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文档简介
一、制定本标准的目的和意义
纳米纤维因尺寸小、比表面积大等特点,用于空气过滤领域时具有过滤效率
高、阻力小、稳定性好和可重复使用等优势。纳米纤维逐渐成为空气过滤材料的
主力,已广泛应用于燃气轮机进气、工业除尘器、呼吸面罩、个人防护设备、暖
通空调系统、洁净室等领域。
空气过滤用纳米纤维滤材市场迅猛发展,但目前尚无指导行业有序发展的技
术规格国家标准。在市场上如此蓬勃发展之际,空气过滤用纳米纤维滤材技术规
格标准的缺失,极易导致鱼龙混杂、以次充好的混乱市场局面;此外,纳米纤维
滤材概念的模糊也严重影响客户的判断和选择,制约着纳米纤维滤材技术的有序
发展。
综上所述,空气过滤用纳米纤维滤材产业急需技术规格标准作为衡量其性能
的依据,并规范和促进空气过滤用纳米纤维滤材市场的有序发展。本标准将成为
空气过滤用纳米纤维滤材的产业上下游的选货和数据互认的依据,同时也可以作
为监管部门监管依据的参考,对促进纳米纤维滤材在更大范围的推广和应用具有
积极意义。
二、工作简况
1任务来源
项目名称:纳米技术空气过滤用纳米纤维滤材第1部分技术要求。
项目支撑:国家重点研发计划纳米科技重点专项“重要纳米技术应用中关
键性能的计量标准研究”(编号:2021YFA1202800)
任务来源:2019年国家标准制修订计划,立项批准号:20212949-T-491。
起草单位:北京纳菲特科技有限公司,国家纳米科学中心,石家庄辰泰滤纸
有限公司,广西华原过滤系统股份有限公司,河北亿利科技股份有限公司,平原
滤清器有限公司,上海弗列加滤清器有限公司,江苏纳易环保科技有限公司,广
州检验检测认证集团有限公司,博裕纤维科技(苏州)有限公司,山东蓝色时光
新材料有限公司,杭州特种纸业有限公司
归口单位:全国纳米技术标准化技术委员会。
2编制和协作单位
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北京纳菲特科技有限公司是一家聚焦高性能过滤材料研发、生产、销售和服
务的高新技术企业,公司以全球领先的纳米和超细纤维及改性材料技术为基础,
配备自主研发高性能纳米纤维生产线、最先进配置的熔喷生产线、特别定制的复
合滤材生产线,生产性能质量行业领先的高效节能空气净化滤材、发动机用纳米
滤材、暖通空调滤材、车用空调滤材、工业纳米滤材。
国家纳米科学中心(以下简称:纳米中心)是国家级创新单位和综合性研究
中心,其战略定位是纳米科学的基础研究和应用研究,拥有我国纳米科学领域一
流水平的研究平台和研究基地,并负责纳米技术领域的国家标准制订以及纳米检
测实验室的认证。全国纳米技术标准化技术委员会(SAC/TC279)和中国合格评
定国家认可委员会技术委员会纳米技术专门委员会(CNAS/TC/SC13)均挂靠在
纳米中心。中科院纳米标准与检测重点实验室主要从事纳米技术标准化的研究,
如纳米检测技术标准化、纳米标准物质与样品的研制、纳米计量溯源等工作;承
担了多项纳米技术相关国家标准的制定、标准样品/标准物质的研、复制项目;
开展与纳米检测技术相关的可溯源性研究工作;参与国内外纳米试样物理化学特
性的检测对比,通过了全国纳米检测实验室认证认可;同时纳米标准研究室积极
参加ISO、IEC等国际标准化组织纳米技术分会的会议并参与纳米材料国际标准
的制定,这些都为标准的制定和实施打下了良好的工作基础。
石家庄辰泰滤纸有限公司,作为专业生产滤纸的厂家,已成为集科研、生产、
销售为一体的行业龙头企业。产品包括空气滤纸、机油滤纸、燃油滤纸、空调滤
纸、燃机滤纸、除尘滤纸等,根据不同的应用领域,在生产中使用木浆纤维/合
成纤维和纳米纤维来提高滤纸的过滤效率和使用寿命。
广西华原过滤系统股份有限公司,主要从事空气、燃油、机油滤清器的研发、
生产、销售和服务,产品满足国五、国六内燃机排放标准,是国内最具现代化设
备和先进技术的滤清器生产企业之一,中国内燃机学会基础件分会滤清器专业委
员会副主任委员单位。
河北亿利科技股份有限公司,成立于2003年,一直着重于汽车零部件的研发
与制造,作为行业前沿的整车和发动机进气系统、排气系统及相关核心零部件的
方案解决和制造商,生产进气系统总成、空气滤清器、柴油滤清器、机油滤清器、
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排放处理系统、滚塑产品、传感器、纳米滤材等,是国内外六十多家汽车主机厂
和工程机械制造商的配套供货商。
平原滤清器有限公司隶属于航空工业新航集团,公司拥有双重功能颗粒度校
准及检测的国家级实验室,可根据ISO、SAE、JIS、DIN、GB等多国先进技术
标准进行滤清器全性能试验;产品主要配套内燃机和各类车辆的燃油、润滑、进
气、油分四大系统,国Ⅵ全塑、智能、高精度燃油滤清器研制领先。公司是中国
汽车工业协会理事单位、中国内燃机工业协会常务理事单位、中汽协滤清器委员
会理事长单位、中内协滤清器分会理事长单位;是中国汽车工业协会认定的“中
国汽车零部件滤清器行业龙头企业”、中国内燃机零部件行业排头兵企业。
上海弗列加滤清器有限公司是中国的滤清器制造商之一,是向用户提供滤清
系统最终解决方案的滤清器厂家。专业生产车用、发动机用滤清产品,是中国较
早获得国际质量认证的滤清器生产厂家之一。
江苏纳易环保科技有限公司是中加合资企业,专业从事纳米纤维材料及相关
产品的研发、生产和销售。公司拥有国际领先的大幅宽工业化纳米纤维生产线、
及纳米纤维材料制备的核心技术,可以对上百种材料进行静电纺丝,能持续、稳
定、均匀、高效、高速、大批量生产各类纳米纤维材料,公司的纳米纤维材料制
作工艺和生产能力都处于国际前沿。
广州检验检测认证集团有限公司,是广州市管国有企业集团,由广州市国资
委履行出资人职责,委托广州市市场监督管理局监管,于2016年9月20日正式挂
牌成立。主要从事食品、服装、日用消费品、节能环保、工程材料等方面的质量
检测。拥有纺织品服装服饰产品、加工食品、皮革制品等国家质检中心,是集标
准、检测、认证及技术服务为一体的综合性技术服务机构,检验检测能力和技术
服务水平处于国内领先地位。
博裕纤维科技(苏州)有限公司,是一家专注于纳米纤维过滤材料研发、生
产和销售的技术型企业,为工业除尘、工业废气处理、透平空压机过滤系统、燃
气轮机进气系统等领域,提供专业、高效、节能的解决方案,经国电、台湾TTRI、
同济大学等权威机构检测,公司开发、生产的纳米纤维复合过滤材料,容尘量、
耐反吹等各项性能指标均达到国内领先水平。
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山东蓝色时光新材料有限公司,是一家以纳米技术为核心的高科技企业,公
司专注于开发健康、环保、防护、生物医学、检测分析、能源、光电器件等领域
的功能纳米材料及其产品,已获批多项国家发明专利,拥有完全自主知识产权,
如纳米纤维产业化制备及应用技术、纳米过滤分离技术、纳米膜材料的开发和应
用、高纯度纳米粒子制备技术、纳米自清洁技术、智能可穿戴材料和技术等。
杭州特种纸业有限公司,是一家专门从事特种纸系列产品研发与生产的国家
高新技术企业。公司以滤纸为主导产品,主要有定性滤纸、定量滤纸、汽车滤纸、
滤油纸、pH试纸、擦镜纸、绢花纸、种子发芽纸、钢纸、钢纸原纸等多种特种
纸系列产品,产品出口到波兰、伊朗、法国、荷兰、土耳其、阿根廷、巴西、古
巴、美国等十多个国家,也是全国仅有的两家定性定量滤纸生产企业之一,在全
国特种滤纸行业中名列前茅。
3.工作过程
2021年9月组建了标准起草工作组,由来自北京纳菲特科技有限公司,国
家纳米科学中心,石家庄辰泰滤纸有限公司,广西华原过滤系统股份有限公司,
河北亿利科技股份有限公司,上海弗列加滤清器有限公司,江苏纳易环保科技有
限公司,广州检验检测认证集团有限公司等单位的工作人员组成。随后,起草工
作组整理和总结现有相关纳米纤维过滤材料实验数据,开展国内外与纳米纤维过
滤材料的相关的标准和规范的调研,结合我国国情需要,提出了《空气过滤用纳
米纤维滤材第1部分技术规格》编制大纲和工作计划。
2021年12月,主编单位北京纳菲特科技有限公司联合技术归口单位国家纳
米科学中心在北京主持召开了国家标准《纳米技术空气过滤用纳米纤维滤材第
1部分技术要求》编制组成立暨第一次工作会议。会上成立了标准编制组,就
标准制定的原则、标准框架、主要内容和具体工作承担等问题进行了讨论,并制
定了工作计划,包括时间进度、人员安排,并拟定标准内容的构成及起草依据。
2022年1月~2022年5月,各参编单位根据编制大纲和任务分工开展编制工
作,并于2022年5月31日前,向主编单位提交编制内容相关技术和实验结果材
料。
2022年6月,北京纳菲特科技有限公司汇总各参编单位材料,编写形成《纳
米技术空气过滤用纳米纤维滤材第1部分:技术要求》小组讨论稿。
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2022年7月~8月,编制组就《纳米技术空气过滤用纳米纤维滤材第1部
分技术要求》小组讨论稿向参编单位内部征求意见,并就初稿中不能确定的技
术指标进行相关调研和实验测试,完善初稿内容。
2022年9月1日,编制组就《纳米技术空气过滤用纳米纤维滤材第1部
