Hur man förbättrar filtreringsnoggrannheten för sintrat filterelement- Ningbo Jiangbei District Cicheng Pneumatic Components Factory.
Hem / Nyheter / Hur man förbättrar filtreringsnoggrannheten för sintrat filterelement
Författare: Administration Datum: Mar 31, 2025

Hur man förbättrar filtreringsnoggrannheten för sintrat filterelement

Filtreringsnoggrannheten för sintrade filterelement bestäms huvudsakligen av porstrukturen i filtermaterialet och dess distributionens enhetlighet. I valet av råvaror är valet av metall- eller icke-metallpulver med smal partikelstorleksfördelning en av de viktigaste faktorerna för att förbättra filtreringsnoggrannheten. Exempelvis kan strikt screening av pulver råvaror genom laserpartikelstorleksanalysator för att säkerställa att standardavvikelsen för pulverpartikelstorlek styrs inom ± 5% avsevärt minska porhomogeniteten orsakad av partikelstorleksskillnader under sintring. Samtidigt kan nano-skala modifiering av pulverytan, såsom införandet av aluminiumoxid eller kiseldioxidbeläggning, förbättra bindningsstyrkan mellan partiklar och bilda en tätare sintrad struktur.

Exakt kontroll av sintringsprocessparametrar är en viktig del av förbättring av filtreringsnoggrannheten. Användningen av vakuumsintringsteknik kan skapa en syrefri miljö, effektivt undvika oxidation av metallpulver och främja atomdiffusion mellan partiklar. Studier har visat att när sintringstemperaturen styrs i intervallet 80 till 120 ° C under smältpunkten för metallen och i kombination med en vakuumgrad på 0,1 till 1pa, kan den sintrade kroppens porositet reduceras till mindre än 15%, samtidigt som en öppen porositet på mer än 30%bibehålls. För porösa keramiska filterelement används frystorkning för att förbehandla uppslamningen, som kan bilda riktningskanaler under sintringsprocessen och därmed förbättra filtreringsnoggrannheten med 2 till 3 storleksordningar.

Strukturell optimeringsdesign ger nya möjligheter för att förbättra filtreringsnoggrannheten. Genom att optimera flödeskanalstrukturen för filterelementet med hjälp av datorsimuleringsteknik kan den enhetliga fördelningen av vätskan inuti filterelementet uppnås. Till exempel kan den trädliknande fraktalflödeskanalen utformad med hjälp av den bioniska principen minska vätskeflödeshastighetsgradienten med 40%och därmed minska den lokala filtreringsbelastningen. Dessutom är en lutningsporstruktur konstruerad på ytan på filterelementet, det vill säga det yttre skiktet använder ett stort filtermaterial för pre-filtrering, och det inre skiktet använder ett ultratin porfiltermaterial för fin filtrering. Denna sammansatta struktur kan öka den totala filtreringseffektiviteten med mer än 50%.

Ytbehandlingsteknologi ger viktigt stöd för att förbättra prestandan hos sintrade filterelement. Kemisk etsningsteknik kan bilda en nanoskalig grov struktur på ytan av filterelementet genom att exakt kontrollera reaktionstiden och temperaturen och därmed öka kontaktområdet mellan filtermaterialet och vätskan. Till exempel kan etsning av ett filterelement i rostfritt stål med ett svavelsyra-hydroklorsyrablandning öka dess specifika ytarea med 2 till 3 gånger, vilket avsevärt förbättrar dess förmåga att fånga små partiklar. Plasmamodifieringsteknik introducerar polära grupper på ytan av filterelementet för att förbättra adsorptionsselektiviteten för filtermaterialet för specifika ämnen. Vid tillämpningen av hemodialysfilterelement kan denna teknik öka urea borttagningshastigheten med 15%.

Sociala media: