新興過濾技術與傳統濾芯結合能顯著提升整體性能。以膜過濾技術為例,將其與傳統 PP 濾芯結合。PP 濾芯作為前置粗濾,先去除液體中的大顆粒雜質,減輕后續膜過濾的負擔。然后利用膜過濾的高精度特性,進一步去除微小顆粒、膠體和部分細菌等雜質。例如在飲用水凈化中,PP 濾芯先過濾掉泥沙、鐵銹等大顆粒,后續的微濾膜或超濾膜能精準截留細菌、病毒等微生物,使水質達到更高標準。這種結合方式既發揮了 PP 濾芯成本低、納污能力強的優勢,又利用了膜過濾的高精度,提升了整體過濾效果。

還有電場輔助過濾技術與傳統濾芯的結合。對于一些含有帶電雜質的液體,在傳統濾芯外部施加電場。例如在處理含金屬離子雜質的液體時,不銹鋼濾芯作為過濾介質,電場使帶電的金屬離子向濾芯表面移動并被吸附,增強了濾芯對雜質的攔截能力,提高過濾效率。同時,電場還能減少雜質在濾芯表面的堆積,降低濾芯堵塞風險,延長濾芯使用壽命。
再者,超聲波技術可與濾芯協同作用。在液體過濾過程中,向濾芯內或周圍施加超聲波。超聲波的空化效應能使液體中的微小氣泡破裂,產生強大沖擊力,促使雜質顆粒聚結變大,更易被傳統濾芯攔截。例如在油水分離中,超聲波使油滴聚結,然后通過 PP 或玻璃纖維濾芯進行分離,大大提高了分離效率。而且,超聲波還能對濾芯進行清洗,減少雜質在濾芯表面的附著,保持濾芯的過濾性能穩定。通過這些新興技術與傳統濾芯的有機結合,從不同角度提升了濾芯的過濾精度、效率、納污能力和使用壽命等整體性能。