分技术要求》草案组织专家在北京召开了第二次工作会议。经反复讨论、修改
以及再次的验证试验,于2022年9月底形成征求意见稿,共分为范围,规范性
引用文件,术语和定义,产品分类和代号,技术要求,试验方法,采样,检验规
则,包装、标识、贮存、运输和使用,附录十部分。
4国家标准草案主要起草人及其工作内容
标准起草工作由北京纳菲特科技有限公司,国家纳米科学中心,石家庄辰泰
滤纸有限公司,广西华原过滤系统股份有限公司,河北亿利科技股份有限公司,
上海弗列加滤清器有限公司,广州检验检测认证集团有限公司,佛山市顺德区阿
波罗环保器材有限公司,美埃(中国)环境科技股份有限公司,江苏纳易环保科
技有限公司,康菲尔过滤设备(太仓)有限公司,山东蓝色时光新材料有限公司
等单位的工作人员承担,具体工作组成员名单及分工见下表:
姓名职称/职务单位联系方式职责
负责总体标准研
gao@nanofilte制、起草和修改
高琼技术总裁北京纳菲特科技有限公司
标准草案、开展
试验验证等
负责总体推进标
zhangdh@nanoctr.准研制、征集专
张东慧高级工程师国家纳米科学中心
cn家意见、组织评
审等
负责总体推进标
准研制、修改标
葛广路研究员国家纳米科学中心gegl@
准草案、提供支
持
陈冉冉工程师北京纳菲特科技有限公司chenranran@nanof起草和修改标准
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草案、提供技术
支持
起草和修改标准
广西华原过滤系统股份有Tianyu163@vip.16
于天高级工程师草案、提供技术
限公司3.com
支持
起草和修改标准
河北亿利科技股份有限公Liuxiangmin@hby
刘向民研发总监草案、提供技术
司
支持
Zhang_xa@chinafi参与讨论、提供
张献安高级工程师平原滤清器有限公司
意见和建议
上海弗列加滤清器有限公yuan.jianjun@cum修改标准草案、
袁建军高级工程师
司提供技术支持
起草和修改标准
ye651380670@12
叶利培高级工程师石家庄辰泰滤纸有限公司草案,提供技术
6.com
支持等。
Mark.Wang@fre
佛山市顺德区阿波罗修改标准草案、
王利仁研发总监udenberg-apollo.
环保器材有限公司提供技术支持
com
美埃(中国)环境科技lydia@mayair.co修改标准草案、
陈玲研发总监
股份有限公司提供技术支持
康菲尔过滤设备(太Xin.chen@camfi修改标准草案、
陈鑫技术经理
仓)有限公司提供技术支持
起草和修改标准
广州检验检测认证集团有
朱锐钿高级工程师zhurt-gz@草案、分析实验
限公司
数据等
江苏纳易环保科技有限公参与讨论,提供
陈江中高级工程师
司意见和建议
山东蓝色时光新材料有限参与讨论、提供
朱保义总经理
公司意见和建议
三、国家标准编制原则
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本标准中相应的部分依据的国家标准编号依据的国家标准名称
《标准化工作导则第1部分:标准化文件的
标准的结构GB/T1.1–2020
结构和起草规则》
“参考文献”的编写GB/T7714-2005《文后参考文献著录规则》
1.GB/T30544.1-20141.《纳米科技术语第1部分:核心术语》
有关纳米方面的术语
2.GB/T30544.6-20162.《纳米科技术语第6部分:纳米物体表征》
四、确定国家标准主要内容的论据
1标准编制原则
按照GB/T1.1-2009《标准化工作导则第1部分:标准的结构及编写》的相
关要求和规定编写本标准内容。本标准具有科学性、先进性。同时充分考虑到现
阶段我国纳米过滤材料数据情况和描述需求,使其具有可操作性。
标准的编制还遵从以下原则:
第一:标准指标的设定和宽严程度反映目前纳米滤材生产的技术水平和现
状,在此基础上设定规范性指标。
第二,根据目前生产中不同规格的纳米纤维滤材各有特点的强开,主要指标
的设定以空气过滤用的纳米滤材为基本依据。
第三,在基本要求的基础上,将单项指标作为定等指标,以增加标准的可操
作性。
2标准主要内容与确定论据
2.1标准主要内容及适用范围
本标准规定了空气过滤用纳米纤维滤材的规范性引用文件、术语和定义、技
术要求、取样、检验规则、包装、标识、贮存和运输等8个内容。
本标准适用于用静电纺丝方法生产的聚合物空气过滤用纳米纤维滤材的特
性及其测量方法。其他工艺制备的空气过滤用纳米纤维滤材可参照执行。
2.2技术要求设定依据
2.2.1外观
平面卷材形式;如果使用白色基材,空气过滤用纳米纤维滤材基本呈现基材
