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1、(10)申请公布号 CN 103517747 A (43)申请公布日 2014.01.15 CN 103517747 A (21)申请号 201180070413.1 (22)申请日 2011.05.02 B01D 39/00(2006.01) B01D 53/34(2006.01) A61L 9/00(2006.01) A61L 101/02(2006.01) (71)申请人 英派尔科技开发有限公司 地址 美国特拉华州 (72)发明人 楠浦崇央 (74)专利代理机构 北京三友知识产权代理有限 公司 11127 代理人 党晓林 王小东 (54) 发明名称 空气净化 (57) 摘要 本发明涉及净。
2、化和 / 或消毒技术以及设备。 本文中提供了用于使用离子液体和活性氧物质的 组合从空气中去除污染物的方法和系统。 (85)PCT国际申请进入国家阶段日 2013.10.25 (86)PCT国际申请的申请数据 PCT/US2011/034859 2011.05.02 (87)PCT国际申请的公布数据 WO2012/150927 EN 2012.11.08 (51)Int.Cl. 权利要求书 3 页 说明书 11 页 附图 4 页 (19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 权利要求书3页 说明书11页 附图4页 (10)申请公布号 CN 103517747 A CN 103517。
3、747 A 1/3 页 2 1. 一种从空气中去除污染物的方法, 所述方法包括 : 提供包含离子液体的湿式过滤器 ; 产生活性氧物质 ; 将所述活性氧物质溶解在所述离子液体中 ; 使包含污染物的被污染空气对着所述湿式过滤器流动, 以允许所述被污染空气内的空 气完全流过所述湿式过滤器, 同时允许所述离子液体中的所述活性氧物质与来自所述空气 的污染物反应, 从而从空气中去除污染物。 2. 根据权利要求 1 所述的方法, 其中, 利用 UV 照射产生所述活性氧物质。 3. 根据权利要求 1 或 2 所述的方法, 其中, 利用电流产生所述活性氧物质。 4. 根据权利要求 3 所述的方法, 其中, 周期。
4、性地施加所述电流。 5. 根据权利要求 1、 3 或 4 中的任一项所述的方法, 该方法还包括选择电压以在所述离 子液体中获得期望浓度的活性氧物质, 以从空气中去除污染物。 6. 根据权利要求 1 至 5 中的任一项所述的方法, 其中, 所述活性氧物质包括臭氧、 氧自 由基、 原子氧、 O2-、 羟基、 过氧化氢或其任何组合。 7.根据权利要求1至6中的任一项所述的方法, 其中, 所述活性氧物质在所述离子液体 中稳定超过大约 60 秒。 8.根据权利要求1至7中的任一项所述的方法, 其中, 所述离子液体的蒸气压力或蒸汽 压力大约为 0。 9.根据权利要求1至8中的任一项所述的方法, 其中, 所。
5、述离子液体的蒸气压力或蒸汽 压力小于 15Pa。 10.根据权利要求1至9中的任一项所述的方法, 其中, 所述离子液体包括疏质子溶剂。 11. 根据权利要求 10 所述的方法, 其中, 所述的离子液体包括 : 乙腈 (MeCN) 、 二甲基甲 酰胺 (DMF) 、 二甲亚砜 (DMSO) 、 季铵、 含有咪唑鎓基团的化合物或其任何组合。 12. 根据权利要求 1 至 11 中的任一项所述的方法, 该方法还包括从所述离子液体中去 除水。 13.根据权利要求1至12中的任一项所述的方法, 其中, 离开所述湿式过滤器的空气含 有大约 78% 的氮气。 14. 一种成套设备, 所述成套设备包括 : 湿。
6、式过滤器, 该湿式过滤器包括多孔构件, 其中, 所述多孔构件中的孔在所述湿式过滤 器的第一表面上开始并且穿过所述多孔构件到达所述湿式过滤器的第二表面 ; 离子液体 ; 以及 活性氧物质发生器。 15. 根据权利要求 14 所述的成套设备, 其中, 所述第一表面与所述第二表面相对。 16.根据权利要求14或15所述的成套设备, 其中, 所述湿式过滤器包含所述离子液体。 17. 根据权利要求 16 所述的成套设备, 其中, 所述离子液体包括 : 乙腈 (MeCN) 、 二甲基 甲酰胺 (DMF) 、 二甲亚砜 (DMSO) 、 季铵、 含有咪唑鎓基团的化合物或其任何组合。 18. 根据权利要求 1。
