JP5655111B2 - 煙フィルタ用多孔質体を形成する装置、システム、および関連方法 - Google Patents
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Description
本出願は、2010年10月15日に出願された米国仮出願第61/393,378号の優先権を主張する。
Claims (41)
- 多孔質体を製造する方法において、
マトリクス材料を金型の中に連続的に導入する工程であって、前記マトリクス材料が、複数の活性粒子および複数の結合粒子を含む工程と、
前記マトリクス材料を複数の接触点で結合し、それによって長尺多孔質体を形成するように、前記マトリクス材料の少なくとも一部を加熱する工程と、
前記長尺多孔質体を放射状に切断し、それによって多孔質体がもたらされる工程と、
を含むとともに前記金型は紙により形成される、上記の方法。 - 前記マトリクス材料を連続的に導入することは、インデックスを付けられ、前記インデックスを付けられたマトリクス材料の間にスペーサが配置される、請求項1に記載の方法。
- 加熱することは、前記マトリクス材料の少なくとも一部を軟化する温度以上への加熱である、請求項1に記載の方法。
- 前記結合粒子は、超高分子量ポリエチレン(ultrahigh molecular weight polyethylene)、超高分子量ポリエチレン(very high molecular weight polyethylene)、高分子量ポリエチレン、ポリオレフィン、ポリエステル、ポリアミド、ナイロン(商標)、アクリルポリマー、ポリスチレン、ポリビニル、ポリテトラフルオロエチレン、ポリエーテルエーテルケトン、非繊維質可塑化セルロース、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリブチレン、ポリメチルペンテン、低密度ポリエチレン、直鎖状低密度ポリエチレン、高密度ポリエチレン、テレフタル酸ポリエチレン、テレフタル酸ポリブチレン、テレフタル酸ポリシクロヘキシレンジメチレン、テレフタル酸ポリトリメチレン、メタクリル酸ポリメチル、ポリスチレン、アクリロニトリル−ブタジエン−スチレン、スチレン−アクリロニトリル、スチレン−ブタジエン、スチレン無水マレイン酸、エチレン酢酸ビニル、エチレンビニルアルコール、ポリ塩化ビニル、酢酸セルロース、酢酸酪酸セルロース、可塑化セルロース誘導体、プロピオン酸セルロース、エチルセルロース、そのあらゆる派生物、そのあらゆる共重合体、およびそのあらゆる組合せからなる群から選択された少なくとも1つを含む、請求項1に記載の方法。
- 前記活性粒子は、活性炭素、イオン交換樹脂、デシカント、ケイ酸塩、分子篩、シリカゲル、活性アルミナ、ゼオライト、パーライト、セピオライト、酸性白土、ケイ酸マグネシウム、金属酸化物、酸化鉄、およびそのあらゆる組合せからなる群から選択された少なくとも1つを含む、請求項1に記載の方法。
- 前記活性粒子は、ナノスケール炭素粒子、少なくとも1つの壁を有するカーボンナノチューブ、カーボンナノホーン、竹状カーボンナノ構造体、フラーレン、フラーレン凝集体、グラフェン、数層グラフェン、酸化グラフェン、酸化鉄ナノ粒子、ナノ粒子、金属ナノ粒子、金ナノ粒子、銀ナノ粒子、金属酸化物ナノ粒子、アルミナナノ粒子、磁性ナノ粒子、常磁性ナノ粒子、超常磁性ナノ粒子、酸化ガドリニウムナノ粒子、ヘマタイトナノ粒子、マグネタイトナノ粒子、ガドナノチューブ、エンドフラーレン、Gd@C60、コアシェルナノ粒子、玉ねぎ状ナノ粒子、ナノシェル、玉ねぎ状酸化鉄ナノ粒子、およびそのあらゆる組合せからなる群から選択された少なくとも1つを含む、請求項1に記載の方法。
- 前記マトリクス材料は、前記結合粒子に対する前記活性粒子の割合が、約1wt%の活性粒子および約99wt%の結合粒子から約99wt%の活性粒子および約1wt%の結合粒子までであることを含む、請求項1に記載の方法。
- 前記多孔質体は、約40%〜約90%の空隙容量を有する、請求項1に記載の方法。
- 前記多孔質体は、少なくとも約1mg/mmの活性粒子が添加され、および多孔質体のmm長さ当たりの約20mmH2O未満のカプセル化された圧力低下を有する、請求項1に記載の方法。
- 前記多孔質体は、少なくとも約6mg/mmの炭素が添加され、およびmm長さ当たりの約20mmH2O以下のカプセル化された圧力低下を有する、請求項1に記載の方法。
- 前記活性粒子は、活性炭素を含み、前記結合粒子がポリエチレンを含み、前記マトリクス材料が、約50:50から約90:10までの重量比の前記活性粒子および前記結合粒子を含む、請求項1に記載の方法。
- マトリクス材料を金型の中に連続的に導入することであって、前記マトリクス材料が、複数の活性粒子および複数の結合粒子を含む導入と、
前記マトリクス材料を複数の接触点で結合し、それによって長尺多孔質体を形成するように、前記マトリクス材料の少なくとも一部を加熱することと、
ダイを通して前記長尺多孔質体を押し出すことと、
を含むとともに前記ダイが複数のダイを含む、方法。 - 加熱することは、前記マトリクス材料の少なくとも一部を軟化する温度以上への加熱である、請求項12に記載の方法。
- 前記多孔質体は、約40%〜約90%の空隙容量を有する、請求項12に記載の方法。
- 前記多孔質体は、少なくとも約1mg/mmの活性粒子が添加され、および多孔質体のmm長さ当たりの約20mmH2O未満のカプセル化された圧力低下を有する、請求項12に記載の方法。
- 前記多孔質体は、少なくとも約6mg/mmの炭素が添加され、およびmm長さ当たりの約20mmH2O以下のカプセル化された圧力低下を有する、請求項12に記載の方法。
- 前記活性粒子は、活性炭素を含み、前記結合粒子がポリエチレンを含み、前記マトリクス材料が、約50:50から約90:10までの重量比の前記活性粒子および前記結合粒子を備える、請求項12に記載の方法。
- 連続する材料経路と、
前記材料経路に沿って配置される金型と、
前記金型の少なくとも一部より前の前記材料経路に動作可能に連結され、前記材料経路へマトリクス材料を供給することができる、少なくとも1つのホッパーと、
前記材料経路の少なくとも第1の部分と熱連通する熱源と、
前記材料経路の前記第1の部分の後の前記材料経路に沿って配置される切断具と
を備えるとともに前記金型としての紙を形成するために、前記材料経路に動作可能に連結する給紙装置をさらに備える、システム。 - 前記金型の内張りとして紙を供給するために、前記材料経路に動作可能に連結する給紙装置をさらに備える、請求項18に記載のシステム。
- 前記金型の前の前記材料経路の少なくとも第3の部分と熱連通する第2の熱源をさらに備える、請求項18に記載のシステム。
- 前記材料経路の前記第1の部分の後の前記材料経路の少なくとも第2の部分と熱連通する冷却源をさらに備える、請求項18に記載のシステム。
- 前記金型の後の前記材料経路に沿って配置されるダイをさらに備える、請求項18に記載のシステム。
- 前記金型の後および前記切断具の前の前記材料経路に沿って配置される、ローラ、歯、車輪、ベルト、歯車、およびそのあらゆる組合せからなる群から選択された少なくとも1つをさらに備える、請求項18に記載のシステム。
- マトリクス材料を金型の中に導入することであって、前記マトリクス材料が、複数の活性粒子および複数の結合粒子を含む導入と、
前記マトリクス材料を複数の接触点で結合し、それによって多孔質体を形成するように、前記金型内の前記マトリクス材料を加熱することと、
を含むとともに前記金型の内張りとして離型ラッパーを配置することをさらに含む、方法。 - 前記金型は少なくとも2つの金型部品を備える、請求項24に記載の方法。
- 前記離型ラッパーは紙である、請求項24に記載の方法。
- 加熱することは、前記マトリクス材料の少なくとも一部を軟化する温度以上への加熱である、請求項24に記載の方法。
- 前記金型から前記多孔質体を除去することをさらに含む、請求項24に記載の方法。
- 多孔質体部分へと前記多孔質体を切断することをさらに含む、請求項24に記載の方法。