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外观;如果使用深色基材,涂有纳米纤维的地方颜色稍浅;如果使用透明基材,
涂有纳米纤维的地方透明度降低。当纳米纤维层较厚(大于1um)时,呈白色膜
外观。
2.2.2通用特性要求
纳米纤维直径
纳米纤维的直径是影响空气过滤性能的基本特征之一,规定纤维材料平均直
径小于等于300纳米。
纳米纤维形貌
纳米纤维的形貌影响滤材的过滤性能,因此定性测量纳米纤维形态具有重要
意义。形貌是指纳米纤维的取向、结构、形状及其他非纤维状固体物的情形。
纳米纤维滤材的耐环境性
纳米纤维滤材的耐环境稳定性需要测试验证。使用高温高湿处理,测量处理
前后滤材样品的过滤效率和阻力变化。
纳米纤维与基材的结合度
喷涂在基材表面的纳米纤维需要与基材有较好的结合度,以保证在实际使用
中的可靠性。具体是指:
(1)在正常的下游工序,通常指滤芯制造过程中纳米纤维不会脱落或受损;
(2)在终端应用时,如带反吹的发动机进气系统、工业除尘和燃气轮机进
气过滤领域,在反吹清洁过程中纳米纤维不会从基材上脱落或受损。
当纳米纤维涂覆于基材表面直接使用时,需要测试纳米纤维和基材的结合牢
度,用胶带法测试粘贴前后的过滤效率损失来评估纳米纤维与基材的结合度。
纳米纤维滤材的抗水等级
抗水等级代表纳米纤维抵抗水性溶液浸润的能力,它影响纳米纤维滤材在一
定环境应用中的性能。
纳米纤维滤材的透气度
透气度显示纳米纤维滤材对空气通过时的阻力情况,透气度越高,阻力越小。
纳米纤维滤材的过滤效率
滤材的过滤效率直接影响下游产品、空气过滤器的效率,是空气过滤用纳米
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纤维滤材的核心指标之一。按规定方法测得过滤效率,再按标准规定进行分级。
2.2.2特殊特性要求
工业过滤用纳米纤维滤材
.1容尘量
容尘量是指滤材容纳灰尘的能力,它反映了滤材的使用寿命。
.2反吹复原性
反吹复原是指在脉冲反向气流作用下,清除或部分清除滤材上的固体颗粒
物,从而使滤材的阻力降低到一定程度或者接近初始阻力。在发动机进气系统和
工业除尘领域,需要纳米纤维滤材具备良好的反吹复原性能。
口罩用纳米纤维滤材
.1生物相容性
确保滤材无细胞毒性和无皮肤刺激性。
.2重复使用性
使用常规蒸汽或75%酒精消毒,根据其消毒前后的效率和阻力变化,评估其
可重复使用性。例如:KN95口罩经过常规蒸汽或75%酒精消毒后,其过滤效率
和阻力应保持KN95水平。
.3溶剂残留
目前纳米纤维滤材大多是用聚合物溶液通过静电纺丝法产生的,且所用溶剂
大多是非水性溶剂,因此溶剂残留必须考虑和测试。
五、主要实验分析
1.纳米纤维滤材的过滤效率、透气度和容尘量
过滤效率、过滤阻力和容尘量是评价空气滤纸过滤性能的三个重要参数。
过滤效率是指在规定的试验条件下,过滤材料捕获的颗粒百分比。通过代入
颗粒污染物的质量或数量,分别得到了滤料的重量计数效率和计数效率。对于相
同的过滤过程,计数效率和重量效率的值有时会有很大的差异。在实际比较过滤
器效率值时,我们需要将效率与相同的定义进行比较。目前,纤维空气过滤的理
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论研究选用计数效率,但在其应用和检测中,过滤材料通常采用计数效率,粗效
滤料采用重量计数效率,中效滤料需要综合考虑计重效率和计重效率。
透气度作为衡量纳米纤维滤材对空气通过时阻力的指标,其测试值越高,表
示阻力越小,能耗损失也相对较小。对于过滤效率相同的滤料,透气性高,过滤
阻力越低,运转负荷越小,运行成本越低,可有助于延长终端过滤器的使用寿命
越长。
容尘量是指在试验中达到规定的终止压差时,过滤材料可捕获的颗粒污染物
的总质量。一般而言,容尘量预示过滤材料的使用寿命。由于粉尘容量与气溶胶
粒子的粒径和分布有关。因此采用不同灰尘类型的测试如下表2、3
表1纳米纤维滤材透气度和过滤效率测试数据
序号透气度测试数据(L/m2/s)效率平均,%
1168.6099.936
2133.9899.981
3331.6296.376
4250.0897.802
5130.0372.084
表2A2灰加载容尘量测试结果
序号初阻(Pa)终阻(Pa)计重效率(%)容尘量(g/m2)
1258.820019.799.753.79
2253.42033.499.356.93
3210.92029.499.464.84
4201.32026.698.651.93
5160.02023.496.948.75
6158.12040.697.248.92
7212.82070.699.348.28
