DE4344805A1 - Aus Teilchen bestehende Filterstruktur - Google Patents

Aus Teilchen bestehende Filterstruktur

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Description

Die Erfindung bezieht sich auf dimensionsstabile Filterstruk­ turen, die aus thermoplastischen Fasern gebildet werden und insbesondere auf derartige Filterstrukturen, die darin einge­ bautes, funktionelles, aus Teilchen bestehendes Material auf­ weisen.
Filterstrukturen, die aus thermoplastischen Fasern gebildet werden und die darin eingebautes, funktionelles, aus Teilchen bestehendes Material aufweisen, können für eine Vielzahl von Zwecken verwendet werden. Derartige Filterstrukturen, die Ak­ tivkohle enthalten, wurden zur Absorption von schädlichen und gefährlichen Gasen verwendet. Es können andere aktivierte Teilchen in Abhängigkeit von der Funktion des Filters verwen­ det werden. Zum Beispiel kann ein Biozid in eine thermoplasti­ sche Filterstruktur zur Zerstörung von Mikroben, die durch das Filter hindurchgehen, eingebaut werden. Die Vielfalt des aus Teilchen bestehenden Materials und die damit verbundenen Funk­ tionen sind ausführlich dokumentiert worden und sind zu aus­ führlich, als daß sie einzeln hier aufgeführt werden können.
Beispiele von Aktivkohle-Filtern für Gasmasken werden in den U.S. Patenten Nr. 4 981 501 und 4 992 084 offenbart. Diese Patente umfassen ein dreidimensionales Trägergerüst für Aktiv­ kohleteilchen mit einem Durchmesser von 0,1 bis 1 mm. Das Trä­ gergerüst soll aus Drähten, Monofilamenten oder Stützwerk be­ stehen, wobei der Abstand zwischen den Komponenten wenigstens zweimal so groß ist wie der Durchmesser der adsorbierenden Teilchen. Ein großporiger, vernetzter Polyurethan-Schaum wird insbesondere als Trägergerüst für körnige, adsorbierende Teil­ chen offenbart. Diese Patente offenbaren ebenfalls, daß die adsorbierenden Teilchen an heterophile Fasern befestigt werden können, die zwei koaxial angeordnete Komponenten aufweisen, worin eine Komponente einen niedrigeren Schmelzpunkt als die andere hat. Jedoch wird kein Verfahren zur Herstellung eines dimensionsstabilen Trägergerüsts aus derartigen heterophilen Fasern offenbart.
Es wäre wünschenswert eine dimensionsstabile Filterstruktur aus thermoplastischen Fasern und ein aktives, aus Teilchen bestehendes Material bereitzustellen, in welcher das Trägerge­ rüst für die Struktur ebenfalls ein faseriges Filtermaterial, zusätzlich zum aus Teilchen bestehenden Material trägt. Eine derartige Filterstruktur könnte größere Oberfläche zum Be­ festigen von aus Teilchen bestehendem Material bereitstellen.
Die Erfindung bezieht sich auf eine aus Teilchen bestehende Filterstruktur, die ein hohes Maß an Dimensionsstabilität auf­ weist und umfaßt ein stabiles Gerüst aus Verbundfasern mit relativ großem Denier, thermoplastische Fasern mit relativ niedrigem Denier, die durch und durch dispergiert sind und an das Gerüst gebunden sind und ein aktives aus Teilchen beste­ hendes Material, das zumindestens an die thermoplastischen Fasern mit geringem Denier gebunden ist. Die Fasern mit größ­ eren Denier bewahren die Stabilität und Permeabilität der Filterstruktur, wobei die Filterstruktur im wesentlichen aus den Fasern mit geringerem Denier und dem aus Teilchen beste­ hendem Material gebildet wird. Die Fasern mit größeren Denier sollten einen Denier von wenigstens etwa 30 dpf (33 dtx pro Filament) haben und sollten eine relativ höher schmelzende Verbindung und eine relativ niedriger schmelzende Verbindung umfassen. Die niedriger schmelzende Verbindung bindet die Fa­ sern des Gerüsts an den Überkreuzungspunkten. Die Fasern mit niedrigerem Denier sollten einen Denier von weniger als etwa 30 dpf (33 dtx pro Filament) haben und sind durch und durch dispergiert und an das Gerüst gebunden, um die thermoplasti­ schen Fasern zu immobilisieren und um eine Oberfläche zum An­ binden des aus Teilchen bestehenden Materials bereizustellen. Das aktive, aus Teilchen bestehenden Material ist wenigstens an die thermoplastischen Fasern mit geringerem Denier gebun­ den.
In einer spezifischeren Ausführungsform werden die Fasern mit geringem und großem Denier aus dem gleichen Material gebildet und sind Mantel/Kern-Heterofilament-Fasern, die einen Nylon­ mantel und einen Polyesterkern haben.
Eine Filterstruktur, die aus derartigen Heterofilamenten mit größerem und geringerem Denier gebildet wird, kann in einer Dicke von etwa 1,0 mm bis 250 mm hergestellt werden. Das aus Teilchen bestehende Material kann einen nominalen Teilchen­ durchmesser von 0,1 µm bis 5 mm in Abhängigkeit von der Aus­ wahl der Gerüst-Verbundfasern und den thermoplastischen Fasern mit geringerem Denier haben.
Das Verfahren zur Herstellung einer derartigen aus Teilchen bestehenden Filterstruktur umfaßt die Herstellung eines Ge­ rüsts aus Verbundfasern mit relativ größerem Denier, die einen Denier von 30 dpf (33,3 dtx pro Filament) oder größer haben und das thermische Verbinden dieser Fasern an den Überkreu­ zungspunkten. Thermoplastische Fasern mit geringerem Denier werden in das Gerüst dispergiert und diese Fasern können einen Denier von weniger als 30 (33,3 dtx) haben. Die Fasern mit geringerem Denier werden auf dem Gerüst immobilisiert und ein aus Teilchen bestehendes Material wird auf dem Gerüst disper­ giert und zumindestens an die Fasern mit geringerem Denier thermisch gebunden.
Die Fasern mit geringerem Denier können in das Gerüst durch Hydro-Verschlingung oder durch Luft-Verschlingung oder durch andere geeignete Verfahren dispergiert werden. Alternativ kann ein Gewebe aus thermoplastischen Fasern mit relativ geringerem Denier gebildet werden und Fasern mit größerem Denier können in das Gewebe mit geringerem Denier eingebaut werden, um Di­ mensionsstabilität bereitzustellen.
In einem anderen spezifischen Verfahren wird eine Aufschläm­ mung aus Fasern mit großem und geringem Denier in eine Form gegeben und das Lösungsmittel wird unter Bildung einer Filter­ struktur entfernt. Aktiviertes, aus Teilchen bestehendes Mate­ rial kann in der Aufschlämmung eingeschlossen sein oder kann nach der Bildung der Filterstruktur zugegeben werden.
Fig. 1 ist eine Darstellung eines Querschnitts durch eine Filterstruktur gemäß der vorliegenden Erfindung.
