JPWO2015056486A1 - 消臭フィルター - Google Patents
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Abstract
Description
本発明において、悪臭の原因となる物質を「悪臭成分」といい、その悪臭成分を含むガスを「悪臭ガス」という。また、ガス濃度に関する単位「ppm」は「体積ppm」である。更に、「通気度」は、JIS L1096:2010に準ずるフラジール形法により測定される通気度である。
本発明の消臭フィルターは、医療・介護・***現場、下水処理場、ごみ処理場(焼却場)、肥料工場、化学工場等において発生した悪臭;畜産農場、漁港、動物関連施設等において発生した動物臭、***臭、腐敗臭(ペット若しくはペット用品からの臭気を含む);足踏みマット、靴の中敷き、下駄箱、ごみ箱、トイレ等からの悪臭等を回避するためのマスク用フィルター、空気清浄機又はエアコン用のフィルターとして有用である。
また、この消臭繊維層(又は消臭フィルター)を構成する基材は、織布及び不織布のいずれからなるものであってもよいが、所望の厚さの設定が容易であり、製造コストが安価であり、通気性のコントロールがし易いことから、不織布からなることが好ましい。
これらの悪臭成分に対する化学吸着型消臭剤としては、無機系化学吸着型消臭剤及び有機系化学吸着型消臭剤が挙げられる。無機系化学吸着型消臭剤としては、具体的には、4価金属のリン酸塩、ゼオライト、非晶質複合酸化物、Ag、Cu、Zn及びMnから選ばれる原子の少なくとも1種を含有する複合物、水和酸化ジルコニウム及び酸化ジルコニウムから選ばれるジルコニウム化合物、ハイドロタルサイト系化合物、非晶質活性化合物等が挙げられる。また、有機系化学吸着型消臭剤としては、アミン化合物等が挙げられる。安全性に優れ、変質しにくい消臭剤としては、水に対して不溶性又は難溶性の無機系の化学吸着型消臭剤が好ましい。
次に、本発明で用いる化学吸着型消臭剤を示す。
4価金属のリン酸塩は、好ましくは、下記一般式(1)で表される化合物である。この化合物は、水に対して不溶性又は難溶性であり、塩基性ガスに対する消臭効果に優れる。
HaMb(PO4)c・nH2O (1)
(式中、Mは、4価の金属原子であり、a、b及びcは、式:a+4b=3cを満たす整数であり、nは0又は正の整数である。)
上記一般式(1)におけるMとしては、Zr、Hf、Ti、Sn等が挙げられる。
4価金属のリン酸塩の好ましい具体例としては、リン酸ジルコニウム(Zr(HPO4)2・H2O)、リン酸ハフニウム、リン酸チタン、リン酸スズ等が挙げられる。これらの化合物には、α型結晶、β型結晶、γ型結晶等、種々の結晶系を有する結晶質のものと非晶質のものがあるが、いずれも好ましく用いることができる。
アミン化合物は、好ましくは、ヒドラジン系化合物又はアミノグアニジン塩である。これらの化合物は、アルデヒド系ガスと反応することから、アルデヒド系ガスに対する消臭効果に優れる。ヒドラジン系化合物としては、アジピン酸ジヒドラジド、カルボヒドラジド、コハク酸ジヒドラジド、シュウ酸ジヒドラジドが例示され、アミノグアニジン塩としては、アミノグアニジン塩酸塩、アミノグアニジン硫酸塩、アミノグアニジン重炭酸塩等が例示される。尚、これらのアミン化合物は、担体に担持された消臭剤を構成することができる。この場合の担体は、通常、無機化合物であり、具体的には、後述されるゼオライト、非晶質複合酸化物や、シリカゲル等が例示される。尚、ゼオライト及び非晶質複合酸化物は、いずれも、塩基性ガスに対する消臭効果を有するので、これらを担体として用いた場合には、アルデヒド系ガス及び塩基性ガスの両方に対して有効である。