8205.92044.796.146.78
表3NaCl容尘量测试结果
试样编号初阻力,pa终阻力,pa初始效率,%容尘量,g/m2
167.345499.5851.89
288.345399.9291.79
310245499.9551.59
413145599.9951.5
516545399.9631.34
628.845596.292.06
11
739.245397.572.06
850.545299.0791.88
968.845599.4951.86
1063.245399.6561.92
1187.845399.9371.67
1211445399.991.71
1311945299.9961.8
149.545370.9742.11
2.纳米纤维与基材的结合度
喷涂在基材表面的纳米纤维需要与基材有较好的结合度,以保证在实际使用
中的可靠性。在以下两种情况下,对结合度的要求相对较高,具体是指:
(1)在正常的下游工序,通常指滤芯制造过程中纳米纤维不会脱落或受损;
(2)在终端应用时,如带反吹的发动机进气系统、工业除尘和燃气轮机进
气过滤领域,在反吹清洁过程中纳米纤维不会从基材上脱落或受损。
当纳米纤维涂覆于基材表面直接使用时,需要测试纳米纤维和基材的结合牢
度,用胶带法测试粘贴前后的过滤效率损失来评估纳米纤维与基材的结合度。通
过计算穿透率的增加程度评判纳米纤维与基材的结合度情况,其中穿透率的增加
百分比通过如下公式计算:
δ=((LN(Pen0/100))-(LN(Pen2/100)))/(LN(Pen0/100))×100
其中:δ——表示穿透率的增加百分比,%;
Pen0——初始穿透率;
Pen2——经过两次试验后的穿透率。
表4粘接牢度数据分析
流量穿透率穿透率
样品序号测试时间阻力(Pa)过滤效率(%)
(L/min)Pen(%)增加↑
原始数据3277.863.604536.3955
1胶带一次3272.748.248151.751934.83%
胶带两次3271.241.540758.459346.89%
原始数据3263.444.621955.3781
2胶带一次3262.539.273060.72715.60%
胶带两次3260.732.734967.265132.90%
原始数据3251.468.988931.0111
3
胶带一次3247.756.397143.602929.11%
12
胶带两次3242.644.097855.902250.33%
原始数据3294.146.066153.9339
4胶带一次329344.006755.99336.07%
胶带两次3290.238.891061.10920.23%
原始数据32109.166.656333.3437
5胶带一次32106.662.522937.477110.64%
胶带两次329847.861352.138740.70%
原始数据3264.583.362916.6371
6胶带一次3254.563.327736.672344.07%
胶带两次3250.253.980746.019356.73%
3.纳米纤维的耐环境适应性
纳米纤维滤材的耐环境稳定性需要测试验证。使用高温高湿处理,测量处理
前后滤材样品的过滤效率和阻力变化。
耐环境试验方法如下:
第一步:首先测试并记录纳米纤维滤材的初始过滤效率;
第二步:将滤材样品置于烘箱中,100℃烘20h后取出;
第三步:将滤材样品置于恒温恒湿箱(95%湿度,60℃)中24小时后取出,
在室温25±5℃,湿度45±10%环境中放置4小时以上,测试并记录纳米纤维滤
材的过滤效率。
数据处理首先计算穿透率:穿透率=1-渗透率;然后通过计算穿透率增加程
度评判环境的变化对滤材过滤效率的影响,公式如下:
δ=((LN(Pen0/100))-(LN(Pen2/100)))/(LN(Pen0/100))×100
其中:δ——表示穿透率的增加百分比,%;
Pen0——初始穿透率;
Pen2——经过耐环境适应性试验后的穿透率。
表5耐环境适应性测试数据分析
试样编号初始效率,%试验后效率,%初始穿透率试验后穿透率穿透率增加↑
180.55455.211119.44644.7888550.95%
293.861482.07126.138617.928838.41%
399.7352599.5650.264750.4358.37%
499.851499.390.14860.6121.69%
599.761099.4950.23890.50512.40%
663.1548.5236.8551.4833.49%
755.45539.775344.54560.224637.29%
13