- 前記結合材料は、超高分子量ポリエチレン(ultrahigh molecular weight polyethylene)、超高分子量ポリエチレン(very high molecular weight polyethylene)、高分子量ポリエチレン、ポリオレフィン、ポリエステル、ポリアミド、ナイロン(商標)、アクリルポリマー、ポリスチレン、ポリビニル、ポリテトラフルオロエチレン、ポリエーテルエーテルケトン、非繊維質可塑化セルロース、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリブチレン、ポリメチルペンテン、低密度ポリエチレン、直鎖状低密度ポリエチレン、高密度ポリエチレン、テレフタル酸ポリエチレン、テレフタル酸ポリブチレン、テレフタル酸ポリシクロヘキシレンジメチレン、テレフタル酸ポリトリメチレン、メタクリル酸ポリメチル、ポリスチレン、アクリロニトリル−ブタジエン−スチレン、スチレン−アクリロニトリル、スチレン−ブタジエン、スチレン無水マレイン酸、エチレン酢酸ビニル、エチレンビニルアルコール、ポリ塩化ビニル、酢酸セルロース、酢酸酪酸セルロース、可塑化セルロース誘導体、プロピオン酸セルロース、エチルセルロース、そのあらゆる派生物、そのあらゆる共重合体、およびそのあらゆる組合せからなる群から選択された少なくとも1つを含む、請求項24に記載の方法。
- 前記活性粒子は、活性炭素、イオン交換樹脂、デシカント、ケイ酸塩、分子篩、シリカゲル、活性アルミナ、ゼオライト、パーライト、セピオライト、酸性白土、ケイ酸マグネシウム、金属酸化物、酸化鉄、およびそのあらゆる組合せからなる群から選択された少なくとも1つを含む、請求項24に記載の方法。
- 前記活性粒子は、ナノスケール炭素粒子、少なくとも1つの壁を有するカーボンナノチューブ、カーボンナノホーン、竹状カーボンナノ構造体、フラーレン、フラーレン凝集体、グラフェン、数層グラフェン、酸化グラフェン、酸化鉄ナノ粒子、ナノ粒子、金属ナノ粒子、金ナノ粒子、銀ナノ粒子、金属酸化物ナノ粒子、アルミナナノ粒子、磁性ナノ粒子、常磁性ナノ粒子、超常磁性ナノ粒子、酸化ガドリニウムナノ粒子、ヘマタイトナノ粒子、マグネタイトナノ粒子、ガドナノチューブ、エンドフラーレン、Gd@C60、コアシェルナノ粒子、玉ねぎ状ナノ粒子、ナノシェル、玉ねぎ状酸化鉄ナノ粒子、およびそのあらゆる組合せからなる群から選択された少なくとも1つを含む、請求項24に記載の方法。
- 前記マトリクス材料は、前記結合材料に対する前記活性粒子の割合が、約1wt%の活性粒子および約99wt%の結合材料から約99wt%の活性粒子および約1wt%の結合材料までであることを含む、請求項24に記載の方法。
- 前記多孔質体は、約40%〜約90%の空隙容量を有する、請求項24に記載の方法。
- 前記多孔質体は、少なくとも約1mg/mmの活性粒子が添加され、および多孔質体のmm長さ当たりの約20mmH2O未満のカプセル化された圧力低下を有する、請求項24に記載の方法。
- 前記多孔質体は、少なくとも約6mg/mmの炭素が添加され、およびmm長さ当たりの約20mmH2O以下のカプセル化された圧力低下を有する、請求項24に記載の方法。
- 前記活性粒子は、活性炭素を含み、前記結合材料がポリエチレンを含み、前記マトリクス材料が、約50:50から約90:10までの重量比の前記活性粒子および前記結合材料を含む、請求項24に記載の方法。
- 非連続的な材料経路と、
前記材料経路に沿って配置される金型と、
前記金型の少なくとも一部より前の前記材料経路に動作可能に連結され、前記材料経路へマトリクス材料を供給することができる、少なくとも1つのホッパーと、
前記材料経路の少なくとも第1の部分と熱連通する熱源と、
を備えるとともに前記金型の内張りとして紙を供給するために、前記材料経路に動作可能に連結する給紙装置をさらに備える、システム。 - 前記金型は少なくとも2つの金型部品を備える、請求項38に記載の方法。
- 前記材料経路の前記第1の部分の後の前記材料経路の少なくとも第2の部分と熱連通する冷却源をさらに備える、請求項38に記載のシステム。
- 前記金型、前記ホッパー、前記熱源、前記切断具、およびそのあらゆる組合せからなる群から選択された少なくとも1つと動作可能に連結する制御システムをさらに含む、請求項38に記載のシステム。
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