7、4 至 17 中的任一项所述的成套设备, 其中, 所述活性氧物质发生器 包括紫外光源。 19. 根据权利要求 14 至 17 中的任一项所述的成套设备, 其中, 所述活性氧物质发生器 权 利 要 求 书 CN 103517747 A 2 2/3 页 3 包括第一电极和第二电极。 20. 根据权利要求 19 所述的成套设备, 其中, 所述第一电极和所述第二电极被附接至 所述湿式过滤器。 21. 根据权利要求 20 所述的成套设备, 其中, 所述的第一电极和所述第二电极与所述 湿式过滤器流体连通。 22. 根据权利要求 14 至 21 中的任一项所述的成套设备, 该成套设备还包括空气循环 器, 所。
8、述空气循环器被构造成有助于空气从所述湿式过滤器的第一侧到达所述湿式过滤器 的第二侧。 23. 一种滤筒, 所述滤筒包括 : 阳极 ; 阴极 ; 多孔构件, 其中所述多孔构件包括孔, 所述孔从所述多孔构件的正面穿过到达所述多 孔构件的背面, 以允许空气从所述多孔构件的所述正面流过所述多孔构件并且从所述多孔 构件的所述背面流出, 其中所述多孔构件被构造成用于保持离子液体, 并且所述阳极和阴 极被定位在所述多孔构件的相对两侧上。 24. 根据权利要求 23 所述的滤筒, 其中, 所述阳极定位在所述多孔构件的第一侧上, 所 述阴极定位在所述多孔构件的相对侧上。 25. 根据权利要求 23 所述的滤筒,。
9、 其中, 所述阳极抵靠所述多孔构件的所述正面定位, 所述阴极抵靠所述多孔构件的所述背面定位。 26. 根据权利要求 23 至 25 中的任一项所述的滤筒, 其中, 所述孔的平均孔径为 30m 至 300m。 27. 根据权利要求 23 至 26 中的任一项所述的滤筒, 该滤筒还包括流动通道, 其中所述 流动通道被构造成允许离子液体横穿所述多孔构件分布。 28. 根据权利要求 23 至 27 中的任一项所述的滤筒, 该滤筒还包括离子液体, 其中所述 离子液体包括 : 乙腈 (MeCN) 、 二甲基甲酰胺 (DMF) 、 二甲亚砜 (DMSO) 、 季铵、 含有咪唑鎓基团 的化合物或其任何组合物。。
10、 29. 根据权利要求 28 所述的滤筒, 其中, 所述离子液体溶液中基本不存在水。 30.根据权利要求23至29中的任一项所述的滤筒, 其中, 所述多孔构件包括纤维素、 无 纺布或其组合。 31. 根据权利要求 23 至 30 中的任一项所述的滤筒, 其中, 所述多孔构件的厚度超过 260 微米。 32. 根据权利要求 23 至 31 的中任一项所述的滤筒, 其中, 所述多孔构件的厚度超过 1 毫米。 33. 一种设备, 所述设备包括 : 离子液体 ; 湿式过滤器, 该湿式过滤器包括连续的孔, 所述连续的孔从所述湿式过滤器的第一表 面通过到达所述湿式过滤器的相对的第二表面, 并且所述湿式过滤。
11、器包含离子液体 ; 以及 活性氧物质发生器, 该活性氧物质发生器被构造成用于在所述离子液体内产生活性氧 物质。 权 利 要 求 书 CN 103517747 A 3 3/3 页 4 34. 根据权利要求 33 所述的设备, 其中, 所述湿式过滤器包含活性氧物质。 35. 根据权利要求 33 或 34 所述的设备, 该设备还包括入口, 所述入口被构造为用于向 所述湿式过滤器输送被污染空气。 36. 根据权利要求 33 至 35 中的任一项所述的设备, 该设备还包括空气循环器, 所述空 气循环器被构造成用于对着所述湿式过滤器的所述第一表面提供正空气压力。 权 利 要 求 书 CN 10351774。
12、7 A 4 1/11 页 5 空气净化 技术领域 0001 相关领域总体上涉及从空气以及各种气体中去除污染物。 背景技术 0002 用于从空气或其它气体中去除污染物的过滤设备是众所周知的。 空气过滤的常用 应用包括汽车应用和商业空气过滤。 0003 市场上可买到各种类型的过滤器。例如, HEPA 过滤器 (高效微粒空气过滤器) 通常 用于通过迫使空气通过过滤器来净化空气, 其中颗粒由过滤器物理捕获。需要 HEPA 过滤器 来去除至少99.97%的0.3微米或更大的污染物。 其它类型的商业过滤器也是可用的, 例如, 布滤器、 不锈钢膜过滤器、 玻璃纤维过滤器和聚酯过滤器。 发明内容 0004 在。