ゼオライトは、好ましくは、合成ゼオライトである。上記ゼオライトは、水に対して不溶性又は難溶性であり、塩基性ガスに対する消臭効果に優れる。ゼオライトの構造は、多様であるが、公知のゼオライトは、いずれも使用でき、構造としては、A型、X型、Y型、α型、β型、ZSM−5、アモルファス等がある。
非晶質複合酸化物は、上記ゼオライト以外の化合物であり、好ましくは、Al2O3、SiO2、MgO、CaO、SrO、BaO、ZnO、ZrO2、TiO2、WO2、CeO2、Li2O、Na2O、K2O等から選ばれた少なくとも2種により構成される非晶質の複合酸化物である。この複合酸化物は、水に対して不溶性又は難溶性であり、塩基性ガスに対する消臭効果に優れる。X2O−Al2O3−SiO2(Xは、Na、K、及びLiから選ばれる少なくとも1種のアルカリ金属原子)で示される非晶質複合酸化物が、消臭性能に優れることから、特に好ましい。非晶質であることは、粉末X線回折測定を行ったときに、結晶面に基づく明らかな回折シグナルが認められないことを意味し、具体的には、横軸に回折角、縦軸に回折シグナル強度をプロットしたX線回折チャートに、尖度の高い(いわゆるシャープな)シグナルピークがほとんど現れないものである。
この複合物は、水に対して不溶性又は難溶性の複合物であり、硫黄系ガスに対する消臭効果に優れる。この複合物は、Ag、Cu、Zn及びMnから選ばれる原子の少なくとも1種、並びに、該原子を含有する化合物、から選ばれた少なくとも1種と、他の材料とからなる複合材料である。Ag、Cu、Zn及びMnのうちの少なくとも1種の原子を含有する化合物は、好ましくは、酸化物、水酸化物、リン酸、硫酸等の無機酸の塩、酢酸、蓚酸、アクリル酸等の有機酸の塩である。従って、この消臭剤(E)として、Ag、Cu、Zn及びMnから選ばれた少なくとも1種の金属、又は、上記化合物を、他の材料としての無機化合物からなる担体に担持させた、水に不溶性の複合物を用いることができる。担体として好ましい無機化合物は、シリカ、4価金属のリン酸塩、ゼオライト等である。尚、4価金属のリン酸塩及びゼオライトは、塩基性ガスに対する消臭効果を有するので、4価金属のリン酸塩及びゼオライトを担体として用いた場合には、硫黄系ガス及び塩基性ガスの両方に対して有効である。
ジルコニウム化合物は、水和酸化ジルコニウム及び酸化ジルコニウムであり、好ましくは、非晶質化合物である。これらの化合物は、水に対して不溶性又は難溶性であり、酸性ガスに対する消臭効果に優れる。水和酸化ジルコニウムは、オキシ水酸化ジルコニウム、水酸化ジルコニウム、含水酸化ジルコニウム、酸化ジルコニウム水和物と同義の化合物である。
ハイドロタルサイト系化合物は、ハイドロタルサイト構造を有し、好ましくは、下記一般式(2)で表される化合物である。この化合物は、水に対して不溶性又は難溶性であり、酸性ガスに対する消臭効果に優れる。
M1 (1−x)M2 x(OH)2An− (x/n)・mH2O (2)
(式中、M1は2価の金属原子であり、M2は3価の金属原子であり、xは0より大きく0.5以下の数であり、An−は炭酸イオン、硫酸イオン等のn価の陰イオンであり、mは正の整数である。)
上記ハイドロタルサイト系化合物としては、マグネシウム−アルミニウムハイドロタルサイト、亜鉛−アルミニウムハイドロタルサイト等が挙げられる。これらのうち、酸性ガスに対して、より優れた消臭効果を有することから、マグネシウム−アルミニウムハイドロタルサイトが特に好ましい。尚、ハイドロタルサイトの焼成物、即ち、ハイドロタルサイト化合物を約500℃以上の温度で焼成し、炭酸根や水酸基が脱離することにより得られる化合物もハイドロタルサイト系化合物に含まれる。
この非晶質活性酸化物は、上記非晶質複合酸化物を含まない化合物であり、好ましくは、水に対して不溶性又は難溶性であり、酸性ガス又は硫黄系ガスに対する消臭効果に優れる。非晶質活性酸化物としては、具体的には、Al2O3、SiO2、MgO、CaO、SrO、BaO、ZnO、CuO、MnO、ZrO2、TiO2、WO2、CeO2等が挙げられる。また、表面処理された活性酸化物を用いることもできる。表面処理物の具体例としては、オルガノポリシロキサンで表面処理した活性酸化物、アルミニウム、珪素、ジルコニウム又はスズの酸化物あるいは水酸化物で表面を被覆した活性酸化物が挙げられる。オルガノポリシロキサン等の有機系材料で表面処理する方が無機系材料で表面処理するよりも、消臭性能が高いので好ましい。
また、化学吸着型消臭剤は、悪臭成分と接触する効率が高いほど、優れた消臭効果も得られることから、比表面積は、好ましくは10〜800m2/g、より好ましくは30〜600m2/gである。比表面積は、窒素吸着量から算出するBET法により測定することができる。
消臭フィルターに高い通気性を備え、且つ、高い消臭性能を発現させるためには、消臭繊維層の厚さ及び目付量のバランスが重要であり、このようなバランスは、本発明により、初めて達成されたものである。
上記消臭繊維層の通気度は、効率よい消臭効果が得られることから、好ましくは50〜350cm3/(cm2・s)、より好ましくは100〜350cm3/(cm2・s)、更に好ましくは170〜300cm3/(cm2・s)である。
本発明において、厚さが0.3mm未満の消臭繊維層では、十分な消臭効果が得られない。
(1)化学吸着型消臭剤を含まない繊維からなる織布又は不織布の全体に、化学吸着型消臭剤とバインダー樹脂とを含む消臭剤組成物を塗布(浸漬、スプレー、パディング等)した後、乾燥し、織布又は不織布を構成する繊維の表面に、化学吸着型消臭剤を接着させ、実質的に、消臭繊維層からなる消臭フィルターを製造する方法
(2)化学吸着型消臭剤を含まない繊維からなる織布又は不織布の全体に、化学吸着型消臭剤とバインダー樹脂とを含む消臭剤組成物を塗布(浸漬、スプレー、パディング等)した後、乾燥し、織布又は不織布を構成する繊維の表面に、化学吸着型消臭剤を接着させ、消臭繊維層用のシートを作製し、このシートと、化学吸着型消臭剤を含まない他の繊維からなる織布又は不織布とを接合(バインダー樹脂の利用、交絡処理等)して、消臭繊維層と他の繊維層とからなる多層型消臭フィルターを製造する方法
(3)化学吸着型消臭剤を含まない繊維からなる織布又は不織布の断面の一部(1面側表層又は内部のみ)に、化学吸着型消臭剤とバインダー樹脂とを含む消臭剤組成物を塗布(浸漬、スプレー、パディング等)した後、乾燥し、織布又は不織布を構成する繊維の表面に、化学吸着型消臭剤を接着させ、消臭繊維層と、化学吸着型消臭剤を含まない繊維層とからなる消臭フィルターを製造する方法
(4)化学吸着型消臭剤が、表出するように、繊維の基部表面に埋設された複合繊維からなる織布又は不織布を用いて、必要により、交絡処理(ニードルパンチ法等)に供して、実質的に、消臭繊維層からなる消臭フィルターを製造する方法
(5)化学吸着型消臭剤が、表出するように、繊維の基部表面に埋設された複合繊維からなる織布又は不織布と、化学吸着型消臭剤を含まない他の繊維からなる織布又は不織布とを接合(バインダー樹脂の利用、交絡処理等)して、消臭繊維層と他の繊維層とからなる多層型消臭フィルターを製造する方法
(6)化学吸着型消臭剤を含まない繊維からなる織布又は不織布の該繊維に、化学吸着型消臭剤を接触させた状態で、熱処理又は化学処理を行い、化学吸着型消臭剤を繊維の表面に定着させ、実質的に、消臭繊維層からなる消臭フィルターを製造する方法
本発明においては、(1)の展着加工法が特に好ましい。
悪臭ガスとして、6段階臭気強度表示法に基づく臭気強度5に相当する、アンモニア(40ppm)、酢酸(1.9ppm)又はアセトアルデヒド(10ppm)を含むガス、並びに、臭気強度5の20倍に相当するメチルメルカプタン(4ppm)を含むガスを通気させた。そして、通気後、それぞれの悪臭成分に対応するガス検知管(アンモニア用気体検知管:No.3L、酢酸用気体検知管:No.81L、アセトアルデヒド用気体検知管:No.92L、メチルメルカプタン用気体検知管:No.70L)を用いて通過ガス中の各悪臭成分の濃度を測定し、以下の式により悪臭成分低減率を求めた。
