本申请属于纳米分散液生产,具体涉及一种纳米材料分散液多级过滤装置。
背景技术:
1、无机纳米材料是纳米材料研究中最重要的领域,在环境、能源、生物等方面被广泛应用。然而,由于无机纳米颗粒具有高活性、粒径小和高表面能等特点,在合成过程中容易发生团聚,导致最终在使用过程中丧失了其该有的物理特性与功能作用。为发挥纳米材料的效应,必须对其进行表面改性。目前湿法改性是纳米改性的重要方式,但湿法改性过程中混入的杂质及生成的团聚大颗粒会影响纳米材料的使用性能,因此纳米分散的多级过滤成了必不可少的重要工序之一。
2、目前工艺级大型过滤技术及设备较为完善,但实验室过滤设备较为单一,且实用性较差。目前常用的过滤装置为滤纸、布氏漏斗及布氏漏斗瓶等。其原理在于利用真空泵在布氏漏斗瓶中形成负压,根据漏斗内外的压强差实现纳米分散液过滤。但在实际过滤过程中,溶质容易将滤纸和滤孔堵塞,溶质也未能按照滤孔孔径有效过滤,从而引起过滤速度慢、过滤的效率低等问题。
3、因此,亟需提出一种纳米材料分散液多级过滤装置。
技术实现思路
1、针对上述现有技术的缺点或不足,本申请要解决的技术问题是提供一种纳米材料分散液多级过滤装置。
2、为解决上述技术问题,本申请通过以下技术方案来实现:
3、本申请提出一种纳米材料分散液多级过滤装置,至少包括:第一过滤组件和第二过滤组件,待过滤物料罐依次与第一截止阀、所述第一过滤组件、第二截止阀及所述第二过滤组件连通,所述第二过滤组件还通过第三截止阀与所述待过滤物料罐、收集罐连通;所述第一过滤组件和所述第二过滤组件至少包括:滤芯及腔体,所述滤芯设置于所述腔体内。
4、可选地,上述的纳米材料分散液多级过滤装置,其中,还包括:泵,所述泵设置于所述待过滤物料罐和所述第一截止阀之间。
5、可选地,上述的纳米材料分散液多级过滤装置,其中,所述第一过滤组件和/或所述第二过滤组件还包括:取样阀,所述取样阀设置于所述腔体的取样口上。
6、可选地,上述的纳米材料分散液多级过滤装置,其中,所述滤芯与所述腔体可拆卸连接。
7、可选地,上述的纳米材料分散液多级过滤装置,其中,所述第一过滤组件的滤芯精度小于所述第二过滤组件的滤芯精度。
8、可选地,上述的纳米材料分散液多级过滤装置,其中,所述第一过滤组件的滤芯孔径为10-20μm;所述第二过滤组件的滤芯孔径为0.5-5μm。
9、可选地,上述的纳米材料分散液多级过滤装置,其中,所述滤芯的长度为300-400mm。
10、可选地,上述的纳米材料分散液多级过滤装置,其中,所述腔体的内壁为曲面结构。
11、可选地,上述的纳米材料分散液多级过滤装置,其中,所述滤芯包括:硬质金属滤芯。
12、可选地,上述的纳米材料分散液多级过滤装置,其中,所述硬质金属包括:钛或不锈钢。
13、与现有技术相比,本申请具有如下技术效果:
14、本申请通过设置多级过滤组件可以将杂质充分过滤,提高产品质量。
15、本申请将分散液直接通入滤芯,腔体的内壁设置为弧面结构,避免死角,使得分散液能够全部排出,避免浪费,提高过滤效率。
16、本申请滤芯为可拆卸式,利用超声设备清洗滤芯,提高清洗效率,延长滤芯的使用寿命。
1.一种纳米材料分散液多级过滤装置,其特征在于,至少包括:第一过滤组件和第二过滤组件,待过滤物料罐依次与第一截止阀、所述第一过滤组件、第二截止阀及所述第二过滤组件连通,所述第二过滤组件还通过第三截止阀与所述待过滤物料罐、收集罐连通;所述第一过滤组件和所述第二过滤组件至少包括:滤芯及腔体,所述滤芯设置于所述腔体内。
2.根据权利要求1所述的纳米材料分散液多级过滤装置,其特征在于,还包括:泵,所述泵设置于所述待过滤物料罐和所述第一截止阀之间。
3.根据权利要求1所述的纳米材料分散液多级过滤装置,其特征在于,所述第一过滤组件和/或所述第二过滤组件还包括:取样阀,所述取样阀设置于所述腔体的取样口上。
4.根据权利要求1至3任一项所述的纳米材料分散液多级过滤装置,其特征在于,所述滤芯与所述腔体可拆卸连接。
5.根据权利要求1至3任一项所述的纳米材料分散液多级过滤装置,其特征在于,所述第一过滤组件的滤芯精度小于所述第二过滤组件的滤芯精度。
6.根据权利要求5所述的纳米材料分散液多级过滤装置,其特征在于,所述第一过滤组件的滤芯孔径为10-20μm;所述第二过滤组件的滤芯孔径为0.5-5μm。
7.根据权利要求1至3任一项所述的纳米材料分散液多级过滤装置,其特征在于,所述滤芯的长度为300-400mm。
8.根据权利要求1至3任一项所述的纳米材料分散液多级过滤装置,其特征在于,所述腔体的内壁为曲面结构。
9.根据权利要求1至3任一项所述的纳米材料分散液多级过滤装置,其特征在于,所述滤芯包括:硬质金属滤芯。
10.根据权利要求9所述的纳米材料分散液多级过滤装置,其特征在于,所述硬质金属包括:钛或不锈钢。