982.4164.771317.5935.228739.97%
1091.716980.23318.283119.766834.92%
1195.832390.25494.16779.745126.73%
1278.173166.587521.826933.412527.97%
1339.088927.753360.9110572.246734.43%
1440.657826.982759.342273.017339.74%
1586.949270.232913.050829.767140.49%
1675.619254.807324.380745.192643.73%
1772.795948.885227.204151.114848.45%
1870.819250.382129.180849.617943.10%
1973.45653.4076526.54446.5923542.42%
2096.27391.538253.7278.4617524.93%
2198.537396.33171.46273.668321.76%
2286.304370.578413.695729.421638.46%
2398.959097.83691.04092.163116.02%
2597.097592.63722.90257.362726.30%
2692.794577.62597.205422.374143.08%
六、与国际同类标准水平对比情况
目前国内尚无空气过滤用纳米纤维滤材技术规格国家标准。国际上,
ISO/TC229/WG4发布了一项含聚合物纳米纤维的空气过滤材料(ISOTS21237
Nanotechnologies–Airfiltermediacontainingpolymericnanofibres;Specificationof
characteristicsandmeasurementmethods)规格标准。其技术内容主要包括含聚合
物纳米纤维特性指标及推荐测量方法。因其是在国际市场范围的技术规范,技术
要求较宽泛(如,仅两个特性指标技术要求,缺少对取样、检验规则、包装、标
识、贮存和运输方面的规范和技术指导),对我国纳米纤维滤材产业的适用性和
指导性较差。考虑到国内市场的具体情况,为获得对我国市场更具针对性和指导
性意义的空气过滤用纳米纤维滤材的技术规格标准,特开展本标准项目的自主研
制。本标准主要技术内容(包括纳米纤维滤材的特性、指标、特性评估方法、滤
材的取样、检验规则、包装、标识、贮存和运输等)均需要调研国内产业技术和
市场现状自主研制。此外,本文件是空气过滤用纳米纤维滤材的技术规格标准,
14
后续还将研制空气过滤纤维滤材的测试方法系列标准,包括纳米纤维滤材的耐环
境性测试、与基材的结合度测试和可重复性测试等。
七、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系
本部分编制原则符合国家的有关法规法律,与强制性国家标准协调一致。
八、重大分歧意见的处理经过和依据
无。
九、国家标准作为强制性国家标准或推荐性国家标准的建议
建议本标准作为推荐性国家标准。
十、贯彻国家标准的要求和措施建议(包括组织措施、技术措施、过渡办法等
内容)
按照正常标准贯彻程序执行。
十一、废止现行有关标准的建议
无。
十二、其他应予说明的事项
与本标准相关的任何专利信息,请随征求意见稿、送审稿、报批稿一并提交
给本标准颁布机构,如需要查询与本标准相关的专利信息,请直接与专利权人联
系。
15
纳米技术空气过滤用纳米纤维滤材第1部分技术
要求
Nanotechnologies-NanofiberMediaforAirFiltration-Part1
TechnicalSpecification
编制说明
(征求意见稿)
国家标准编制工作组
2022年10月7日
一、制定本标准的目的和意义
纳米纤维因尺寸小、比表面积大等特点,用于空气过滤领域时具有过滤效率
高、阻力小、稳定性好和可重复使用等优势。纳米纤维逐渐成为空气过滤材料的
主力,已广泛应用于燃气轮机进气、工业除尘器、呼吸面罩、个人防护设备、暖
通空调系统、洁净室等领域。
空气过滤用纳米纤维滤材市场迅猛发展,但目前尚无指导行业有序发展的技
术规格国家标准。在市场上如此蓬勃发展之际,空气过滤用纳米纤维滤材技术规
格标准的缺失,极易导致鱼龙混杂、以次充好的混乱市场局面;此外,纳米纤维
滤材概念的模糊也严重影响客户的判断和选择,制约着纳米纤维滤材技术的有序
发展。
综上所述,空气过滤用纳米纤维滤材产业急需技术规格标准作为衡量其性能
的依据,并规范和促进空气过滤用纳米纤维滤材市场的有序发展。本标准将成为
