Ultralight Electrospun Composite Filters with Vertical Ternary Spatial Network for High‐Performance PM0.3 Purification
Rattachement africain : hk, sg, cn, fr. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.
Le résumé fourni par la source
Abstract Air pollutants, particularly highly permeable particulate matter (PM), threaten public health and environmental sustainability due to extensive filter media consumption. Existing melt‐blown nonwoven filters struggle with PM0.3 removal, energy consumption, and disposal burdens. Here, an ultralight composite filter with a vertical ternary spatial network (TSN) structure that saves ≈98% of raw material usage and reduces fabrication time by 99.4%, while simultaneously achieving high‐efficiency PM0.3 removal (≥99.92%), eco‐friendly regeneration (near‐zero energy consumption), and enhanced wearing comfort (breathability >80 mm s⁻¹, infrared transmittance >85%), is reported. The TSN filter consists of a hybrid layer of microspheres (average diameter ≈1 µm)/superfine nanofibers (≈20 nm) sandwiched between two nanofiber scaffolds (diameter ≈400 nm and ≈100 nm). This arrangement offers high porosity (≈85%), ultralow areal density (<1 g m−2), alow airflow resistance (<90 Pa), guaranteeing superb thermal comfort. Notably, utilizing scalable one‐step free surface electrospinning technology, TSN mats can be mass‐produced at a rate of 60 meters per hour (width of 1.6 meters), which is critical and verified for various applications including window screens, individual respiratory protectors, and dust collectors. This work provides a viable strategy for designing high‐performance nanofiber filter media through structural regulation in a scalable, cost‐effective, and sustainable way.
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Le contrôle bibliographique ouvert
DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé, mais le titre doit être comparé manuellement.
- Titre Crossref
- Ultralight Electrospun Composite Filters with Vertical Ternary Spatial Network for High‐Performance PM<sub>0.3</sub> Purification
- Date Crossref
- 02/02/2025
- Éditeur
- Wiley
- Type
- journal-article
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Où se fait cette recherche
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Hong Kong Polytechnic University pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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National University of Singapore Department of Materials Science and Engineering pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Donghua University Key Laboratory of Textile Science & pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Université Bourgogne Franche-Comté pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Fudan University Institute of Fibre Materials and Devices pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Guangzhou University of Chinese Medicine pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Soochow University pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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College of Textiles Key Laboratory of Textile Science & Technology pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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School of Fashion and Textiles pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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The Second School of Clinical Medicine pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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College of Textile and Clothing Engineering National Engineering Laboratory for Modern Silk pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
Hong Kong Polytechnic University, Department of Materials Science and Engineering — National University of Singapore et Key Laboratory of Textile Science & — Donghua University, avec 8 autres affiliations.
Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.