Fig. 2 ist eine Darstellung eines Querschnitts durch eine repräsentative thermoplastische Faser der vorliegenden Erfin­ dung.
Fig. 3 ist eine Darstellung eines Teils der Filterstruktur der Fig. 1, die das Einbinden der Fasern in die Filterstruk­ tur und das Binden des aus Teilchen bestehenden Materials an die Fasern der Filterstruktur zeigt.
Fig. 1 zeigt allgemein in 10 eine Darstellung eines Quer­ schnitts durch einen Teil der Filterstruktur der hierin bean­ spruchten Erfindung. Die Filterstruktur umfaßt ein stabiles Gerüst aus Verbundstrukturfasern 12 mit relativ größerem Denier, die an den Überkreuzungspunkten 14 thermisch gebunden sind. Unter dem Ausdruck "Strukturfasern" werden Fasern mit relativ größerem Denier verstanden, die zum Unterstützen einer Filter- oder Gewebestruktur verwendet werden können. Diese Strukturfasern haben einen Denier von wenigstens 30 dpf (33,3 dtx pro Filament).
Die Strukturfasern können im Denier von etwa 30 dpf (33,3 dtx pro Filament) bis 10 000 dpf (11 100 dtx pro Filament) oder mehr in Abhängigkeit von der Steifheit reichen, die zum Be­ reitstellen eines Gerüsts erwünscht ist, das gegen Zusammen­ drücken widerstandsfähig und im übrigen dimensionstabil ist und in Abhängigkeit von der Größe des ausgewählten, funktio­ nellen, aus Teilchen bestehenden Materials 16 ausgewählt ist. Die Verbundfasern sollten in einer Menge vorliegen, die ausreicht, um eine Struktur bereitzustellen, an die die Fasern 18 mit relativ geringerem Denier gebunden werden können.
Die Verbundfasern 12 besitzen eine höher schmelzende Verbin­ dung und eine niedriger schmelzende Verbindung. Die höher schmelzende Verbindung hat einen Schmelzpunkt, der wenigstens etwa 20 °C höher ist als die relativ niedriger schmelzende Verbindung. Beim Erhitzen über den Schmelzpunkt der niedriger schmelzenden Verbindung, aber unter den Schmelzpunkt der höher schmelzenden Verbindung, bindet die niedriger schmelzende Ver­ bindung die Fasern des Gerüsts zusammen, ohne die strukturelle Einheit des Gerüsts, das durch die höher schmelzenden Verbin­ dung breitgestellt wird, zu beeinträchtigen.
Verbundfasern, die zur Verwendung als Strukturfasern in der Praxis der Erfindung geeignet sind, umfassen Zweikomponenten- Fasern, in denen die höher und niedriger schmelzenden Verbin­ dungen in einer Seite-an-Seite-Beziehung angeordnet sind, oder Heterofilament-Fasern, die entweder eine konzentrische oder exzentrische Mantel/Kern-Anordnung haben, wobei die höher schmelzende Verbindung den Kern und die niedriger schmelzende Verbindung den Mantel bildet. Der hierbei verwendete Ausdruck "Heterofilamente" bezieht sich auf beide, Stapelfaser und Endlosfilament, wenn nicht anderweitig spezifiziert. Der hier­ in verwendete Ausdruck "Faser" bezieht sich ebenfalls auf bei­ de, geschnittene Stapelfilament- und Endlosfilament-Faser, wenn nicht anderweitig spezifiziert. Bei Seite-an-Seite-Fasern werden die zwei Verbindungen, die eine höher schmelzende und die andere niedriger schmelzende Verbindung, gleichzeitig durch eine Einfachdüsenöffnung unter Bildung einer Faser, be­ stehend aus zwei Hälften, extrudiert. Bei der konzentrischen Mantel/Kern-Anordnung bildet eine höher schmelzende Verbindung einen Kern, der axial in einem niedriger schmelzenden Mantel zentriert ist. Bei der exzentrischen Mantel/Kern-Anordnung ist die höher schmelzende Verbindung nicht axial zur Faser zen­ triert. Verbundfasern werden zuweilen auch als Zweikomponen­ ten-Fasern bezeichnet.
Verbundfasern mit einer niedriger schmelzenden Nylon-Verbin­ dung und einer höher schmelzenden Polyester-Verbindung haben sich in der Praxis der Erfindung als nützlich erwiesen. Zum Beispiel hat sich ein Mantel/Kern-Heterofilament (Fig. 2) mit einem Nylon-Mantel mit einem Schmelzpunkt von etwa 175-185 °C und ein Polyester-Kern mit einem Schmelzpunkt von etwa 240- 256 °C in der Praxis der vorliegenden Erfindung als brauchbar erwiesen.
Fig. 2 ist eine Darstellung eines Querschnitts durch ein He­ terofilament 20. Die Heterofilament-Faser 20 ist repräsentativ für die vielen Arten von als Verbund hergestellten Fasern, die für das Gerüst oder für das Anbinden des aktiven, aus Teilchen bestehenden Materials der in Fig. 1 gezeigten Filterstruktur 10 verwendet werden können.
Die Faser 20 wird als eine konzentrische Mantel/Kern-Hetero­ filament-Faser dargestellt, in der der Mantel und der Kern beide etwa 50% der Querschnittsfläche der Faser umfassen. Ein Bereich der Faserfläche, der durch den Mantel besetzt ist, be­ trägt etwa 20 bis 80%. Die Faser hat einen niedriger schmel­ zenden Nylon-Mantel 22 und einen höher schmelzenden Polyester- Kern 24. Der Mantel sollte einen Schmelzpunkt haben, der we­ nigstens 20 °C unter dem Schmelzpunkt des Kerns liegt und sollte etwa die Hälfte des Querschnitts der Faser ausmachen, um eine starke thermische Bindung der Faserstruktur bereitzu­ stellen, ohne nachteilig den Zusammenhalt des Kerns zu beein­ flussen. Der Kern verleiht der Filterstruktur Festigkeit und Zusammenhalt.
Das Gerüst aus Strukturfasern 12 mit relativ großem Denier der Filterstruktur der Erfindung umfaßt - wie vorstehend erwähnt - vollständig als Verbund hergestellte Fasern aus einer Verbin­ dung mit niedrigerem Schmelzpunkt zum thermischen Binden der Struktur an den Überkreuzungspunkten 14 und zum Immobilisieren von Fasern 18 mit relativ geringerem Denier. Der Fachmann sollte erkennen, daß es eine große Vielzahl an Verbundfasern gibt, die eine höher schmelzende Verbindung und eine niedriger schmelzende Verbindung haben und die für die Praxis der Erfin­ dung geeignet sind, und daß eine Heterofilament-Faser aus einem Nylon-Mantel und einem Polyester-Kern nur eine der vielen Anordnungen von verfügbaren Fasern darstellt. Die Verbundfasern 12 können ebenfalls in einer großen Viel­ falt von Formen vorliegen, die gekräuselte und nichtgekräusel­ te, geschnittene Stapelfasern, kurzgeschnittene Stapel, End­ losfilamente oder deren Mischungen umfassen.
Thermoplastische Fasern 18 mit geringerem Denier der Filter­ struktur 10 werden auf dem Gerüst aus Fasern mit größerem De­ nier immobilisiert und stellen zusätzlich mit dem aus Teilchen bestehendem Material aktive Filtration von Flüssigkeiten und Gasen bereit. Diese Fasern mit geringerem Denier erhöhen auch stark die Oberfläche, die zum Immobilisieren der funktionellen Teilchen verfügbar ist. Diese Fasern mit geringerem Denier können im Denier von etwa 1 bis 30 dpf (1,11 bis 33,3 dtx pro Filament) reichen. Stapelfasern mit geringerem Denier und kurzgeschnittene Stapel sind insbesondere für die Filterstruk­ tur der Erfindung brauchbar, obwohl Endlosfilamente ebenfalls in Betracht kommen. Die Fasern 18 sollten in einer Menge vorliegen, die aus­ reichend ist, um das aus Teilchen bestehende Material zu immobilisieren und um eine gewünschte Filtration bei einem annehmbaren Druckabfall über dem Filter bereitzustellen.
Die thermoplastischen Fasern mit geringerem Denier können in dem Gerüst aus Fasern mit größerem Denier durch Anwendung von Wärme immobilisiert werden. Sorgfalt sollte angewendet werden, um das Schmelzen der kleineren Fasern zu einer Masse zu ver­ hindern, die den Druckabfall über dem Filter nachteilig beeinflussen oder anderweitig die Filterwirksamkeit reduzieren könnte. In der Praxis der Erfindung hat es sich als brauchbar erwiesen, Fasern mit geringerem Denier zu verwenden, die die gleichen Verbindungen wie die Verbund-Strukturfasern, die das Gerüst bilden, aufweisen.
Wenn zum Beispiel Mantel/Kern-Heterofilamente aus Nylon und Polyester zur Bildung des Gerüsts verwendet werden, ist es für das Binden der Struktur und zur Immobilisierung der Fasern von geringerem Durchmesser und des aus Teilchen bestehenden Mate­ rials nützlich, wenn die Fasern mit geringerem Denier eben­ falls Mantel/Kern-Heterofilamente aus Nylon und Polyester sind, die ähnliche Schmelzpunkte aufweisen. Diese Ähnlichkeit der Schmelzpunkte vereinfacht das Binden des Filtergerüsts, das Binden der Fasern mit geringerem Durchmesser an das Gerüst, und das Binden des aus Teilchen bestehenden Materials an die Filterstruktur. Bindung und Immobilisierung der Fasern mit geringerem Denier zu den Fasern mit größerem Denier und Schmelzen des aus Teilchen bestehenden Materials an die Fasern mit größerem und kleinerem Denier, ist fast das gleiche wie vorstehend beschrieben, in Hinblick auf das Verbinden der Ver­ bundfasern mit größerem Denier unter Bildung eines Gerüsts.
Fig. 3 ist eine stark vergrößerte Darstellung von aus Teilchen bestehendem Material 16, das in dem Gerüst aus jeweiligen Fa­ sern mit größerem Denier 12 und geringerem Denier 18 immobili­ siert ist. Die Fasern mit geringerem Denier sind auf dem Ge­ rüst aus Fasern mit größerem Denier an verschiedenen Punkten 26 immobilisiert. Die Teilchen werden zuerst an die Fasern mit geringerem Denier an verschiedenen Punkten 28 geschmolzen und können auch an die Fasern mit größerem Denier - wie bei 30 gezeigt - gebunden werden. Wie aus der Fig. 3 zu ersehen ist, ist die Filterstruktur eine käfigartige Struktur, in welcher aus Teilchen bestehendes Material eingefangen werden kann und im wesentlichen vom Fortwandern ausgeschlossen werden kann. Verschmelzen der Teilchen zu Einzelfasern ist wünschenswerter­ weise lokalisiert, so daß die Faser keinen Film über dem Teil­ chen bildet oder anderweitig wesentlich die Teilchenoberfläche reduziert, die für den Kontakt mit einem Flüssigkeits- oder Gasstrom, der sich durch die Filterstruktur bewegt, zur Ver­ fügung steht.
Das aus Teilchen bestehende Material kann aus einer breiten Vielfalt von Substanzen ausgewählt werden, die irgendeine Funktion haben, die wünschenswerterweise in eine faserige Struktur eingebaut wird. Eine der gebräuchlichsten ist Aktiv­ kohle. Andere Arten von funktionellem, aus Teilchen bestehen­ dem Material umfassen Siliciumdioxid, Zeolith, Molekularsieb, Ton, Aluminiumoxid, Ionenaustauscherharz, organischen Metall­ katalysator, Metalloxid, Biozid, Fungizid und Viruzid. Zum Beispiel kann ein Fungizid aus aus Teilchen bestehendem Mate­ rial in eine Filterstruktur eingebaut werden wie für eine Kraftfahrzeug-Klimaanlage, um Schimmel- oder Schimmelgerüche aus der zirkulierenden Luft zu entfernen. Biozide und Viruzide können in Filter zum Schutz gegen mikrobielle Bestandteile eingebaut werden. Teilchengrößen können von einer kleinen Grö­ ße von 0,1 µm für Biozide und Fungizide bis zu 3 bis 5 mm für andere Arten von aus Teilchen bestehendem Material reichen und können in der Form von ungleichmäßigen zu kreisförmigen Zylin­ dern von bis zu 50 mm Länge variieren. Die vorhergehende Auf­ zählung soll für die große Vielfalt von erhältlichen, funktio­ nellem, aus Teilchen bestehendem Material charakteristisch sein und nicht auf Substanzen beschränkt sein, die in der Pra­ xis der vorliegenden Erfindung verwendet werden können.
Die Filterstrukturen der vorliegenden Erfindung können mittels einer Vielzahl von Verfahren hergestellt werden. Zum Beispiel kann eine Aufschlämmung von Fasern mit größerem Denier mit Fasern mit geringerem Denier in einem Lösungsmittel aus Was­ ser, Aceton oder einem anderen geeigneten Kohlenwasserstoff gebildet und in eine Form gegeben werden. Aus Teilchen beste­ hendes Material kann wahlweise in der Aufschlämmung, falls ge­ wünscht, enthalten sein. Die flüssige Komponente der Aufschlä­ mmung wird entfernt, typischerweise durch Vakuum, und Durch- Luft-Wärme kann angewendet werden, um die Filterstruktur zu trocknen. Sofern aus Teilchen bestehendes Material in der Auf­ schlämmung vorlag, kann dann Wärme angewendet werden, um die Filterstruktur zu binden und um aus Teilchen bestehendes Mate­ rial an die Fasern zu binden. Ansonsten wird dann das aus Teilchen bestehende Material in die getrocknete Struktur ver­ teilt. Aktivkohle-Körnchen können vor der Anwendung erwärmt werden, so daß lokalisiertes Binden beim Kontakt mit den Fa­ sern der Filterstruktur stattfindet. Die Fasern der Filter­ struktur werden danach gebunden. Alternativ kann das aus Teil­ chen bestehende Material kalt verteilt werden und die gesamte Struktur und teilchenförmiges Material können in einer Stufe gebunden werden.