13、一些实施方式中, 提供了用于从空气中去除污染物的方法。 在一些实施方式中, 所述方法包括提供具有离子液体的湿式过滤器, 产生活性氧物质并且将所述活性氧物质溶 解在所述离子液体中。在一些实施方式中, 可以进一步使具有污染物的被污染空气对着所 述湿式过滤器流动, 以允许所述被污染空气内的空气完全流过所述湿式过滤器, 同时允许 所述离子液体中的所述活性氧物质与来自所述空气中的污染物反应。 这可以允许从空气中 去除污染物。 0005 在一些实施方式中, 提供了成套设备。 在一些实施方式中, 所述成套设备可以包括 具有孔的湿式过滤器, 所述孔从第一表面到第二表面穿过所述湿式过滤器。所述成套设备 还可以包。
14、括离子液体和活性氧物质发生器。 0006 在一些实施方式中, 提供了滤筒。在一些实施方式中, 所述滤筒可以包括以下 : 阳 极 ; 阴极 ; 多孔材料, 其具有孔, 所述孔从所述多孔材料的正面穿过到达所述多孔材料的背 面, 以便允许空气从所述多孔材料的所述正面流过所述多孔材料并且从所述多孔材料的所 述背面流出。在一些实施方式中, 所述多孔材料还被构造成用于保持离子液体。在一些实 施方式中, 所述阳极和所述阴极设置在所述多孔材料的相对两侧上。 0007 在一些实施方式中, 提供了设备。 所述设备可以包括离子液体和湿式过滤器, 所述 湿式过滤器具有从所述湿式过滤器的第一表面穿过到达所述湿式过滤器的。
15、相对的第二表 面的连续孔。在一些实施方式中, 所述湿式过滤器包含所述离子液体。在一些实施方式中, 还提供了活性氧物质发生器, 并且所述活性氧物质发生器被构造成用于在所述离子液体中 产生活性氧物质。 0008 上述概要只是例证性的, 并不旨在以任何方式进行限制。除了上述的例证性的方 面、 实施方式和特征外, 通过参考附图和下面的详细说明, 更多方面、 实施方式和特征将变 得明显。 附图说明 说 明 书 CN 103517747 A 5 2/11 页 6 0009 图 1 是示出根据一些实施方式的方法的示意性流程图。 0010 图 2 是根据一些实施方式的包括过滤器的设备的示图。 0011 图 3。
16、A 是根据一些实施方式的包括过滤器的设备的示图。 0012 图 3B 是根据一些实施方式的包括过滤器的设备的示图。 0013 图 4 是根据一些实施方式的包括过滤器的设备的示图。 0014 图 5 是根据一些实施方式的过滤器的示图。 0015 图 6 是根据一些实施方式的过滤器的侧视图。 具体实施方式 0016 对于一些空气净化技术, 可以将活性氧物质或者含有活性氧物质的水用于和 / 或 喷射到空间中以用于净化空气。然而, 对于这些技术, 活性氧物质的寿命短, 例如, 在 PH 值 为 7 的水中大约 5 秒。因此, 由于活性氧物质的短寿命, 因此对于活性氧物质来说难以保持 活性并继续净化。 。
17、0017 在一些实施方式中, 本文所公开的方法和设备通过使用离子液体而有利地允许活 性氧物质更稳定地存在。在一些实施方式中, 至少一个过滤器或多孔构件可以用至少一种 离子液体浸渍, 并且至少一种活性氧物质可以被溶解在离子液体中。 在这种布置中, 穿过过 滤器的空气与活性氧物质接触, 同时由于存在离子液体可以使活性氧物质稳定。在一些实 施方式中, 活性氧物质可以与空气中的污染物反应, 从而从流过过滤器的空气和 / 或气体 中去除污染物。 在一些实施方式中, 可以通过活性氧物质发生器产生活性氧物质, 以在过滤 器中产生或保持期望浓度的活性氧物质。 0018 在下面的详细说明中, 参考形成其一部分的。
18、附图。 除非上下文中另外指出, 否则在 附图中, 类似的附图标记通常标识类似的部件。 在详细说明、 附图和权利要求书中描述的例 证性实施方式并非意味着限制。在不脱离本文提出的主题的精神或范围的情况下, 可以利 用其它实施方式, 并且可以进行其它改变。 应当容易理解的是, 可以在各式各样的不同构造 中布置、 取代、 组合、 分离和设计如本文总体上描述的并且在附图中示出的本公开内容的方 面, 它们都是本文中明确料想到的。 0019 本公开内容布置成首先根据提供的附图给出各种实施方式的概述。 在这个部分之 后, 提供了附加方面或各种方面的变型的选择。最后, 提供了示例的选择。所使用的标题只 是为了方。
19、便起见, 并且决不旨在限制或排除附加和 / 或另选实施方式和 / 或组合。 0020 图1是示出根据一些实施方式的从空气中去除污染物的方法10的示意性流程图。 在一些实施方式中, 湿式过滤器设置有离子液体 12。产生包括氧 14 的活性氧物质。活性氧 物质可以被溶解在离子液体 16 中。这种布置允许活性氧物质存在相对长的一段时间, 从而 允许活性氧物质有更多的机会与空气中的污染物相互作用 (并且由此去除污染物和 / 或对 污染物进行消毒) 。如图 1 中所示, 被污染空气可以与过滤器 18 接触和 / 或流过过滤器 18。 接着, 可以通过活性氧物质从空气 19 中去除空气中的任何污染物 (和。
20、 / 或对空气中的任何 污染物进行消毒) 。因为活性氧物质存在于离子液体内, 所以这种布置允许活性氧物质存活 相对长的一段时间, 同时仍然可用作过滤器和 / 或消毒剂。 0021 根据本公开内容, 本领域的技术人员将理解的是, 对于本文所公开的这个和其它 过程和方法, 可以用不同的顺序来实现过程和方法中所执行的功能。 此外, 概要的步骤和操 说 明 书 CN 103517747 A 6 3/11 页 7 作只被作为示例提供, 并且在不减损所公开的实施方式的本质的情况下, 一些步骤和操作 可以可选地、 被组合成较少的步骤或操作, 或被扩大为附加步骤和操作。 0022 图 2 是根据一些实施方式的。
21、从空气中去除污染物的过滤器 20 的示图。过滤器包 括含有离子液体的多孔构件 21。多孔构件 21 还具有被溶解在离子液体中的活性氧物质。 电极 22、 23 接触多孔构件 21 的相对两侧。在一些实施方式中, 负电极 22 位于多孔构件的 上游侧, 而正电极 23 位于多孔构件的下游侧。在一些实施方式中, 负电极 22 定位在正电极 23 的上游 (使得空气在正电极之前流过负电极或绕负电极流动) 。在一些实施方式中, 负电 极 22 在正电极 23 的下游 (使得空气流过正电极之后流过负电极) 。 0023 在一些实施方式中, 也可以通过活性氧物质发生器 (在这种情况下, 可以是由电源 24。
22、 供电的电极 22、 23) 在多孔构件 21 内产生活性氧物质。例如, 电源 24 可以向与多孔构 件 21 接触的电极 22、 23 提供电流, 从而对负电极 22 和正电极 23 充电。穿过多孔构件、 在 负电极处或其周围与过滤器接触的空气中的氧气可以被转换成激发物质, 例如 O2-。然而, 由于离子液体的性质, 活性氧物质在离子液体中可以是稳定的。由于过滤器 20 的多孔性, 空气仍然可以流经过滤器 (和多孔构件21) , 并且因此仍然可以与活性氧物质接触。 因此, 这 种布置允许活性氧物质充分暴露于空气, 以与空气中的各种污染物反应, 从而从空气中去 除污染物, 同时由于离子液体的存。
23、在而充分保护活性氧物质。 0024 图 3A 是根据一些实施方式的设备 30 的示图。设备 30 具有几个多孔构件 32, 在多 孔构件中含有离子液体。多孔构件 32 在一端具有正电极 33, 并且在相对端具有负电极 34。 电极 33、 34 与设备 30 的侧面 31 接触。电源 36 可以向与多孔构件 32 接触的电极 33、 34 提 供电流。在一些实施方式中, 可以在多孔构件 32 的下游和 / 或上游使用风扇, 以便于空气 横穿多孔构件32的流动。 在一些实施方式中, 风扇可以包括电动机38和叶片39, 以产生横 跨多孔构件的压差。活性氧物质发生器 (在本实施方式中, 电极 34 。
24、和 33) 可以通过向大气 中存在的含氧物质施加电力而在离子液体中产生活性氧物质。在一些实施方式中, 活性氧 物质可以更稳定地存在, 并且继续与穿过设备的空气中的污染物反应。 0025 图 3B 是设备 30 的示图, 在设备 30 中, 可以不同地定位正电极 34 和负电极 33。在 所描述的实施方式中, 正电极 34 可以定位在空气流的路径内, 而负电极 33 可以定位在侧 面。 在一些实施方式中, 可以颠倒正电极和负电极的这种布置。 在一些实施方式 (诸如, 图2 中的实施方式) 中, 由于使用设备, 氧的增加非常少或者不存在氧的增加。例如, 在如图 2 中 示出的实施方式中, 空气中的。
25、 O2在负电极处变成 O2-, 并接着移进离子液体中, 其中它在正 电极处释放电子并变回 O2。因此, 当空气完成其净化过程时, O2的水平变化很小。在图 3A 中, 两个电极均连接到外部空气。外部空气中的 O2在负电极处变成 O2-, 接着它可以移进离 子液体中并穿过离子液体, 其中它在正电极处释放电子, 接着变回 O2并且可以被释放到外 部。因此, 当空气完成其净化过程时, O2的水平变化可以很小。 0026 在期望增加氧量的实施方式中, 负电极可以连接到设备的外部 (空气入口) , 并且 正电极可以定位在设备内部 (并且在一些实施方式中, 正电极没有通向外部 (如图 3B 中所 示) )。
26、 。 0027 图 4 是根据一些实施方式的设备的示图。包括多孔构件的过滤器 40 可以包含离 子液体 (未示出) 。在一些实施方式中, 活性氧物质发生器可以位于过滤器的上游侧, 并且可 以是紫外 (UV) 光源 42。UV 光在空气中产生诸如臭氧 (O3) 和过氧化氢 (H2O2) 的激发物质 (例 说 明 书 CN 103517747 A 7 4/11 页 8 如, 活性氧物质) 。臭氧和过氧化氢可以被溶解在存在于过滤器中的离子液体中并且保持稳 定。 激发物质在离子液体中可以更稳定地存在, 并且继续与空气中的污染物反应, 从而从空 气流中全部或部分地去除至少一种污染物。 0028 图 5 。
27、是根据一些实施方式的滤筒 51 的示图。图示的滤筒 51 具有周边 53, 该周边 53 包围折叠的和 / 或波纹状的多孔构件 55。滤筒 51 内的多孔构件 55 的折叠的外观增加 了过滤器的与穿过滤筒 51 的材料接触的表面积。在一些实施方式中, 滤筒 51 是湿式过滤 器, 其可以包含存在于过滤器中的离子液体或其它液体。 在一些实施方式中, 通过使空气流 横穿多孔构件 55 可以去除空气流中的污染物。在一些实施方式中, 过滤器包含至少一种离 子液体和至少一种活性氧物质。 0029 图 6 是根据一些实施方式的过滤器 60 的侧视图。在一些实施方式中, 过滤器 60 具有可以是 (例如) 。
28、实心的或网状的相对两端 61、 62。在一些实施方式中, 端 61、 62 可以由 金属制成并且用作电极。在一些实施方式中, 多孔构件 64 被折叠或成波纹状的, 以增加与 空气流接触的表面积。在一些实施方式中, 过滤器 60 包含离子液体。在一些实施方式中, 过滤器 60 包含至少一种离子液体和至少一种活性氧物质。在一些实施方式中, 端 61、 62 被 构造成连接至电流源。在一些实施方式中, 构成多孔构件 64 的材料与从一端 61 横穿多孔 构件64流向另一端62的电流相容。 在一些实施方式中, 当电流被施加在一端61, 并且横穿 多孔构件 64, 到达另一端 62 时, 构成多孔构件 。
29、64 的材料将基本不会分解或产生污染物。 0030 本文公开的方法和设备可以用于各种应用。在一些实施方式中, 过滤器和设备可 以被用作商业空气过滤系统的一部分, 例如, HVAC(采暖、 通风和空调) 导管的一部分, 或用 于空调单元中。 在一些实施方式中, 方法和设备可以用于便携式或独立的空气净化器中。 方 法和设备可以被用于汽车、 卡车、 飞机、 直升飞机、 飞船、 火车、 地铁、 轮船、 潜艇或其它交通 工具。 0031 在一些实施方式中, 产生用于包含到过滤器和 / 或多孔构件中的特定量的活性氧 物质。例如, 在一些实施方式中, 当 1A 的电流正在整个过滤器上流动时, 每秒在横截面上。
30、流 动的活性氧物质的数量可以是 61018。例如, 电子具有 1.610-19 库伦的电荷。一库 仑等于 1 安培 / 秒。可以通过取电荷的倒数 (例如, 1/1.610-19) 来计算活性氧物质的浓 度, 其等于 61018。因为电阻取决于过滤器和电极的构造以可预测的方式变化, 因此可 以针对每个过滤器来确定所设计的过滤器的电压和电流之间的关系。接着, 可以根据待产 生的活性氧物质的量来设定电压。 另选地, 通过允许使用可变电压, 可以在严重污染空气环 境的情况下自动或手动地控制活性氧物质的量。在一些情况下, 一旦空气中的水分被捕集 到离子液体中, 就可以产生质子 (H+) , 并且这会妨碍。
31、诸如 O2-的活性氧物质的稳定存在。因 此, 在一些实施方式中, 可以供给超过发生水的电解的电压的电压。 例如, 在25, 可以具有 比电解水所需的电压 (例如, 1.229V) 高的电压。在一些实施方式中, 电压为 0.5V 或更高, 例 如, 0.6V、 0.7V、 0.8V、 0.9V、 1V、 1.1V、 1.2V、 1.3V、 1.4V、 1.5V、 1.6V、 1.7V、 1.8V、 1.9V、 2V、 2.1V、 2.2V、 2.5V、 3V、 4V、 5V、 6V、 7V、 8V、 9V、 10V、 15V、 20V、 25V、 30V、 40V、 50V、 60V、 70V、。
32、 80V、 90V、 100V、 120V、 150V、 200V 或 240V, 包括大于任一上述值的任何范围以及被限定在任两个 上述值之间的任何范围。 0032 附加实施方式、 替代方案和 / 或变形 0033 下面的部分提供关于上述各种部件的更多细节。 这些实施方式中的任一个可以被 说 明 书 CN 103517747 A 8 5/11 页 9 视为并且被视为与上述和下述实施方式中的任一个结合地公开。 标题只是出于方便审阅的 目的来提供的, 不是以任何方式限制的。 0034 过滤器 0035 在一些实施方式中, 在本文所公开的设备和方法中可以使用至少一个过滤器。在 一些实施方式中, 过滤。
33、器包括多孔构件。在一些实施方式中, 过滤器是 “湿式过滤器” , 表示 能够包含液体的过滤器。在一些实施方式中, 过滤器是能够充当离子液体用支承件的任何 结构。在一些实施方式中, 过滤器是能够充当离子液体用支承件并且可以允许空气接触离 子液体的任何结构。在一些实施方式中, 过滤器可以是这样的任何结构 : 即, 该结构能够充 当离子液体用支承件, 并且可以允许空气穿过该结构, 以允许空气接触离子液体, 接着允许 空气离开该结构。 0036 在一些实施方式中, 可以在本文所公开的方法和设备中使用多个过滤器。在一些 实施方式中, 过滤器可以串联地布置, 因此可以被 “堆叠” 。在一些实施方式中, 过。
34、滤器可以 并联地使用。取决于期望的过滤性质, 多个过滤器可以是相同的或者不同的。 0037 在一些实施方式中, 被污染空气完全流经过滤器或湿式过滤器。 0038 在一些实施方式中, 可以与稍后添加的离子液体一起商购湿式过滤器。在一些实 施方式中, 在湿式过滤器中基本不存在水。 0039 在一些实施方式中, 可以将电极附接至过滤器或湿式过滤器的相对两侧。在一些 实施方式中, 可以将金属网用于电极。在一些实施方式中, 过滤器不具有电极。在一些实施 方式中, 当将过滤器安装到设备中时, 过滤设备具有与过滤器接触或者与过滤器流体连通 的电极。 0040 在一些实施方式中, 过滤器或湿式过滤器是波纹状的。
35、或折叠的 (或者更具体地讲, 多孔构件) 。通过折叠过滤器以形成波纹状的形状 (例如, 图 5 和图 6) 或用其它方式, 可以 增加过滤器的表面积。 在一些实施方式中, 过滤器或湿式过滤器具有基本为矩形、 基本为方 形或基本为圆形的横截面面积。在一些实施方式中, 过滤器或湿式过滤器具有液体流动通 道, 该液体流动通道被构造为允许离子液体横穿多孔材料分布。 在一些实施方式中, 通道可 以沿着过滤器或湿式过滤器的顶侧延伸, 使得液体可以横穿多孔材料或膜向下通过毛细作 用传送。在一些实施方式中, 一个或多个通道可以沿着过滤器的侧面或底部延伸。在一些 实施方式中, 过滤器不包括用于离子液体的通道, 。
36、而是过滤器最初被浸没在液体中或者可 以将离子液体喷射到过滤器上。在一些实施方式中, 过滤设备可以周期性地向过滤器添加 附加的离子液体。 0041 在一些实施方式中, 离开过滤器的空气具有大致 78% 的氮。在一些实施方式中, 除 了已经从空气中去除至少一种杂质之外, 进入过滤器的空气与离开过滤器的空气相同。在 一些实施方式中, 过滤器进入侧的氧气的量与过滤器输出侧的氧气的量大约相同。在一些 实施方式中, 当空气穿过正在使用的过滤器时, 氧气的任何增加最小。在一些实施方式中, 当空气穿过正在使用的过滤器时, 氧气的任何增加小于 200%, 例如 199%、 190%、 180%、 150%、 1。
37、00%、 80%、 70%、 60%、 50%、 40%、 30%、 20%、 10%、 9%、 8%、 7%、 6%、 5%、 4%、 3%、 2%、 1.5%、 1.4%、 1.3%、 1.2%、 1.1%、 1%、 0.9%、 0.8%、 0.7%、 0.6%、 0.5%、 0.4%、 0.3%、 0.2%、 0.1%、 0.01% 或更少, 包括小 于任一上述值的任何范围和被限定在任两个上述值之间的任何范围。在一些实施方式中, 当空气穿过系统时产生的氧的量小于约 10%, 例如, 在 10% 至 0.1% 之间。在一些实施方式 说 明 书 CN 103517747 A 9 6/11 页。