悪臭成分低減率=[(通気前悪臭成分濃度−通気後悪臭成分濃度)/通気前悪臭成分濃度]×100
消臭剤0.01gをテドラーバッグに入れ、密封後、臭気強度5の濃度の200倍に相当する、アンモニア(8000ppm)、メチルメルカプタン(40ppm)、酢酸(380ppm)又はアセトアルデヒド(2000ppm)を含むガス2Lを封入し、その24時間後に各悪臭成分の濃度(残存ガス成分濃度)をガス検知管で測定し、以下の式により消臭容量(mL/g)を得た。
消臭容量(mL/g)=[2000(mL)×(初期悪臭ガス成分濃度(ppm)−残存ガス成分濃度(ppm))×10−6]/0.01(g)
表1に示した、リン酸ジルコニウム、及び、CuO・SiO2複合物からなる消臭剤と、不織布シート1とを用いた。一方、これらの消臭剤を展着させるため、リン酸ジルコニウムが6部、CuO・SiO2複合物が6部、及びポリエステル系バインダーの樹脂固形分が6部の質量比率になるように、リン酸ジルコニウム粉末、CuO・SiO2複合物粉末及びポリエステル系バインダー分散液を用いて、固形分濃度が10%の消臭剤含有加工液W1を調製した。この消臭剤含有加工液W1を、不織布シート1に、リン酸ジルコニウムの展着量が6g/m2、CuO・SiO2複合物の展着量が6g/m2となるように、均一に塗布した後、乾燥して、消臭剤が1面側から他面側に均一に接着された消臭フィルターF1を作製した。次いで、この消臭フィルターF1の悪臭成分低減率、目付量、厚さ及び通気度を測定し、その結果を表2に記載した。
実施例1で示した消臭剤含有加工液W1を、不織布シート2に、リン酸ジルコニウムの展着量が3g/m2、CuO・SiO2複合物の展着量が3g/m2となるように、均一に塗布した後、乾燥して、消臭剤が1面側から他面側に均一に接着された消臭フィルターを2枚準備し、これらを積層して消臭フィルターF2を作製した。次いで、この消臭フィルターF2の悪臭成分低減率、目付量、厚さ及び通気度を測定し、その結果を表2に記載した。
実施例1で示した消臭剤含有加工液W1を、実施例1及び2と異なる目付量、厚さの不織布シート1に、リン酸ジルコニウムの展着量が3g/m2、CuO・SiO2複合物の展着量が3g/m2となるように、均一に塗布した後、乾燥して、消臭剤が1面側から他面側に均一に接着された消臭フィルターF3を作製した。次いで、この消臭フィルターF3の悪臭成分低減率、目付量、厚さ及び通気度を測定し、その結果を表2に記載した。
実施例1で示した消臭剤含有加工液W1を、実施例1〜3と異なる目付量、厚さの不織布シート1に、リン酸ジルコニウムの展着量が8g/m2、CuO・SiO2複合物の展着量が8g/m2となるように、均一に塗布した後、乾燥して、消臭剤が1面側から他面側に均一に接着された消臭フィルターF4を作製した。次いで、この消臭フィルターF4の悪臭成分低減率、目付量、厚さ及び通気度を測定し、その結果を表2に記載した。
表1に示した、ケイ酸アルミニウム、及び、含水酸化ジルコニウムからなる消臭剤と、不織布シート1とを用いた。一方、これらの消臭剤を展着させるため、ケイ酸アルミニウムが6部、含水酸化ジルコニウムが5部、及びポリエステル系バインダーの樹脂固形分が5.5部の質量比率になるように、ケイ酸アルミニウム粉末、含水酸化ジルコニウム粉末及びポリエステル系バインダー分散液を用いて、固形分濃度が10%の消臭剤含有加工液W2を調製した。この消臭剤含有加工液W2を、不織布シート1に、ケイ酸アルミニウムの展着量が6g/m2、含水酸化ジルコニウムの展着量が5g/m2となるように、均一に塗布した後、乾燥して、消臭剤が1面側から他面側に均一に接着された消臭フィルターF5を作製した。次いで、この消臭フィルターF5の悪臭成分低減率、目付量、厚さ及び通気度を測定し、その結果を表2に記載した。
表1に示した、リン酸ジルコニウム、CuO・SiO2複合物、及び、アジピン酸ジヒドラジド30%担持シリカゲルからなる消臭剤と、不織布シート1とを用いた。一方、これらの消臭剤を展着させるため、リン酸ジルコニウムが6部、CuO・SiO2複合物が6部、アジピン酸ジヒドラジド30%担持シリカゲルが4部、及びポリエステル系バインダーの樹脂固形分が8部の質量比率になるように、リン酸ジルコニウム粉末、CuO・SiO2複合物粉末、アジピン酸ジヒドラジド30%担持シリカゲル粉末、及びポリエステル系バインダー分散液を用いて、固形分濃度が10%の消臭剤含有加工液W3を調製した。この消臭剤含有加工液W3を、不織布シート1に、リン酸ジルコニウムの展着量が6g/m2、CuO・SiO2複合物の展着量が6g/m2、アジピン酸ジヒドラジド30%担持シリカゲルの展着量が4g/m2となるように、均一に塗布した後、乾燥して、消臭剤が1面側から他面側に均一に接着された消臭フィルターF6を作製した。次いで、この消臭フィルターF6の悪臭成分低減率、目付量、厚さ及び通気度を測定し、その結果を表2に記載した。
表1に示した、ケイ酸アルミニウム、及び、活性酸化亜鉛からなる消臭剤と、不織布シート1とを用いた。一方、これらの消臭剤を展着させるため、ケイ酸アルミニウムが6部、活性酸化亜鉛が5部、及びポリエステル系バインダーの樹脂固形分が5.5部の質量比率になるように、ケイ酸アルミニウム粉末、活性酸化亜鉛粉末及びポリエステル系バインダー分散液を用いて、固形分濃度が10%の消臭剤含有加工液W4を調製した。この消臭剤含有加工液W4を、不織布シート1に、ケイ酸アルミニウムの展着量が6g/m2、活性酸化亜鉛の展着量が5g/m2となるように、均一に塗布した後、乾燥して、消臭剤が1面側から他面側に均一に接着された消臭フィルターF7を作製した。次いで、この消臭フィルターF7の悪臭成分低減率、目付量、厚さ及び通気度を測定し、その結果を表2に記載した。
表1に示した、含水酸化ジルコニウム、及び、アジピン酸ジヒドラジド30%担持シリカゲルからなる消臭剤と、不織布シート1とを用いた。一方、これらの消臭剤を展着させるため、含水酸化ジルコニウムが5部、アジピン酸ジヒドラジド30%担持シリカゲルが4部、及びポリエステル系バインダーの樹脂固形分が4.5部の質量比率になるように、含水酸化ジルコニウム粉末、アジピン酸ジヒドラジド30%担持シリカゲル粉末及びポリエステル系バインダー分散液を用いて、固形分濃度が10%の消臭剤含有加工液W5を調製した。この消臭剤含有加工液W5を、不織布シート1に、含水酸化ジルコニウムの展着量が5g/m2、アジピン酸ジヒドラジド30%担持シリカゲルの展着量が4g/m2となるように、均一に塗布した後、乾燥して、消臭剤が1面側から他面側に均一に接着された消臭フィルターF8を作製した。次いで、この消臭フィルターF8の悪臭成分低減率、目付量、厚さ及び通気度を測定し、その結果を表2に記載した。
表1に示した、アモルファスゼオライト、及び、ハイドロタルサイトからなる消臭剤と、不織布シート1とを用いた。一方、これらの消臭剤を展着させるため、アモルファスゼオライトが6部、ハイドロタルサイトが5部、及びポリエステル系バインダーの樹脂固形分が5.5部の質量比率になるように、アモルファスゼオライト粉末、ハイドロタルサイト粉末及びポリエステル系バインダー分散液を用いて、固形分濃度が10%の消臭剤含有加工液W6を調製した。この消臭剤含有加工液W6を、不織布シート1に、アモルファスゼオライトの展着量が6g/m2、ハイドロタルサイトの展着量が5g/m2となるように、均一に塗布した後、乾燥して、消臭剤が1面側から他面側に均一に接着された消臭フィルターF9を作製した。次いで、この消臭フィルターF9の悪臭成分低減率、目付量、厚さ及び通気度を測定し、その結果を表2に記載した。