空气过滤用纳米纤维滤材的产业上下游的选货和数据互认的依据,同时也可以作
为监管部门监管依据的参考,对促进纳米纤维滤材在更大范围的推广和应用具有
积极意义。
二、工作简况
1任务来源
项目名称:纳米技术空气过滤用纳米纤维滤材第1部分技术要求。
项目支撑:国家重点研发计划纳米科技重点专项“重要纳米技术应用中关
键性能的计量标准研究”(编号:2021YFA1202800)
任务来源:2019年国家标准制修订计划,立项批准号:20212949-T-491。
起草单位:北京纳菲特科技有限公司,国家纳米科学中心,石家庄辰泰滤纸
有限公司,广西华原过滤系统股份有限公司,河北亿利科技股份有限公司,平原
滤清器有限公司,上海弗列加滤清器有限公司,江苏纳易环保科技有限公司,广
州检验检测认证集团有限公司,博裕纤维科技(苏州)有限公司,山东蓝色时光
新材料有限公司,杭州特种纸业有限公司
归口单位:全国纳米技术标准化技术委员会。
2编制和协作单位
2
北京纳菲特科技有限公司是一家聚焦高性能过滤材料研发、生产、销售和服
务的高新技术企业,公司以全球领先的纳米和超细纤维及改性材料技术为基础,
配备自主研发高性能纳米纤维生产线、最先进配置的熔喷生产线、特别定制的复
合滤材生产线,生产性能质量行业领先的高效节能空气净化滤材、发动机用纳米
滤材、暖通空调滤材、车用空调滤材、工业纳米滤材。
国家纳米科学中心(以下简称:纳米中心)是国家级创新单位和综合性研究
中心,其战略定位是纳米科学的基础研究和应用研究,拥有我国纳米科学领域一
流水平的研究平台和研究基地,并负责纳米技术领域的国家标准制订以及纳米检
测实验室的认证。全国纳米技术标准化技术委员会(SAC/TC279)和中国合格评
定国家认可委员会技术委员会纳米技术专门委员会(CNAS/TC/SC13)均挂靠在
纳米中心。中科院纳米标准与检测重点实验室主要从事纳米技术标准化的研究,
如纳米检测技术标准化、纳米标准物质与样品的研制、纳米计量溯源等工作;承
担了多项纳米技术相关国家标准的制定、标准样品/标准物质的研、复制项目;
开展与纳米检测技术相关的可溯源性研究工作;参与国内外纳米试样物理化学特
性的检测对比,通过了全国纳米检测实验室认证认可;同时纳米标准研究室积极
参加ISO、IEC等国际标准化组织纳米技术分会的会议并参与纳米材料国际标准
的制定,这些都为标准的制定和实施打下了良好的工作基础。
石家庄辰泰滤纸有限公司,作为专业生产滤纸的厂家,已成为集科研、生产、
销售为一体的行业龙头企业。产品包括空气滤纸、机油滤纸、燃油滤纸、空调滤
纸、燃机滤纸、除尘滤纸等,根据不同的应用领域,在生产中使用木浆纤维/合
成纤维和纳米纤维来提高滤纸的过滤效率和使用寿命。
广西华原过滤系统股份有限公司,主要从事空气、燃油、机油滤清器的研发、
生产、销售和服务,产品满足国五、国六内燃机排放标准,是国内最具现代化设
备和先进技术的滤清器生产企业之一,中国内燃机学会基础件分会滤清器专业委
员会副主任委员单位。
河北亿利科技股份有限公司,成立于2003年,一直着重于汽车零部件的研发
与制造,作为行业前沿的整车和发动机进气系统、排气系统及相关核心零部件的
方案解决和制造商,生产进气系统总成、空气滤清器、柴油滤清器、机油滤清器、
3
排放处理系统、滚塑产品、传感器、纳米滤材等,是国内外六十多家汽车主机厂
和工程机械制造商的配套供货商。
平原滤清器有限公司隶属于航空工业新航集团,公司拥有双重功能颗粒度校
准及检测的国家级实验室,可根据ISO、SAE、JIS、DIN、GB等多国先进技术
标准进行滤清器全性能试验;产品主要配套内燃机和各类车辆的燃油、润滑、进
气、油分四大系统,国Ⅵ全塑、智能、高精度燃油滤清器研制领先。公司是中国
汽车工业协会理事单位、中国内燃机工业协会常务理事单位、中汽协滤清器委员
会理事长单位、中内协滤清器分会理事长单位;是中国汽车工业协会认定的“中
国汽车零部件滤清器行业龙头企业”、中国内燃机零部件行业排头兵企业。
上海弗列加滤清器有限公司是中国的滤清器制造商之一,是向用户提供滤清
系统最终解决方案的滤清器厂家。专业生产车用、发动机用滤清产品,是中国较
早获得国际质量认证的滤清器生产厂家之一。
江苏纳易环保科技有限公司是中加合资企业,专业从事纳米纤维材料及相关
产品的研发、生产和销售。公司拥有国际领先的大幅宽工业化纳米纤维生产线、
及纳米纤维材料制备的核心技术,可以对上百种材料进行静电纺丝,能持续、稳
定、均匀、高效、高速、大批量生产各类纳米纤维材料,公司的纳米纤维材料制
作工艺和生产能力都处于国际前沿。
广州检验检测认证集团有限公司,是广州市管国有企业集团,由广州市国资
委履行出资人职责,委托广州市市场监督管理局监管,于2016年9月20日正式挂