38、 10 中, 当空气穿过系统时产生的氧的量小于 0.6%。 0042 多孔构件 0043 在一些实施方式中, 多孔构造被构造成用于保持贯穿多孔构件的整个可用部分的 离子液体的量, 同时允许空气接触离子液体。 多孔性构件是多孔的。 在一些实施方式中, 孔、 洞、 间隙等允许从多孔构件的一侧流向该构件的另一侧。 0044 在一些实施方式中, 多孔构件可以由金属网、 层状金属、 纤维素、 碳、 陶瓷、 树脂、 塑 料、 蛋白质、 无纺布、 编织布及其任何组合制成。在一些实施方式中, 多孔构件由抗 UV 材料 制成。在一些实施方式中, 多孔构件由耐活性氧物质材料制成。在一些实施方式中, 多孔构 件由耐。
39、氧材料制成。 在一些实施方式中, 当电流横穿多孔构件流动时, 多孔构件是相对或完 全惰性的。在一些实施方式中, 多孔材料对于离子液体而言是相对或完全惰性的。在一些 实施方式中, 多孔材料对于水而言是相对或完全惰性的。 在一些实施方式中, 多孔构件对于 两种或更多种前述物品而言是相对或完全惰性的。 0045 术语 “相对惰性” 不要求结构对力或物质免疫或不受其影响。相反地, 这个术语指 出 : 在材料的可接受的寿命期间, 物质或力对材料的影响对于材料发挥作用的能力来说是 无关紧要的。因此, 例如, 如果多孔构件在使用时大致持续 1 个月 (作为过滤器, 但没有被施 加至其的物质 (诸如, 液体)。
40、 或力 (诸如, 电) ) , 并且多孔构件在存在物质和力的情况下可以 作为过滤器发挥其作用 1 个月, 则材料是 “相对惰性” 的。 0046 在一些实施方式中, 空气从多孔构件的第一侧穿过到达相对侧。在一些实施方式 中, 空气从多孔构件的第一侧穿过到达相邻侧, 但仍穿过多孔构件。 0047 在一些实施方式中, 多孔构件实质上是相对平面或平坦的, 以便在所需材料相对 小的情况下, 对空气流呈现相对大的横截面。 0048 在一些实施方式中, 在空气流穿过多孔构件的方向上向多孔构件提供附加的厚 度, 允许进行更好的净化 (因为空气将在多孔构件中停留更长的时间) 。在一些实施方式中, 可以通过提供。
41、优良的离子液体 (使周围的活性氧物质保持更长时间) 或更大量的电 (以产生 更大量的活性氧物质) , 利用相同或更薄的片或厚度的多孔构件来提供更好的净化。 0049 应当注意, 在某些技术中, 术语 “过滤器” 可以指示被构造成用于捕集并约束颗粒 的结构。然而, 这个含义并不是限制本公开内容和实施方式。如本文所使用的,“过滤器” 和 / 或 “过滤” 不限于物理过滤 (也不始终需要它) , 并且替代地涉及使用活性氧物质作为过 滤 / 消毒剂的化学过程。因此, 在一些实施方式中, 多孔构件被构造为使得它允许颗粒流过 它。 在一些实施方式中, 多孔构件被构造为使得它在第一侧上捕集颗粒, 防止颗粒流。
42、过到达 第二侧。在一些实施方式中, 过滤器和 / 或多孔构件被构造成用于允许更大的物体 (诸如, 细菌) 流过它, 但活性氧物质的存在将伤害和 / 或杀死至少一些细菌。这种布置可以是有利 的, 因为它将在仍提供有效的过滤 / 消毒处理的同时减少对过滤器的物理堵塞。 0050 在一些实施方式中, 多孔构件的厚度是大于 260 微米, 例如, 261 微米、 300 微米、 400 微 米、 500 微 米、 600 微 米、 700 微 米、 800 微 米、 900 微 米、 1000 微 米、 2mm、 5mm、 10mm、 1.1cm、 1.2cm、 1.3cm、 1.4cm、 1.5cm。
43、、 1.6cm、 1.7cm、 1.8cm、 1.9cm、 2cm、 5cm、 10cm、 15cm、 50cm 或更多, 包括超过任一上述值的任何范围和任两个上述值之间的任何范围。在一些实施方 式中, 多孔构件具有大于 1 毫米的厚度。在某此实施方式中, 多孔构件可以具有大约 30m 至 300m 的孔径。 说 明 书 CN 103517747 A 10 7/11 页 11 0051 在一些实施方式中, 含有离子液体的多孔构件对空气流而言是可透的。在一些实 施方式中, 含有离子液体的多孔构件具有大约 35030 的透气性 (*p=200pa L/m2.S) 。 0052 也可以使用格利值 (。