Zum Beispiel können Aktivkohle-Körnchen an einzelne konzentri­ sche Mantel/Kern-Fasern der Filterstruktur der Erfindung durch Erhitzen der Teilchen über den Schmelzpunkt der niedrig schmelzenden Mantel-Verbindung und anschließendes Dispergieren der Teilchen in die Filterstruktur geschmolzen werden. Aktiv­ kohle kann auch kalt angewendet werden und dann zur Immobili­ sierung in der Filterstruktur erwärmt werden. Aktivkohle-Teil­ chen und andere anorganische Oxide und Hydrate haben bedeutend niedrigere spezifische Wärmen als Polymere und erwärmen sich so schnell und ergeben ein lokalisiertes Fließvermögen des Polymers. Ein "Punktschweißen" wird mit einer dünnen, gesteu­ erten Haftmittelschicht gebildet, die durch das Polymer be­ reitgestellt wird, die den Oberflächenverlust des Teilchen minimiert.
Die Filterstruktur der Erfindung kann auch unter Verwendung von Trockenformungsverfahren wie Kardieren oder an-die-Luft­ legen von Stapelfasern oder Bildung eines Gewebes aus Endlos­ filamenten gebildet werden. Ein Gewebe aus Fasern mit relativ größerem Denier kann zuerst gebildet werden und die Fasern mit geringerem Denier und aus Teilchen bestehendes Material können darin dispergiert und immobilisiert werden.
Alternativ kann ein Gewebe aus Fasern mit relativ geringerem Denier gebildet werden und die Fasern mit größerem Denier kön­ nen danach in das Gewebe integriert werden. Aus Teilchen be­ stehendes Material kann aufgebracht werden und entweder vor oder nachdem die Fasern mit größerem Denier in das Gewebe un­ ter Bildung der Filterstruktur des Gewebes eingebaut worden sind, immobilisiert werden. Das Gewebe kann auch aus den Fa­ sern mit relativ geringerem Denier und den Fasern mit relativ größerem Denier zusammen gebildet werden und aus Teilchen be­ stehendes Material kann aufgebracht werden, und entweder vor oder nach der Bildung des Gewebes immobilisiert werden.
Das aus Teilchen bestehende Material kann auf das Gewebe durch Streubeschichter, gravierte Zylinder oder Siebförderanlagen aufgebracht werden. Es kann eine geneigte Rampe verwendet wer­ den, um das aus Teilchen bestehende Material zu verteilen und um das aus Teilchen bestehende Material mit dem Gewebe zu ver­ maschen. Geeignete Verfahren zum Verteilen von aus Teilchen bestehendem Material in ein Gewebe werden in der gleichzeitig angemeldeten U.S.-Anmeldung U.S.S.N. 07/977995, angemeldet am 18.November 1992, beschrieben.
Die Erfindung wurde mit bezug auf besonders bevorzugte Ausfüh­ rungsformen - wie in der Zeichnung erläutert - beschrieben. Diese Ausführungsformen sollten jedoch als erläuternd und nicht als einschränkend für die hier beanspruchte Erfindung angesehen werden. Die Erfindung umfaßt im Gegenteil alle Al­ ternativen, Abänderungen und gleichwertige Ausführungsformen, die im Rahmen und Bereich der Erfindung eingeschlossen sein können, wie sie durch die beigefügten Ansprüche definiert sind.

Claims (25)

1. Aus Teilchen bestehende Filterstruktur, gekennzeichnet durch einen hohen Grad an Dimensionsstabilität, wobei die Filterstruktur umfaßt:
  • a) ein stabiles Gerüst aus Verbundfasern mit relativ größerem Denier, die an den Überkreuzungspunkten thermisch gebunden sind, um das Gerüst zu stabili­ sieren, wobei die Verbundfasern einen Denier von wenigstens 30 dpf (33,3 dtx pro Filament) und eine relativ höher schmelzende Verbindung und eine rela­ tiv niedriger schmelzende Verbindung aufweisen, worin die höher schmelzende Verbindung einen um wenigstens 20 °C höheren Schmelzpunkt als die rela­ tiv niedriger schmelzende Verbindung hat und worin die niedriger schmelzende Verbindung die Fasern an den Überkreuzungspunkten bindet;
  • b) thermoplastische Fasern mit relativ niedrigerem Denier als die Fasern mit größerem Denier, die durch das Gerüst dispergiert sind und durch An­ wendung von Wärme gebunden sind, um die thermo­ plastischen Fasern zu immobilisieren und um eine Oberfläche zum Aufziehen von aktivem, aus Teilchen bestehendem Material bereitzustellen, wobei die Fasern mit geringerem Denier einen Denier von weniger als etwa 30 dpf (33,3 dtx pro Filament) haben und
  • c) aktives, aus Teilchen bestehendes Material, das durch Anwendung von Wärme wenigstens an die thermo­ plastischen Fasern mit geringerem Denier unter Aus­ bildung der Filterstruktur gebunden wird.
2. Filterstruktur gemäß Anspruch 1, worin die Verbundfasern mit größerem Denier Stapelfasern sind.
3. Filterstruktur gemäß Anspruch 1, worin die Verbundfasern mit größerem Denier Mantel/Kern-Heterofilament-Fasern sind, die einen Nylon-Mantel und einen Polyester-Kern umfassen.
4. Filterstruktur gemäß Anspruch 3, worin der Nylon-Mantel einen Schmelzpunkt von etwa 175 bis 185 °C und der Po­ lyester-Kern einen Schmelzpunkt von etwa 240 bis 256 °C hat.
5. Filterstruktur gemäß Anspruch 1, worin die Verbundfasern mit größerem Denier etwa 30 bis 10 000 dpf (33,3 bis 11 100 dtx pro Filament) aufweisen.
6. Filterstruktur gemäß Anspruch 1, worin die Verbundfasern mit größerem Denier etwa 10 Prozent oder weniger des Gesamtgewichts der Filterstruktur umfassen.
7. Filterstruktur gemäß Anspruch 1, worin die thermoplasti­ schen Fasern mit geringerem Denier Stapelfasern sind.
8. Filterstruktur gemäß Anspruch 1, worin die thermoplasti­ schen Fasern mit geringerem Denier Verbundfasern sind, die eine relativ höher schmelzende Verbindung und eine relativ niedriger schmelzende Verbindung aufweisen, wor­ in die höher schmelzende Verbindung einen um wenigstens 20 °C höheren Schmelzpunkt als die relativ niedriger schmelzende Verbindung hat und worin die niedriger schmelzende Verbindung die Fasern an den Überkreuzungs­ punkten an die Filterstruktur bindet, wobei die Fasern mit geringerem Denier einen Denier von etwa 1 bis 30 dpf (1,11 bis 33,3 Denier pro Filament) haben.