表1に示した、リン酸ジルコニウム、CuO・SiO2複合物、及び、含水酸化ジルコニウムからなる消臭剤と、不織布シート1とを用いた。一方、これらの消臭剤を展着させるため、リン酸ジルコニウムの含有量が6部、CuO・SiO2複合物が6部、含水酸化ジルコニウムが5部、及びポリエステル系バインダーの樹脂固形分が8.5部の質量比率になるように、リン酸ジルコニウム粉末、CuO・SiO2複合物粉末、含水酸化ジルコニウム粉末、及びポリエステル系バインダー分散液を用いて、固形分濃度が10%の消臭剤含有加工液W7を調製した。この消臭剤含有加工液W7を、不織布シート1に、リン酸ジルコニウムの展着量が6g/m2、CuO・SiO2複合物の展着量が6g/m2、含水酸化ジルコニウムの展着量が5g/m2となるように、均一に塗布した後、乾燥して、消臭剤が1面側から他面側に均一に接着された消臭フィルターF10を作製した。次いで、この消臭フィルターF10の悪臭成分低減率、目付量、厚さ及び通気度を測定し、その結果を表2に記載した。
表1に示した、ケイ酸アルミニウム、活性酸化亜鉛、及び、アジピン酸ジヒドラジド30%担持シリカゲルからなる消臭剤と、不織布シート1とを用いた。一方、これらの消臭剤を展着させるため、ケイ酸アルミニウムが6部、活性酸化亜鉛が5部、アジピン酸ジヒドラジド30%担持シリカゲルが4部、及びポリエステル系バインダーの樹脂固形分が7.5部の質量比率になるように、ケイ酸アルミニウム粉末、活性酸化亜鉛粉末、アジピン酸ジヒドラジド30%担持シリカゲル粉末、及びポリエステル系バインダー分散液を用いて、固形分濃度が10%の消臭剤含有加工液W8を調製した。この消臭剤含有加工液W8を、不織布シート1に、ケイ酸アルミニウムの展着量が6g/m2、活性酸化亜鉛の展着量が5g/m2、アジピン酸ジヒドラジド30%担持シリカゲルの展着量が4g/m2となるように、均一に塗布した後、乾燥して、消臭剤が1面側から他面側に均一に接着された消臭フィルターF11を作製した。次いで、この消臭フィルターF11の悪臭成分低減率、目付量、厚さ及び通気度を測定し、その結果を表2に記載した。
実施例1で示した消臭剤含有加工液W1を、実施例1〜4と異なる目付量、厚さの不織布シート1に、リン酸ジルコニウムの展着量が6g/m2、CuO・SiO2複合物の展着量が6g/m2となるように、均一に塗布した後、乾燥して、消臭剤が1面側から他面側に均一に接着された消臭フィルターF21を作製した。次いで、この消臭フィルターF21の悪臭成分低減率、目付量、厚さ及び通気度を測定し、その結果を表3に記載した。
実施例1で示した消臭剤含有加工液W1を、実施例1〜4及び比較例1と異なる目付量、厚さの不織布シート1に、リン酸ジルコニウムの展着量が6g/m2、CuO・SiO2複合物の展着量が6g/m2となるように、均一に塗布した後、乾燥して、消臭剤が1面側から他面側に均一に接着された消臭フィルターF22を作製した。次いで、この消臭フィルターF22の悪臭成分低減率、目付量、厚さ及び通気度を測定し、その結果を表3に記載した。
実施例6で示した消臭剤含有加工液W3を、実施例6と異なる目付量、厚さの、不織布シート1に、リン酸ジルコニウムの展着量が6g/m2、CuO・SiO2複合物の展着量が6g/m2、アジピン酸ジヒドラジド30%担持シリカゲルの展着量が4g/m2となるように、均一に塗布した後、乾燥して、消臭剤が1面側から他面側に均一に接着された消臭フィルターF23を作製した。次いで、この消臭フィルターF23の悪臭成分低減率、目付量、厚さ及び通気度を測定し、その結果を表3に記載した。
実施例6で示した消臭剤含有加工液W3を、実施例6及び比較例3と異なる目付量、厚さの不織布シート1に、リン酸ジルコニウムの展着量が6g/m2、CuO・SiO2複合物の展着量が6g/m2、アジピン酸ジヒドラジド30%担持シリカゲルの展着量が4g/m2となるように、均一に塗布した後、乾燥して、消臭剤が1面側から他面側に均一に接着された消臭フィルターF24を作製した。次いで、この消臭フィルターF24の悪臭成分低減率、目付量、厚さ及び通気度を測定し、その結果を表3に記載した。
実施例9で示した消臭剤含有加工液W6を、不織布シート1に、アモルファスゼオライトの展着量が6g/m2、ハイドロタルサイトの展着量が5g/m2となるように、均一に塗布した後、乾燥して、消臭剤が1面側から他面側に均一に接着された消臭フィルターF25を作製した。次いで、この消臭フィルターF25の悪臭成分低減率、目付量、厚さ及び通気度を測定し、その結果を表3に記載した。
活性炭と、不織布シート1とを用いた。一方、この活性炭を展着させるため、活性炭が12部、ポリエステル系バインダーの樹脂固形分が6部の質量比率になるように、活性炭粉末及びポリエステル系バインダー分散液を用いて、固形分濃度が10%の消臭剤含有加工液W9を調製した。この消臭剤含有加工液W9を、不織布シート1に、活性炭の展着量が12g/m2となるように、均一に塗布した後、乾燥して、消臭剤が1面側から他面側に均一に接着された消臭フィルターF26を作製した。次いで、この消臭フィルターF26の悪臭成分低減率、目付量、厚さ及び通気度を測定し、その結果を表3に記載した。
実施例1で製造した消臭フィルターF1に、2分おきに上記メチルメルカプタンガスを通気させ、上記と同様にして、通気後の各回における悪臭成分低減率を算出して、消臭効果の持続性を評価した。その結果を図4に記載した。
消臭フィルターF1に代えて、比較例6で製造した消臭フィルターF26を用いた以外は、実施例12と同様にして評価した。その結果を図4に記載した。
Claims (7)
- 繊維と、該繊維の表面に接合された化学吸着型消臭剤とを含む消臭繊維層を備える消臭フィルターであって、
前記消臭繊維層の厚さは0.3mm以上であり、
前記消臭繊維層の目付量は30〜100g/m2であり、
前記消臭フィルターのフラジール形法に基づく通気量は50〜350cm3/(cm2・s)であることを特徴とする消臭フィルター。 - 前記消臭フィルターの基材が不織布である請求項1に記載の消臭フィルター。
- 前記化学吸着型消臭剤が、(1)4価金属のリン酸塩、(2)アミン化合物、(3)ゼオライト、(4)X2O−Al2O3−SiO2(Xは、Na、K及びLiから選ばれる少なくとも1種の原子)で示される非晶質複合酸化物、(5)Ag、Cu、Zn及びMnから選ばれる少なくとも1種の原子を含有する複合物、(6)水和酸化ジルコニウム及び酸化ジルコニウムから選ばれる少なくとも1種のジルコニウム化合物、(7)ハイドロタルサイト系化合物、並びに(8)非晶質活性酸化物からなる群より選ばれる請求項1又は2に記載の消臭フィルター。
- 前記化学吸着型消臭剤の含有割合が、前記消臭繊維層を構成する繊維の質量を100質量部とした場合に、2〜60質量部である請求項1乃至3のいずれか一項に記載の消臭フィルター。
- 前記化学吸着型消臭剤をレーザー回折式粒度分布測定機で測定したときのメジアン径が、0.05〜100μmである請求項1乃至4のいずれか一項に記載の消臭フィルター。
- 前記消臭繊維層において、前記化学吸着型消臭剤がバインダー樹脂により前記繊維に接合されている請求項1乃至5のいずれか一項に記載の消臭フィルター。
- 前記バインダー樹脂及び前記化学吸着型消臭剤の割合が、両者の合計を100質量%とした場合に、それぞれ、10〜90質量%及び10〜90質量%である請求項6に記載の消臭フィルター。
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