选去离子水。

阳离子聚合物的质量百分比为0.1~10%,能够保证阳离子聚合物充分溶解于溶剂中,并且分布均匀,阳离子聚合物的质量百分比代表了100g颗粒物阻隔材料中含有阳离子聚合物的量,当阳离子聚合物的量越大时,阳离子聚合物对空气中的悬浮颗粒物的吸附能力逐渐增强,最终趋于稳定数值,但吸附力过强,易造成空气流通不顺,本实施例中选择阳离子聚合物的质量百分比为0.1~10%,不仅能够达到较佳的吸附过滤效果,同时还能保持空气流通顺畅。

阳离子聚合物由于其具有多种活泼的基团,可与许多物质亲和、吸附形成氢键。主要是絮凝带负电荷的胶体,阳离子聚合物具有除浊、脱色、吸附、粘合等功能。现有技术中,阳离子聚合物主要用于:沐浴液、洗面奶、洗发水、洗发香波,滋润沐浴露,护发素,焗油膏,洗手液等个人护理产品;用作水剂农药的增效剂;用作矿物浮选剂;用作高效阳离子乳化剂;与硅油、酯基季铵盐等复配用于织物柔软剂;用于造纸过程中的助流、助滤剂,树脂障碍控制剂;用于污水处理的絮凝助剂等领域。

本实施例将阳离子聚合物作为溶质溶解于溶剂中形成颗粒物阻隔材料,由于该颗粒物阻隔材料内带有阳离子,带电荷的颗粒物阻隔材料能够形成微电保护层,空气中的带有正电荷的悬浮颗粒物质与阳离子聚合物相互排斥,从而起到阻止悬浮颗粒物通过的作用,同时空气中带有负电荷的悬浮颗粒物质与阳离子聚合物相互吸引,从而凝聚为较大的颗粒而沉降,不再被人体吸入。

本实施例中阳离子聚合物占颗粒物阻隔材料的质量百分比为0.1~10%。其中,阳离子聚合物的种类有多种,本实施例中,优选阳离子聚合物包括聚季铵盐、高分子阳离子烷基多糖苷、阳离子聚丙烯酰胺、阳离子瓜尔胶、阳离子淀粉、阳离子玉米淀粉、阳离子蛋白肽中的至少一种。更优选地,阳离子聚合物包括聚季铵盐、高分子阳离子烷基多糖苷、阳离子聚丙烯酰胺中的至少一种。

聚季铵盐的分子中有很多阳离子位置,在现有技术中多用于皮肤护理和头发护理中。本实施例中,选择聚季铵盐作为阳离子聚合物制成颗粒物阻隔材料,其吸附能力和阻隔颗粒物的能力强。本实施例中聚季铵盐选自聚季铵盐-7、聚季铵盐-10(阳离子纤维素)和聚季铵盐-39中的至少一种。应理解,聚季铵盐-10(阳离子纤维素)为各种型号,例如:jr-400、lr-400、jr-3000、lr-3000。

高分子阳离子烷基多糖苷是一种新型阳离子表面活性剂,其易溶于水,且具有极高的阳离子电荷密度。高分子阳离子烷基多糖苷的分子量为8000~12000,高分子阳离子烷基多糖苷作为阳离子聚合物制成的颗粒物阻隔材料,由于其具有极高的阳离子电荷密度,具有较佳的阻隔颗粒物的效果,同时其起泡力强,在将颗粒物阻隔材料喷涂于面部或布上,便于清洗。应理解,高分子阳离子烷基多糖苷是糖苷多个羟基中的一个发生烷基化反应形成的,其取代基为烷基,当然,在其他实施例中,取代基还可以包括羟烷基,例如:羟乙基、羟甲基等。

阳离子聚丙烯酰胺(cpam)是线型高分子化合物,由于它具有多种活泼的基团,可与许多物质亲和、吸附形成氢键,从而使空气中的悬浮颗粒物质被吸附,有效的阻隔颗粒物被吸入。

进一步地,颗粒物阻隔材料中的溶质还包括阴离子聚合物,该阴离子聚合物占颗粒物阻隔材料的质量百分比为0.1~5.0%。

现有技术中,阴离子聚合物主要用于工业废水处理,还可用于饮用水澄清和净化处理。本实施例中,将阴离子聚合物和阳离子聚合物共同作为溶质溶解至溶剂中形成颗粒物阻隔材料,颗粒物阻隔材料中既有阴离子,又有阳离子,能够对空气中的带正电荷的、带负电荷的悬浮颗粒物进行吸附和排斥,针对的悬浮颗粒物的种类更多。

本实施例中,阴离子聚合物包括阴离子聚丙烯酰胺、黄原胶、羧甲基纤维素、海藻酸钠和聚丙烯酸酯中的至少一种。聚丙烯酰胺可以分为阴离子型聚丙烯酰胺、阳离子聚丙烯酰胺和非离子型聚丙烯酰胺三种类型,本实施例中,阳离子聚丙烯酰胺作为阳离子聚合物,阴离子型聚丙烯酰胺作为阴离子聚合物,混合使用,效果更好。同样地,将黄原胶、羧甲基纤维素、海藻酸钠和聚丙烯酸酯中的至少一种作为阴离子聚合物与阳离子聚合物混合使用,也能达到更优的过滤吸附效果。

此外,颗粒物阻隔材料还包括两亲性聚合物,两亲性聚合物占颗粒物阻隔材料的质量百分比为0.001~5.0%。两亲性聚合物是指在一个大分子中同时对两相都具有亲和性的聚合物,一般指分子结构中同时含有亲水基团和疏水基团的聚合物。两亲性聚合物具有胶体保护、成膜性、吸湿性和凝聚作用,空气中除了带电荷的悬浮颗粒物质,还有很多不带电荷的悬浮颗粒物质,本实施例中,通过两亲性聚合物的成膜性,将不带电荷的悬浮颗粒物质包覆和吸附,从而避免悬浮颗粒物质被人体吸入。在将颗粒物阻隔材料喷涂于使用者的面部时,两亲性聚合物的亲水性的特性,便于使用者直接用清水清洗。

两亲性聚合物的种类有多种,本实施例中,两亲性聚合物包括聚乙烯吡咯烷酮、聚乙烯醇、聚乙二醇和胶原蛋白中的至少一种。具体地,聚乙烯吡咯烷酮的分子量优选为10k~90k,聚乙二醇的分子量优选为200~600或者1000~5000。

优选地,在本实施例中,颗粒物阻隔材料中还可以加入助溶剂和防腐剂等,其中助溶剂占颗粒物阻隔材料的质量百分比为5~12%,助溶剂选自乙醇、异丙醇或甘油。

颗粒物阻隔材料的制备方法简单,即将阳离子聚合物作为溶质溶解于溶剂中,混合均匀,可选择地向颗粒物阻隔材料中添加助溶剂和防腐剂,助溶剂能够帮助溶质溶解更均匀,同时防腐剂能够加强颗粒物阻隔材料的保存时间。制成的颗粒物阻隔材料带有电荷,通过将颗粒物阻隔材料应用于防雾霾中,能够阻止空气中的悬浮颗粒物被人体吸入。如上文所述,为了进一步提高颗粒物阻隔材料对悬浮颗粒物的过滤作用,还可以将阴离子聚合物和两亲性聚合物中的至少一种作为溶质加入,与阳离子聚合物共同溶解于溶剂中,制成的颗粒物阻隔材料的过滤效果更佳。

承上述,本实施例中的颗粒物阻隔材料优选包括阳离子聚合物和两亲性聚合物,其中,阳离子聚合物为高分子阳离子烷基多糖苷,高分子阳离子烷基多糖苷占颗粒物阻隔材料的质量百分数为0.1~5%;两亲性聚合物为聚乙烯吡咯烷酮,聚乙烯吡咯烷酮占颗粒物阻隔材料的质量百分数为0.001~3%,并且进一步在颗粒物阻隔材料中添加作为助溶剂的乙醇9~11%。该配方下制得的颗粒物阻隔材料对雾霾的过滤效果好,防霾效果佳。

应理解,在生产使用中,所应用的阳离子聚合物、阴离子聚合物和两亲性聚合物不局限于本实施例所提供的部分阳离子聚合物、阴离子聚合物和两亲性聚合物。

此外,本实施例还提供了上述颗粒物阻隔材料在防雾霾中的应用。

具体地,将颗粒物阻隔材料在防护基底层的表面形成微电保护层,形成微电保护层的方法包括:在防护基底层的表面喷涂该颗粒物阻隔材料,或者将防护基底层浸泡于该颗粒物阻隔材料中。该防护基底层包括口罩、面部、耳、鼻、门布、窗布、纱窗、防尘纱布和网罩中的至少一种。

本实施例提供的颗粒物阻隔材料中选用的溶质均为安全、无毒,常被用于化妆品领域、医药制备领域的化合物,所以将该颗粒物阻隔材料喷涂于面部和耳鼻等部位,安全、无副作用。同时两亲性聚合物的亲水性,使得喷涂于面部和耳鼻等部位的颗粒物阻隔材料容易清洗,无残留。喷涂于面部和耳鼻等部位的防雾霾方法特别适合于不愿意佩戴口罩等防霾设备的消费者使用,例如:儿童和老人;或者特殊场合不适宜佩戴口罩,但又需要进行防霾的消费者使用。同时喷涂于口罩、门布、窗布、纱窗、防尘纱布、网罩等上,能提高口罩、门布、窗布、纱窗、防尘纱布、网罩等对颗粒物质的过滤作用。

本实施例提供的颗粒物阻隔材料的喷雾量为:50ml喷100-150次,每次喷雾量0.3-0.5ml即可。喷雾距离没有要求,使用者自己拿着往脸上或口罩上喷即可。如果喷往纱窗上,以能比较均匀分散为准。个人使用每次0.3-0.5ml能达到防雾霾的目的,使用方法类似女生面部补水,这里不再具体阐述。

颗粒物阻隔材料能够适用于雾霾天气、粉尘严重的工厂、车间、交通运输工具内、空气中颗粒物超标的室外等场合。

颗粒物阻隔材料中包括阳离子聚合物、阴离子聚合物以及两亲性聚合物,而空气中的悬浮颗粒物质包含带正电荷的颗粒物质、带负电荷的颗粒物质以及中性颗粒物质,其中阳离子聚合物和阴离子聚合物能够对应于不同电荷的悬浮颗粒物质,颗粒物质与带同种电荷的聚合物相互排斥,而达到阻止颗粒物质通过的作用;颗粒物质与带异种电荷的聚合物相互吸引从而凝聚为较大的颗粒物而沉淀降落,不再被人体吸收。而对于中性颗粒物质,如:烷烃、多环芳烃等具有亲油性,能够被两亲性聚合物吸附,从而起到防止颗粒物质通过的作用。

下面将结合具体实施例阐述颗粒物阻隔材料的成分和配比。

实施例1

本实施例提供的颗粒物阻隔材料由以下成分组成:聚季铵盐5%、乙醇10%,其余成分为水,溶解混匀。将本实施例中的颗粒物阻隔材料喷涂于口罩上,能够提高口罩的过滤效果,增强口罩的防雾霾能力。喷涂有本实施例提供的颗粒物阻隔材料的口罩对pm2.5的过滤效率达到了46.51%。

实施例2

本实施例提供的颗粒物阻隔材料由以下成分组成:聚季铵盐2%、阳离子聚丙烯酰胺0.5%、高分子阳离子烷基多糖苷0.1%、阴离子聚丙烯酰胺5%、乙醇8%,其余成分为水,溶解混匀。将本实施例中的颗粒物阻隔材料喷涂于口罩上,能够提高口罩的过滤效果,增强口罩的防雾霾能力。喷涂有本实施例提供的颗粒物阻隔材料的口罩对pm2.5的过滤效率达到了95.35%。

实施例3

本实施例提供的颗粒物阻隔材料由以下成分组成:高分子阳离子烷基多糖苷10%、聚乙烯吡咯烷酮2%、乙醇10%,其余成分为水,溶解混匀。将本实施例中的颗粒物阻隔材料喷涂于口罩上,能够提高口罩的过滤效果,增强口罩的防雾霾能力。喷涂有本实施例提供的颗粒物阻隔材料的口罩对pm2.5的过滤效率达到了93.02%。

实施例4

本实施例提供的颗粒物阻隔材料由以下成分组成:聚季铵盐1%、高分子阳离子烷基多糖苷1%、聚乙烯吡咯烷酮0.001%、乙醇5%,其余成分为水,溶解混匀。将本实施例中的颗粒物阻隔材料喷涂于口罩上,能够提高口罩的过滤效果,增强口罩的防雾霾能力。喷涂有本实施例提供的颗粒物阻隔材料的口罩对pm2.5的过滤效率达到了97.67%。