9. Filterstruktur gemäß Anspruch 8, worin die Verbundfasern mit geringerem Denier Mantel/Kern-Heterofilament-Fasern sind, die einen Nylon-Mantel und einen Polyester-Kern umfassen.
10. Filterstruktur gemäß Anspruch 9, worin der Nylon-Mantel einen Schmelzpunkt von etwa 175 bis 185 °C und der Po­ lyester-Kern einen Schmelzpunkt von etwa 240 bis 256 °C hat.
11. Filterstruktur gemäß Anspruch 1, die eine Dicke von etwa 1,0 mm bis 250 mm hat.
12. Filterstruktur gemäß Anspruch 1, worin das aus Teilchen bestehende Material ausgewählt ist aus der Gruppe, die Aktivkohle, Siliciumdioxid, Zeolith, Molekularsieb, Ton, Aluminiumoxid, Ionenaustaucherharz, organischen Metall­ katalysator, Metalloxid, Biozid, Fungizid und Viruzid umfaßt.
13. Filterstruktur gemäß Anspruch 12, worin das aus Teilchen bestehende Material einen nominalen Teilchen-Durchmesser von etwa 0,1 µm bis 5 mm hat.
14. Aus Teilchen bestehende Filterstruktur, gekennzeichnet durch einen hohen Grad an Dimensionsstabilität, wobei die Filterstruktur umfaßt:
  • a) ein stabiles Gerüst aus Mantel/Kern-Heterofilamen­ ten, die einen Kern mit einem um wenigstens 20 °C höheren Schmelzpunkt als der Mantel und einen De­ nier von etwa 30 bis 10 000 dpf (33,3 bis 11 100 dtx pro Filament) haben, wobei die Heterofilamente an den Überkreuzungspunkten durch Anwendung von Wärme thermisch gebunden werden, um das Gerüst zu stabilisieren;
  • b) Mantel/Kern-Stapel-Heterofilamente mit relativ ge­ ringerem Denier, die einen Denier von etwa 1 dpf (1,11 dtx pro Filament) bis 30 dpf (33,3 dtx pro Filament) haben, die durch das Gerüst dispergiert sind und an das Gerüst durch Anwendung von Wärme gebunden sind, um die Heterofilamente mit gerin­ gerem Denier zu immobilisieren und um eine Ober­ fläche zum Aufbringen des aktiven, aus Teilchen bestehenden Materials bereitzustellen und
  • c) aktives, aus Teilchen bestehendes Material, das durch Anwendung von Wärme wenigstens an die Hetero­ filamente mit geringerem Durchmesser gebunden ist, um die Filterstruktur mit geringem Widerstand zu bilden, wobei die Heterofilamente mit größerem De­ nier etwa 10 Prozent oder weniger des Gesamtge­ wichts der Filterstruktur umfassen, wobei die Fil­ terstruktur eine Dicke von etwa 1,0 mm bis 250 mm hat.
15. Filterstruktur gemäß Anspruch 14, worin die relativ grö­ ßeren und relativ kleineren Mantel/Kern-Heterofilamente die gleichen Verbindungen umfassen.
16. Filterstruktur gemäß Anspruch 15, worin die Mäntel Ny­ lon umfassen, das einen Schmelzpunkt von etwa 175 bis 185 °C hat und worin die Kerne Polyester mit einem Schmelzpunkt von etwa 240 bis 256 °C umfassen.
17. Filterstruktur gemäß Anspruch 14, worin aus Teilchen bestehendes Material ausgewählt ist aus der Gruppe, die Aktivkohle, Siliciumdioxid, Zeolith, Molekularsieb, Ton, Aluminiumoxid, Ionenaustaucherharz, organischen Metall­ katalysator, Metalloxid, Biozid, Fungizid und Viruzid umfaßt.
18. Aktivkohle-Filterstruktur, gekennzeichnet durch einen hohen Grad an Dimensionsstabilität, wobei die Filter­ struktur umfaßt:
  • a) ein stabiles Gerüst aus Mantel/Kern-Heterofilamen­ ten, die einen Polyester-Kern mit einem Schmelz­ punkt von etwa 240 °C bis 256 °C und einen Nylon- Mantel mit einem Schmelzpunkt von etwa 175 bis 185 °C haben und einen Denier von etwa 30 dpf bis 10 000 dpf (33,3 bis 11 100 dtx pro Filament) ha­ ben, wobei die Heterofilamente an den Überkreu­ zungspunkten durch Anwendung von Wärme thermisch gebunden werden, um das Gerüst zu stabilisieren;
  • b) Mantel/Kern-Stapel-Heterofilamente mit relativ ge­ ringerem Denier, die einen Polyester-Kern mit einem Schmelzpunkt von etwa 240 °C bis 250 °C und einen Nylon-Mantel mit einem Schmelzpunkt von etwa 175 bis 185 °C haben, wobei die Heterofilamente mit geringerem Denier durch Anwendung von Wärme an den Überkreuzungspunkten an das Gerüst gebunden werden, um die Heterofilamente mit geringerem Denier zu immobilisieren und um eine Oberfläche zum Aufbrin­ gen von Aktivkohle bereitzustellen und
  • c) Aktivkohle-Teilchen, die durch Anwendung von Wärme wenigstens an die Heterofilamente mit geringerem Denier gebunden werden, um die Filterstruktur mit geringem Widerstand zu bilden, wobei die Heterofi­ lamente mit größerem Denier etwa 10 Prozent oder weniger des Gesamtgewichts der Filterstruktur um­ fassen und die Filterstruktur eine Dicke von etwa 1,0 mm bis 250 mm hat.
19. Verfahren zur Herstellung einer aus Teilchen bestehenden Filterstruktur, umfassend:
  • a) Herstellung eines Gerüsts von Verbundfasern mit relativ höherem Denier, die einen Denier von 30 dpf (33,3 dtx pro Filament) oder mehr haben;
  • b) thermisches Verbinden der Fasern an den Überkreu­ zungspunkten;
  • c) Dispergieren von thermoplastischen Fasern mit rela­ tiv geringerem Denier in das Gerüst, wobei die Fa­ sern mit relativ geringerem Denier einen Denier von 30 dpf (33,3 dtx pro Filament) oder weniger haben;
  • d) Immobilisieren der Filamente mit geringerem Denier in dem Gerüst;
  • e) Dispergieren von aus Teilchen bestehendem Material in das Gerüst und
  • f) thermisches Binden des aus Teilchen bestehenden Materials zumindestens an die Fasern mit geringerem Denier.
20. Verfahren nach Anspruch 19, worin die Fasern mit gerin­ gerem Denier in das Gerüst durch Luft-Verschlingung dis­ pergiert werden.
21. Verfahren nach Anspruch 19, worin die Verbundfasern mit geringerem Denier in das Gerüst durch Hydro-Verschlin­ gung dispergiert werden.
22. Verfahren nach Anspruch 19, worin die Fasern mit gerin­ gerem Denier Verbundfasern sind, die eine höher schmel­ zende und eine niedriger schmelzende Verbindung aufwei­ sen und die im Gerüst durch Anwendung von Wärme immobi­ lisiert sind, um die niedriger schmelzende Verbindung an die Fasern mit größerem Denier zu binden.