44、Gurley Value) 表达膜的透气性。格利值被定义为在 0.897g/ m2的压力下 100cc 的空气穿过膜所用的时间秒数 (符合 JIS P8117) 。在一些实施方式中, 格利值低于 3000 秒, 例如, 2000 秒、 1000 秒、 500 秒、 100 秒、 50 秒、 30 秒、 20 秒、 10 秒、 5 秒、 2 秒或 1 秒, 包括低于任一上述值的任何范围和被限定在任两个上述值之间的任何范围。 0053 电极 0054 在一些实施方式中, 当需要时, 可以采用任何电极, 只要它允许产生活性氧物质。 在一些实施方式中, 不需要电极。 0055 在一些实施方式中, 电极。
45、被放置在多孔构件的相对两侧 (前侧和后侧, 或者左侧和 右侧等) 。在一些实施方式中, 电极是多孔的, 从而允许空气穿过它们。 0056 在一些实施方式中, 电极由导电材料制成或涂覆有导电材料, 所述导电材料诸如 是钢、 铜、 铝、 钛、 Au、 Pt、 Ag、 Ni、 Fe、 W、 Pd、 Ru、 Rh、 Ir、 Ti、 Mo、 Co、 Sn、 Bi、 Pb、 Zn 或其合金。 在一些实施方式中, 可以使用诸如玻璃碳、 石墨、 碳墨、 碳膏、 碳纤维、 活性碳或导电金属氧 化物的碳的形式。 在一些实施方式中, 可以使用碳制成的电极。 日本专利公开2009-138254A 中包括一些材料的例子。
46、, 该公开的全部内容以引用方式并入本文。 0057 在一些实施方式中, 电极由抗 UV 材料制成。在一些实施方式中, 电极由耐活性氧 物质材料制成。在一些实施方式中, 电极由耐氧材料制成。在一些实施方式中, 当电流横穿 电极流动时, 电极是相对惰性的。在一些实施方式中, 电极对于离子液体而言是相对惰性 的。在一些实施方式中, 电极对于水而言是相对或完全惰性的。在一些实施方式中, 电极对 于两个或更多个上述物品而言是相对惰性的。 0058 离子液体 0059 在一些实施方式中, 离子液体通常具有几乎为 0 的蒸气压力、 高离子电导率, 并且 是化学稳定和热稳定的。在一些实施方式中, 离子液体通常。
47、易于溶解气体和离子。 0060 在一些实施方式中, 湿式过滤器包含离子液体。 在一些实施方式中, 离子液体具有 低蒸气压力或低蒸汽压力。 在一些实施方式中, 离子液体可以是疏质子溶剂。 在一些实施方 式中, 离子液体的蒸汽压力或蒸气压力小于大约 20Pa, 例如, 19Pa、 18Pa、 17Pa、 16Pa、 15Pa、 14Pa、 13Pa、 12Pa、 11Pa、 10Pa、 9Pa、 8Pa、 7Pa、 6Pa、 5Pa、 4Pa、 3Pa、 2Pa、 1Pa 或更小, 包括小于任 一上述值的任何范围和被限定在任两个上述值之间的任何范围。 0061 在一些实施方式中, 离子液体可以是乙。
48、腈 (MeCN) 、 二甲基甲酰胺 (DMF) 、 二甲亚砜 (DMSO) 、 季铵、 具有咪唑鎓基团的化合物或它们的任何组合。在一些实施方式中, 离子液体 可以是吡咯烷盐、 吡啶盐、 铵盐、 磷盐、 锍盐、 吡啶鎓化合物、 磷化合物和 / 或季铵化合物。在 一些实施方式中, 离子液体可以包括 1- 丁基 -2,3- 二甲基咪唑鎓氯化物、 1- 丁基 -2,3- 二 甲基咪唑鎓聚乙二醇十六烷基醚硫酸盐涂覆脂肪酶的、 1- 丁基 -3- 甲基咪唑鎓六氟磷酸 盐、 1- 丁基 -3- 甲基咪唑鎓、 四氟硼酸盐、 1,3- 二甲基咪唑鎓二甲基磷酸盐、 1,2- 二甲 基 -3- 丙基咪唑鎓碘化物、 。
49、1- 乙基 -3- 甲基咪唑鎓三氟甲基磺酸和 / 或 1- 己基 -3- 甲基咪 唑鎓氯化物。 0062 在一些实施方式中, 活性氧物质在离子液体中至少稳定达 8 秒、 9 秒、 10 秒、 15 秒、 20 秒、 30 秒、 40 秒、 50 秒、 60 秒、 70 秒、 80 秒、 90 秒、 100 秒、 150 秒、 200 秒、 300 秒、 400 秒、 说 明 书 CN 103517747 A 11 8/11 页 12 500 秒、 1000 秒、 2000 秒、 3000 秒、 4000 秒、 5000 秒、 6000 秒或更长, 包括高于任一上述值的 任何范围和被限定在任两个上述值之间的任何范围。在一些实施方式中, 离子液体中的离 子迁移速度取决于电压。 在一些实施方式中, 迁移速度可以是10微米/秒至100微米/秒。 因此, 在一些实施方式中, 迁移几 cm 至 10cm 可以花费 100 秒至 5000 秒。 0063 在一些实施方式中, 离子液体的水溶性差。 在一些实施方式中, 离子。