实施例5

本实施例提供的颗粒物阻隔材料由以下成分组成:聚季铵盐0.1%、阴离子聚丙烯酰胺1%、黄原胶1%、羧甲基纤维素1%、海藻酸钠1%、聚丙烯酸酯1%、聚乙烯吡咯烷酮0.5%、聚乙烯醇0.5%、聚乙二醇0.5%、胶原蛋白0.5%、乙醇10%,其余成分为水,溶解混匀。将本实施例提供的颗粒物阻隔材料喷涂于房屋的门布、窗布、纱窗、网罩等,能够避免房屋外的悬浮颗粒物进入室内,以保证室内空气洁净。喷涂有本实施例提供的颗粒物阻隔材料的门布、窗布、纱窗、网罩对pm2.5或悬浮颗粒物的过滤效率达到了86%。

实施例6

本实施例提供的颗粒物阻隔材料由以下成分组成:聚季铵盐0.5%、高分子阳离子烷基多糖苷1%、阳离子玉米淀粉1%、阳离子玉米淀粉0.5%、羧甲基纤维素0.5%、海藻酸钠0.5%、聚丙烯酸酯0.5%、聚乙烯吡咯烷酮1%、胶原蛋白1%、乙醇10%,其余成分为水,溶解混匀。将制成口罩的布、纱等浸泡于本实施例中提供的颗粒物阻隔材料中,能够加强布、纱的过滤效果,从而制得的口罩过滤效果更好。

实施例7

本实施例提供的颗粒物阻隔材料由以下成分组成:聚季铵盐2%、阳离子聚丙烯酰胺2%、高分子阳离子烷基多糖苷2%、阳离子瓜尔胶2%、阳离子玉米淀粉0.5%、阴离子聚丙烯酰胺0.5%、黄原胶0.5%、羧甲基纤维素0.5%、海藻酸钠0.5%、聚乙烯吡咯烷酮2%、聚乙二醇3%、乙醇12%,其余成分为水,溶解混匀。将本实施例提供的颗粒物阻隔材料喷涂于防雾霾设备,如防霾鼻塞、防霾耳塞、空气净化器等,以增强防雾霾设备的过滤效果。

实施例8

本实施例提供的颗粒物阻隔材料由以下成分组成:聚季铵盐2%、阳离子聚丙烯酰胺1%、高分子阳离子烷基多糖苷1%、阳离子瓜尔胶0.5%、阳离子玉米淀粉0.5%、阴离子聚丙烯酰胺2%、黄原胶2%、聚乙烯吡咯烷酮0.1%、聚乙烯醇0.1%、聚乙二醇0.1%、胶原蛋白0.5%、甘油9%,其余成分为水,溶解混匀。将本实施例提供的颗粒物阻隔材料喷涂于使用者的面部,从而减少雾霾的吸入量。

实施例9

本实施例提供的颗粒物阻隔材料由以下成分组成:聚季铵盐3%、阳离子聚丙烯酰胺1%、高分子阳离子烷基多糖苷1%、阳离子瓜尔胶3%、阳离子淀粉0.5%、阳离子蛋白肽0.5%、阴离子聚丙烯酰胺0.1%、聚乙烯吡咯烷酮0.5%、聚乙烯醇2%、聚乙二醇0.5%、异丙醇11%,其余成分为水,溶解混匀。将本实施例提供的颗粒物阻隔材料喷涂于使用者的面部,从而减少雾霾的吸入量。

承上述,本发明实施例利用阳离子聚合物作为溶质溶解于溶剂中形成的颗粒物阻隔材料,且阳离子聚合物占颗粒物阻隔材料的质量百分比为0.1~10%。颗粒物阻隔材料带有电荷,能够形成微电保护层,颗粒物质与带同种电荷的大分子物质相排斥,而达到阻止其通过;颗粒物质与带异种电荷的大分子物质相吸引从而凝聚为较大的颗粒物而沉淀降落,不再被人吸收。颗粒物阻隔材料应用于防雾霾中,其能够有效地吸附空气中的悬浮颗粒物质,如过滤pm2.5。

为了更好地理解本发明的实质和效果,下面将结合颗粒物阻隔材料喷涂于口罩上的检测结果进行阐述。

实验目标:测试防雾霾液样品对雾霾的防护效果,具体以对pm2.5的防护效果作为指标。

实验样品:pwm1、fwm2、fwm3、fwm4(分别对应于实施例1~4中提供的颗粒物阻隔材料)

实验设施:pm2.5检测仪一台(美国tsi,dusttrakdrx8533)

无纺布口罩、活性炭口罩、防颗粒物口罩各1个;

人工剪取面积为80cm2的无纺布口罩片段4片、活性炭口罩片段4片、防颗粒物口罩片段4片;

实验原理:利用pm2.5测试仪对采样点空气进行测试,测得pm2.5值,后测得不同口罩以及喷涂不同实验样品后的pm2.5值,用公式:

过滤效率=(滤前pm2.5值-滤后pm2.5值)/滤前pm2.5值,

即可计算出对pm2.5的过滤效率。

实验方法:

一、口罩效果测试

1、打开pm2.5检测仪,调整为仪器最大流速1.5l/min,进行校准归零。

2、更换pm2.5测试头,测试采样点空气pm2.5值,待读数稳定后(约5分钟),读取pm2.5数值,记录。

3、将无纺布口罩用橡皮筋包裹住pm2.5测试头,模拟佩戴口罩效果,然后开始采样,待读数稳定后(约5分钟),读取pm2.5数值,记录。

4、重复上述2-3步骤,依次测得使用活性炭口罩前后、使用防颗粒物口罩前后的pm2.5值并记录。

5、计算得到,在未使用防雾霾喷雾样品情况下,无纺布口罩、活性炭口罩、防颗粒物口罩对采样点pm2.5的过滤效率。

二、防雾霾样品测试

1、配制防雾霾样品fwm1、fwm2、fwm3、fwm4。

2、让pm2.5测试头裸露在空气中,测试采样点空气pm2.5值,待读数稳定后(约5分钟),读取pm2.5数值,记录。

3、剪取面积为80cm2的无纺布口罩片段,将无纺布口罩用橡皮筋包裹住pm2.5测试头,模拟佩戴口罩效果,然后向无纺布口罩上喷涂防雾霾样品fwm1,然后开始采样,待读数稳定后(约5分钟),读取pm2.5数值,记录。

4、重复上述2-3步骤,依次测得无纺布口罩在喷涂防雾霾样品fwm2、fwm3、fwm4后的pm2.5值并记录。

5、重复上述2-4步骤,依次测得活性炭口罩、防颗粒物口罩在喷涂防雾霾样品fwm1、fwm2、fwm3、fwm4后的pm2.5值并记录。

测试结果如下:

注:每次测样前都让设备恢复到正常空气时的检测水平。

1、根据pm2.5检测仪的检测结果显示,防雾霾液fwm1、fwm2、fwm3、fwm4均能提高现有技术中口罩的过滤效果,其中编号:防雾霾液fwm2、fwm4(也即是实施例2和实施例4提供的颗粒物阻隔材料)喷洒在无纺布口罩表面上,无纺布口罩滤过pm2.5的效率由32.5%提高至>95%。

2、由于检测机构所在城市每日的空气质量不同,所以实验室的pm2.5的基础数据有相应的变化。但基于多次实验的结果,基础数据的日常变化对检测防雾霾液效果的影响有限。

3、防雾霾液fwm2、fwm4的防雾霾能力很强,喷雾了fwm2、fwm4液的口罩都能阻止pm2.5穿过。

三、挑战实验

为了检测新开发的防雾霾液对高浓度pm2.5的阻止能力,特用2只香制造人造烟雾,其浓度保持在:0.407-0.216(mg/m3),即216-407(ug/m3)的范围。实验结果列入下表。

结论:

1、本实施例1~4提供的颗粒物阻隔材料应用于防雾霾能有效的阻挡pm2.5;

2、颗粒物阻隔材料应用于防雾霾中,并将颗粒物阻隔材料喷涂于普通口罩的表面能有效提高普通口罩的防pm2.5效率,使口罩的防pm2.5的效率由32.5%提高至>95%;

3、颗粒物阻隔材料(fwm4)的主要有效成分是广泛、长期用于日化产品(如洗发液)、口服和注射用药的生产,加水配制而成。是安全无副作用的。

以上所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。本发明的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本发明的范围,而是仅仅表示本发明的选定实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

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