牌成立。主要从事食品、服装、日用消费品、节能环保、工程材料等方面的质量
检测。拥有纺织品服装服饰产品、加工食品、皮革制品等国家质检中心,是集标
准、检测、认证及技术服务为一体的综合性技术服务机构,检验检测能力和技术
服务水平处于国内领先地位。
博裕纤维科技(苏州)有限公司,是一家专注于纳米纤维过滤材料研发、生
产和销售的技术型企业,为工业除尘、工业废气处理、透平空压机过滤系统、燃
气轮机进气系统等领域,提供专业、高效、节能的解决方案,经国电、台湾TTRI、
同济大学等权威机构检测,公司开发、生产的纳米纤维复合过滤材料,容尘量、
耐反吹等各项性能指标均达到国内领先水平。
4
山东蓝色时光新材料有限公司,是一家以纳米技术为核心的高科技企业,公
司专注于开发健康、环保、防护、生物医学、检测分析、能源、光电器件等领域
的功能纳米材料及其产品,已获批多项国家发明专利,拥有完全自主知识产权,
如纳米纤维产业化制备及应用技术、纳米过滤分离技术、纳米膜材料的开发和应
用、高纯度纳米粒子制备技术、纳米自清洁技术、智能可穿戴材料和技术等。
杭州特种纸业有限公司,是一家专门从事特种纸系列产品研发与生产的国家
高新技术企业。公司以滤纸为主导产品,主要有定性滤纸、定量滤纸、汽车滤纸、
滤油纸、pH试纸、擦镜纸、绢花纸、种子发芽纸、钢纸、钢纸原纸等多种特种
纸系列产品,产品出口到波兰、伊朗、法国、荷兰、土耳其、阿根廷、巴西、古
巴、美国等十多个国家,也是全国仅有的两家定性定量滤纸生产企业之一,在全
国特种滤纸行业中名列前茅。
3.工作过程
2021年9月组建了标准起草工作组,由来自北京纳菲特科技有限公司,国
家纳米科学中心,石家庄辰泰滤纸有限公司,广西华原过滤系统股份有限公司,
河北亿利科技股份有限公司,上海弗列加滤清器有限公司,江苏纳易环保科技有
限公司,广州检验检测认证集团有限公司等单位的工作人员组成。随后,起草工
作组整理和总结现有相关纳米纤维过滤材料实验数据,开展国内外与纳米纤维过
滤材料的相关的标准和规范的调研,结合我国国情需要,提出了《空气过滤用纳
米纤维滤材第1部分技术规格》编制大纲和工作计划。
2021年12月,主编单位北京纳菲特科技有限公司联合技术归口单位国家纳
米科学中心在北京主持召开了国家标准《纳米技术空气过滤用纳米纤维滤材第
1部分技术要求》编制组成立暨第一次工作会议。会上成立了标准编制组,就
标准制定的原则、标准框架、主要内容和具体工作承担等问题进行了讨论,并制
定了工作计划,包括时间进度、人员安排,并拟定标准内容的构成及起草依据。
2022年1月~2022年5月,各参编单位根据编制大纲和任务分工开展编制工
作,并于2022年5月31日前,向主编单位提交编制内容相关技术和实验结果材
料。
2022年6月,北京纳菲特科技有限公司汇总各参编单位材料,编写形成《纳
米技术空气过滤用纳米纤维滤材第1部分:技术要求》小组讨论稿。
5
2022年7月~8月,编制组就《纳米技术空气过滤用纳米纤维滤材第1部
分技术要求》小组讨论稿向参编单位内部征求意见,并就初稿中不能确定的技
术指标进行相关调研和实验测试,完善初稿内容。
2022年9月1日,编制组就《纳米技术空气过滤用纳米纤维滤材第1部
分技术要求》草案组织专家在北京召开了第二次工作会议。经反复讨论、修改
以及再次的验证试验,于2022年9月底形成征求意见稿,共分为范围,规范性
引用文件,术语和定义,产品分类和代号,技术要求,试验方法,采样,检验规
则,包装、标识、贮存、运输和使用,附录十部分。
4国家标准草案主要起草人及其工作内容
标准起草工作由北京纳菲特科技有限公司,国家纳米科学中心,石家庄辰泰
滤纸有限公司,广西华原过滤系统股份有限公司,河北亿利科技股份有限公司,
上海弗列加滤清器有限公司,广州检验检测认证集团有限公司,佛山市顺德区阿
波罗环保器材有限公司,美埃(中国)环境科技股份有限公司,江苏纳易环保科
技有限公司,康菲尔过滤设备(太仓)有限公司,山东蓝色时光新材料有限公司
等单位的工作人员承担,具体工作组成员名单及分工见下表:
姓名职称/职务单位联系方式职责
负责总体标准研
gao@nanofilte制、起草和修改
高琼技术总裁北京纳菲特科技有限公司
标准草案、开展
试验验证等
负责总体推进标
zhangdh@nanoctr.准研制、征集专
张东慧高级工程师国家纳米科学中心
cn家意见、组织评
审等
负责总体推进标
准研制、修改标
葛广路研究员国家纳米科学中心gegl@
准草案、提供支
持
陈冉冉工程师北京纳菲特科技有限公司chenranran@nanof起草和修改标准
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