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依靠布朗扩散、截留、惯性碰撞、重力沉积等机械作用来过滤空气中的颗粒。过滤空气时,升高温度,颗粒的扩散程度会随之增强,但温度升高,气体的黏性也变大,粒径较大的颗粒由于惯性和重力,不易沉积在纤维上,过滤效果明显下降。且提高过滤空气的湿度后,颗粒的扩散程度会增大,过滤效果也将明显下降.
要求过滤材料在结构上能够阻挡或吸附颗粒,并确保一定量的气体顺利通过。过滤材料的过滤作用是通过其内部的孔隙通道实现的,所以孔径及其分布对材料的过滤效率有很大影响。
孔隙率越小,过滤效率越高。这是因为材料孔隙率减小时,纤维在整个材料结构中所占的空间增大,与颗粒的接触机会增多,对颗粒的捕捉能力增强,因此材料的过滤效率提高
颗粒的尺寸和形状影响过滤材料的过滤效率。颗粒粒径由小到大,扩散效率则逐渐减弱,粒径较小的颗粒由于扩散作用会先沉积在纤维上,粒径较大的颗粒由于拦截和惯性作用也会沉积在纤维上。