23. Verfahren nach Anspruch 22, worin das aus Teilchen be­ stehende Material durch Erwärmen des aus Teilchen beste­ henden Materials wesentlich über den Schmelzpunkt des Mantels, aber unter den Schmelzpunkt des Kerns, vor dem Dispergieren des aus Teilchen bestehenden Materials in das Gerüst, so daß das aus Teilchen bestehende Material an den Mantel bindet, immobilisiert wird.
24. Verfahren zur Herstellung einer aus Teilchen bestehenden Filterstruktur, umfassend:
  • a) Herstellung eines Gewebes aus thermoplastischen Fasern mit einem Denier von 30 (33,3 dtx) oder we­ niger;
  • b) Einbau von Verbundfasern mit einem Denier von 30 (33,3 dtx) oder mehr in das Gewebe aus thermopla­ stischen Fasern;
  • c) Anwendung von Wärme, um die Verbundfasern mit grö­ ßerem Denier an den Überkreuzungspunkten unter Aus­ bildung eines stabilisierten Gerüsts thermisch zu binden und um die thermoplastischen Fasern mit ge­ ringerem Denier an die Verbundfasern mit größerem Denier zu binden, wobei die thermoplastischen Fa­ sern mit geringerem Denier in dem Gerüst immobili­ siert werden;
  • d) Einbringen von aus Teilchen bestehendem Material in das Gerüst;
  • e) Immobilisieren des aus Teilchen bestehenden Materi­ als.
25. Verfahren nach Anspruch 24, worin die Verbundfasern und die thermoplastischen Fasern Mantel/Kern-Hete­ rofilament-Fasern mit einem niedriger schmelzenden Mantel und einem höher schmelzenden Kern sind und worin das aus Teilchen bestehende Material durch Erwärmen des aus Teilchen bestehenden Materials im wesentlichen über den Schmelzpunkt des Mantels, aber unter den Schmelzpunkt des Kerns, vor dem Ein­ bringen des aus Teilchen bestehenden Materials in das Gerüst, so daß die Mäntel an das aus Teilchen bestehende Material binden, immobilisiert wird.
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Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1996037293A1 (en) * 1995-05-24 1996-11-28 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Compressed adsorbent filter cake
WO1996037644A2 (en) * 1995-05-25 1996-11-28 Minnesota Mining And Manufacturing Company Undrawn, tough, durably melt-bondable, macrodenier, thermoplastic, multicomponent filaments
DE19521680A1 (de) * 1995-06-14 1997-01-09 Bluecher Hasso Von Adsorptionsfilter hoher Luftdurchlässigkeit
US5603830A (en) * 1995-05-24 1997-02-18 Kimberly-Clark Corporation Caffeine adsorbent liquid filter with integrated adsorbent
US5728634A (en) * 1995-05-24 1998-03-17 Kimberly Clark Corporation Caffeine adsorbent liquid filter
EP0829299A1 (de) * 1995-05-26 1998-03-18 Hitachi Chemical Co., Ltd. Material zur reinigung der umgebungsluft
US5906743A (en) * 1995-05-24 1999-05-25 Kimberly Clark Worldwide, Inc. Filter with zeolitic adsorbent attached to individual exposed surfaces of an electret-treated fibrous matrix

Families Citing this family (72)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102004009956A1 (de) * 2004-03-01 2005-09-29 Eurofilters N.V. Adsorbens für Staubsammelfilter, Staubsammelfilter und Verfahren zur Geruchsadsorption
US6544727B1 (en) 1995-06-07 2003-04-08 Cerus Corporation Methods and devices for the removal of psoralens from blood products
DE19548180C1 (de) * 1995-12-22 1997-07-17 Mann & Hummel Filter Filteranordnung
US20010018179A1 (en) 1998-01-06 2001-08-30 Derek J. Hei Batch devices for the reduction of compounds from biological compositions containing cells and methods of use
US20010009756A1 (en) 1998-01-06 2001-07-26 Derek Hei Flow devices for the reduction of compounds from biological compositions and methods of use
US5972808A (en) * 1997-01-30 1999-10-26 Aqf Technologies Llc Fibrous structures with fine particles
US6102039A (en) * 1997-12-01 2000-08-15 3M Innovative Properties Company Molded respirator containing sorbent particles
US7611831B2 (en) * 1998-01-06 2009-11-03 Cerus Corporation Adsorbing pathogen-inactivating compounds with porous particles immobilized in a matrix
GB2335867A (en) * 1998-04-03 1999-10-06 Process Scient Innovations Thermally bonded felt material for coalescence filters
FR2779662B1 (fr) * 1998-06-10 2000-07-13 Valeo Dispositif de filtration combine susceptible de retenir des particules ainsi que des gaz
US5885696A (en) * 1998-06-15 1999-03-23 Aqf Technologies Llc Patterned fibrous web
US6099901A (en) * 1998-08-17 2000-08-08 Flanders Corporation Deodorizing air filter and method of fabricating same
US6733523B2 (en) 1998-12-11 2004-05-11 Endologix, Inc. Implantable vascular graft
US6346143B1 (en) * 1999-02-25 2002-02-12 Mcgowan Kimberly F. Odor adsorptive filter for refrigerators and freezers
DE19931371A1 (de) * 1999-07-08 2001-01-11 Mhb Filtration Gmbh & Co Kg Filtermaterial für die Gasfiltration mit bioziden Eigenschaften
US6383623B1 (en) 1999-08-06 2002-05-07 Tex Tech Industries Inc. High performance insulations
CN1270013C (zh) 1999-12-21 2006-08-16 金伯利-克拉克环球有限公司 热塑性聚合物织物及其制法
US7052532B1 (en) * 2000-03-09 2006-05-30 3M Innovative Properties Company High temperature nanofilter, system and method
US6815383B1 (en) 2000-05-24 2004-11-09 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Filtration medium with enhanced particle holding characteristics
US6440266B1 (en) 2000-09-05 2002-08-27 Ahlstrom Paper Group Research And Competence Center Production of reactive material containing webs
JP4670112B2 (ja) * 2000-12-07 2011-04-13 孝雄 津田 化学物質捕集体及びその製造方法、並びに化学物質捕集管
DE10164066B4 (de) * 2001-02-15 2005-11-10 Forschungszentrum Karlsruhe Gmbh Verwendung eines Materials zur Rückhaltung von polyhalogenierten Verbindungen
TW541200B (en) * 2001-04-04 2003-07-11 Kuraray Chemical Kk Filter element, process for producing it and filter using the element
US6762139B2 (en) * 2001-08-14 2004-07-13 3M Innovative Properties Company Flexible adsorbent filter
GB0120094D0 (en) * 2001-08-17 2001-10-10 Madison Filter 981 Ltd Heat stable filter construction
DE60212662T2 (de) * 2001-09-21 2007-06-21 Toyo Boseki K.K. Adsorptionsblatt und luftreinigungsfilter
CA2458525A1 (en) * 2001-10-05 2003-04-17 Filtrona Richmond, Inc. Medium for isolating, detecting, separating or purifying chemical and biological substances
FR2835445B1 (fr) * 2002-02-07 2004-11-19 Air Liquide Utilisation d'un adsorbant sous forme de mousse solide pour la purification ou la separation de gaz
WO2003073011A2 (en) * 2002-02-22 2003-09-04 Kx Industries, L.P. Air purifying filter systems for building air supply and respirators useful against nbc attacks
US6878193B2 (en) * 2003-01-13 2005-04-12 James W. Kasmark, Jr. Filter material and method of making same
JP4465347B2 (ja) * 2003-01-22 2010-05-19 カムフィル アクチボラゲッド フィルタ構造体、フィルタ構造体を備えたフィルタパネル及びフィルタ構造体を作製する方法
SE0300148D0 (sv) * 2003-01-22 2003-01-22 Camfil Ab Filter structure
US7501012B2 (en) * 2003-08-26 2009-03-10 Auburn University Microfibrous entrapment of small reactive particulates and fibers for high contacting efficiency removal of contaminants from gaseous or liquid streams
US7407701B2 (en) * 2004-07-30 2008-08-05 Kx Technologies Llc Lofted composite with enhanced air permeability
US7416581B2 (en) * 2004-09-03 2008-08-26 Point Source Solutions, Inc. Air-permeable filtration media, methods of manufacture and methods of use
MX2007005395A (es) * 2004-11-05 2007-06-19 Donaldson Co Inc Medio y estructura filtrante.
