Hyppää sisältöön
    • Suomeksi
    • In English
Trepo
  • Suomeksi
  • In English
  • Kirjaudu
Näytä viite 
  •   Etusivu
  • Trepo
  • TUNICRIS-julkaisut
  • Näytä viite
  •   Etusivu
  • Trepo
  • TUNICRIS-julkaisut
  • Näytä viite
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

Design of biodegradable cellulose filtration material with high efficiency and breathability

Ketoja, Jukka A.; Saurio, Kaisa; Rautkoski, Hille; Kenttä, Eija; Tanaka, Atsushi; Koponen, Antti I.; Virkajärvi, Jussi; Heinonen, Kimmo; Kostamo, Katri; Järvenpää, Anastasia; Hyry, Niina; Heikkilä, Pirjo; Hankonen, Nelli; Harlin, Ali (2024-07-15)

 
Avaa tiedosto
Design_of_biodegradable.pdf (5.431Mt)
Lataukset: 



Ketoja, Jukka A.
Saurio, Kaisa
Rautkoski, Hille
Kenttä, Eija
Tanaka, Atsushi
Koponen, Antti I.
Virkajärvi, Jussi
Heinonen, Kimmo
Kostamo, Katri
Järvenpää, Anastasia
Hyry, Niina
Heikkilä, Pirjo
Hankonen, Nelli
Harlin, Ali
15.07.2024

Carbohydrate Polymers
122133
doi:10.1016/j.carbpol.2024.122133
Näytä kaikki kuvailutiedot
Julkaisun pysyvä osoite on
https://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-202404244379

Kuvaus

Peer reviewed
Tiivistelmä
<p>Using respiratory protective equipment is one of the relevant preventive measures for infectious diseases, including COVID-19, and for various occupational respiratory hazards. Because experienced discomfort may result in a decrease in the utilization of respirators, it is important to enhance the material properties to resolve suboptimal usage. We combined several technologies to produce a filtration material that met requirements set by a cross-disciplinary interview study on the usability of protective equipment. Improved breathability, environmental sustainability, and comfort of the material were achieved by electrospinning poly(ethylene oxide) (PEO) nanofibers on a thin foam-formed fabric from regenerated cellulose fibers. The high filtration efficiency of sub-micron–sized diethylhexyl sebacate (DEHS) aerosol particles resulted from the small mean segment length of 0.35 μm of the nanofiber network. For a particle diameter of 0.6 μm, the filtration efficiency of a single PEO layer varied in the range of 80–97 % depending on the coat weight. The corresponding pressure drop had the level of 20–90 Pa for the airflow velocity of 5.3 cm/s. Using a multilayer structure, a very high filtration efficiency of 99.5 % was obtained with only a slightly higher pressure drop. This opens a route toward designing sustainable personal protective media with improved user experience.</p>
Kokoelmat
  • TUNICRIS-julkaisut [20189]
Kalevantie 5
PL 617
33014 Tampereen yliopisto
oa[@]tuni.fi | Tietosuoja | Saavutettavuusseloste
 

 

Selaa kokoelmaa

TekijätNimekkeetTiedekunta (2019 -)Tiedekunta (- 2018)Tutkinto-ohjelmat ja opintosuunnatAvainsanatJulkaisuajatKokoelmat

Omat tiedot

Kirjaudu sisäänRekisteröidy
Kalevantie 5
PL 617
33014 Tampereen yliopisto
oa[@]tuni.fi | Tietosuoja | Saavutettavuusseloste