US8021457B2 (en) 2004-11-05 2011-09-20 Donaldson Company, Inc. Filter media and structure
US8057567B2 (en) 2004-11-05 2011-11-15 Donaldson Company, Inc. Filter medium and breather filter structure
US8129582B2 (en) 2004-12-29 2012-03-06 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Absorbent article featuring a temperature change member
US7956235B2 (en) * 2004-12-29 2011-06-07 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Absorbent article featuring a temperature change member
CN101151084B (zh) 2005-02-04 2013-02-13 唐纳森公司 气溶胶分离器
WO2006091594A1 (en) 2005-02-22 2006-08-31 Donaldson Company, Inc. Aerosol separator
WO2007095335A2 (en) 2006-02-13 2007-08-23 Donaldson Company, Inc. Filter web comprising fine fiber and reactive, adsorptive or absorptive particulate
US20100227519A1 (en) * 2006-03-28 2010-09-09 Meadwestvaco Corporation Polymer-film-laminated activated-carbon paper
JP2010529902A (ja) 2007-02-22 2010-09-02 ドナルドソン カンパニー インコーポレイテッド フイルタ要素及び方法
WO2008103821A2 (en) 2007-02-23 2008-08-28 Donaldson Company, Inc. Formed filter element
US8673040B2 (en) 2008-06-13 2014-03-18 Donaldson Company, Inc. Filter construction for use with air in-take for gas turbine and methods
US9114338B2 (en) 2008-09-19 2015-08-25 Fipak Research And Development Company Method and apparatus for purging unwanted substances from air
US9108141B2 (en) * 2008-09-19 2015-08-18 Fipak Research And Development Company Method and apparatus for purging unwanted substances from air
US10478517B2 (en) 2008-09-19 2019-11-19 Fipak Research And Development Company Method and apparatus for purging unwanted substances from air
BRPI0918125A2 (pt) * 2008-12-18 2015-11-24 3M Innovative Properties Co elemento filtrante
US8267681B2 (en) 2009-01-28 2012-09-18 Donaldson Company, Inc. Method and apparatus for forming a fibrous media
CA2777244C (en) * 2009-10-21 2018-01-09 3M Innovative Properties Company Porous supported articles and methods of making
CN102859060B (zh) 2010-04-22 2016-03-02 3M创新有限公司 含有化学活性颗粒的非织造纳米纤维幅材以及制造和使用非织造纳米纤维幅材的方法
WO2011133396A1 (en) 2010-04-22 2011-10-27 3M Innovative Properties Company Nonwoven fibrous webs containing chemically active particulates and methods of making and using same
US9771675B2 (en) 2010-07-07 2017-09-26 3M Innovative Properties Company Patterned air-laid nonwoven fibrous webs and methods of making and using same
US20120190264A1 (en) * 2011-01-24 2012-07-26 Shamsheer Mahammad Self-adhesive fiber mat
US10022841B2 (en) * 2011-06-30 2018-07-17 Saint-Gobain Abrasives, Inc. Nonwoven abrasive article with extended life
WO2013003391A2 (en) 2011-06-30 2013-01-03 3M Innovative Properties Company Non-woven electret fibrous webs and methods of making same
US9352267B2 (en) 2012-06-20 2016-05-31 Hollingsworth & Vose Company Absorbent and/or adsorptive filter media
WO2014092718A1 (en) 2012-12-14 2014-06-19 3M Innovative Properties Company Non-woven electret fibrous webs and methods of making same
WO2015094652A1 (en) 2013-12-17 2015-06-25 3M Innovative Properties Company Air quality indicator
CA2943387C (en) 2014-03-21 2022-09-06 3M Innovative Properties Company Refillable air filter assembly
US10406472B2 (en) 2015-03-12 2019-09-10 3M Innovative Properties Company Collapsible air filter
US10981099B2 (en) 2015-09-24 2021-04-20 3M Innovative Properties Company Expandable air filters
CA2999265C (en) 2015-09-24 2023-09-19 3M Innovative Properties Company Air filter devices with gap sealing unit
CA2928138A1 (en) 2015-11-10 2017-05-10 3M Innovative Properties Company Air filter use indicators
US20200048805A1 (en) 2015-11-19 2020-02-13 Arkema Inc. Fluoropolymer fiber-bonding agent and articles produced therewith
CN110719805B (zh) * 2017-06-16 2022-12-27 3M创新有限公司 包含用于醛的聚合物吸附剂的空气过滤器
WO2020026062A1 (en) 2018-08-03 2020-02-06 3M Innovative Properties Company Air-filter media comprising a relofted spunbonded web, and methods of making and using
DE102019207003B4 (de) 2019-05-14 2022-07-07 Filtration Group Gmbh Filterelement für eine Filtereinheit und Filtereinheit
JPWO2021039980A1 (de) * 2019-08-30 2021-03-04

Family Cites Families (36)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3015367A (en) * 1955-07-19 1962-01-02 Pittsburgh Chemical Company Filtration media
GB1373388A (en) * 1970-12-24 1974-11-13 Teijin Ltd Thermoplastic polymer fibres
JPS5198689A (ja) * 1975-02-27 1976-08-31 Kyuchakutaikozobutsuno seizohoho
DE2721511C2 (de) * 1976-05-12 1985-11-28 Honshu Seishi K.K., Tokyo Adsorbierender, nichtgewebter Stoff und Verfahren zu dessen Herstellung
US4732809A (en) * 1981-01-29 1988-03-22 Basf Corporation Bicomponent fiber and nonwovens made therefrom
DE3200942A1 (de) * 1982-01-14 1983-07-21 Hasso von 4000 Düsseldorf Blücher Wasser- und luftdichtes, feuchtigkeitsleitendes textilmaterial
DE3200959A1 (de) * 1982-01-14 1983-07-21 Hasso von 4000 Düsseldorf Blücher Textiler flaechenfilter
US4429001A (en) * 1982-03-04 1984-01-31 Minnesota Mining And Manufacturing Company Sheet product containing sorbent particulate material
US4433024A (en) * 1982-07-23 1984-02-21 Minnesota Mining And Manufacturing Company Reduced-stress vapor-sorptive garments
US4565727A (en) * 1983-09-12 1986-01-21 American Cyanamid Co. Non-woven activated carbon fabric
US4795668A (en) * 1983-10-11 1989-01-03 Minnesota Mining And Manufacturing Company Bicomponent fibers and webs made therefrom
US4729371A (en) * 1983-10-11 1988-03-08 Minnesota Mining And Manufacturing Company Respirator comprised of blown bicomponent fibers
US4495030A (en) * 1983-12-15 1985-01-22 American Cyanamid Company Filter paper
US4540625A (en) * 1984-01-09 1985-09-10 Hughes Aircraft Company Flexible air permeable non-woven fabric filters
ZA851661B (en) * 1984-03-29 1986-10-29 Minnesota Mining & Mfg Sorbent sheet material
US4950541A (en) * 1984-08-15 1990-08-21 The Dow Chemical Company Maleic anhydride grafts of olefin polymers
US4904343A (en) * 1985-04-23 1990-02-27 American Cyanamid Company Non-woven activated carbon fabric
US4966809A (en) * 1986-04-02 1990-10-30 Showa Denko Kabushiki Kaisha Water-absorbing composite body
EP0257868B1 (de) * 1986-08-22 1993-10-13 Minnesota Mining And Manufacturing Company Dauerhaftes blattförmiges Material des Typs geschmolzen-geblasen
US4681801A (en) * 1986-08-22 1987-07-21 Minnesota Mining And Manufacturing Company Durable melt-blown fibrous sheet material
US4868032A (en) * 1986-08-22 1989-09-19 Minnesota Mining And Manufacturing Company Durable melt-blown particle-loaded sheet material
IL79955A0 (en) * 1986-09-05 1986-12-31 Israel Atomic Energy Comm Protective composite materials,their production and articles of protective clothing made therefrom
US4889764A (en) * 1987-05-22 1989-12-26 Guardian Industries Corp. Non-woven fibrous product
US4765812A (en) * 1987-10-30 1988-08-23 Allied-Signal Inc. Air laid filtering material
DE3813563C2 (de) * 1988-04-22 2002-01-17 Mhb Filtration Gmbh & Co Kg Adsorptionsfilter mit hoher Luftdurchlässigkeit
DE3813564C2 (de) * 1988-04-22 1997-11-06 Hasso Von Bluecher Aktivkohlefilterschicht für Gasmasken
US5082720A (en) * 1988-05-06 1992-01-21 Minnesota Mining And Manufacturing Company Melt-bondable fibers for use in nonwoven web
US4963431A (en) * 1988-06-17 1990-10-16 Aquarium Pharmaceuticals, Inc. Zeolite-impregnated pads
US4970111A (en) * 1988-10-12 1990-11-13 Smith Novis W Jr Flame retarding fusion bonded non-woven fabrics
US4917714A (en) * 1988-12-08 1990-04-17 James River Corporation Filter element comprising glass fibers
US5077116A (en) * 1989-05-26 1991-12-31 Lefkowitz Leonard R Forming fabric having a nonwoven surface coating
ATE140493T1 (de) * 1991-01-22 1996-08-15 Hoechst Ag Schmelzbinderverfestigter vliesstoff
US5190657A (en) * 1991-07-22 1993-03-02 Lydall, Inc. Blood filter and method of filtration
US5328758A (en) * 1991-10-11 1994-07-12 Minnesota Mining And Manufacturing Company Particle-loaded nonwoven fibrous article for separations and purifications
US5221573A (en) * 1991-12-30 1993-06-22 Kem-Wove, Inc. Adsorbent textile product
JP2818693B2 (ja) * 1992-11-18 1998-10-30 ヘキスト・セラニーズ・コーポレーション 固定された粒子物質を含有する繊維状構造物およびその製造方法

Cited By (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5906743A (en) * 1995-05-24 1999-05-25 Kimberly Clark Worldwide, Inc. Filter with zeolitic adsorbent attached to individual exposed surfaces of an electret-treated fibrous matrix
US5603830A (en) * 1995-05-24 1997-02-18 Kimberly-Clark Corporation Caffeine adsorbent liquid filter with integrated adsorbent
US5614096A (en) * 1995-05-24 1997-03-25 Kimberly-Clark Corporation Compressed adsorbent filter cake
US5728634A (en) * 1995-05-24 1998-03-17 Kimberly Clark Corporation Caffeine adsorbent liquid filter
WO1996037293A1 (en) * 1995-05-24 1996-11-28 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Compressed adsorbent filter cake
WO1996037644A2 (en) * 1995-05-25 1996-11-28 Minnesota Mining And Manufacturing Company Undrawn, tough, durably melt-bondable, macrodenier, thermoplastic, multicomponent filaments
WO1996037644A3 (en) * 1995-05-25 1996-12-27 Minnesota Mining & Mfg Undrawn, tough, durably melt-bondable, macrodenier, thermoplastic, multicomponent filaments
US6080482A (en) * 1995-05-25 2000-06-27 Minnesota Mining And Manufacturing Company Undrawn, tough, durably melt-bondable, macodenier, thermoplastic, multicomponent filaments
US5972463A (en) * 1995-05-25 1999-10-26 3M Innovative Properties Company Undrawn, tough, durably melt-bondable, macrodenier, thermoplastic, multicomponent filaments
US5811186A (en) * 1995-05-25 1998-09-22 Minnesota Mining And Manufacturing, Inc. Undrawn, tough, durably melt-bonded, macrodenier, thermoplastic, multicomponent filaments
AU704040B2 (en) * 1995-05-25 1999-04-15 Minnesota Mining And Manufacturing Company Undrawn, tough, durably melt-bondable, macrodenier, thermoplastic, multicomponent filaments
EP0829299A4 (de) * 1995-05-26 1999-02-10 Hitachi Chemical Co Ltd Material zur reinigung der umgebungsluft
EP0829299A1 (de) * 1995-05-26 1998-03-18 Hitachi Chemical Co., Ltd. Material zur reinigung der umgebungsluft
US5997829A (en) * 1995-05-26 1999-12-07 Hitachi Chemical Company, Ltd. Environment purifying material
DE19521680A1 (de) * 1995-06-14 1997-01-09 Bluecher Hasso Von Adsorptionsfilter hoher Luftdurchlässigkeit

Also Published As

Publication number Publication date
US5662728A (en) 1997-09-02
DE4344805C2 (de) 2002-03-21

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