Bienvenue dans la filtration de nouvelle génération
En réunissant dans un même filtre deux technologies suisses brevetées innovantes, Nano repousse les limites des filtres à gravité conventionnels. Le résultat : une efficacité hors norme sur plus de 200 contaminants et un confort d’utilisation maximal.
L’innovation de la structure en réseau
La plupart des filtres se contentent d’additionner divers matériaux, compactés ou superposés. Nano part d’une architecture entièrement différente : un média fibreux composite, conçu comme un réseau plutôt que comme un bloc.
Les fibres forment l’ossature du filtre. Entre elles, l’eau circule. Tout autour, le charbon actif nanoporeux et les surfaces actives contre les pathogènes sont répartis dans toute l’épaisseur du média, directement sur le parcours de l’eau.
Dans Nano, les différentes fonctions de filtration ne sont pas confinées à des couches séparées. Elles agissent ensemble, dans la même matrice, pendant toute la traversée de la cartouche.
Plutôt qu’un simple empilement de matériaux, le filtre devient un réseau actif. Et ça change tout.
Filtrer plus vite sans perdre en efficacité
Cette structure en réseau actif ne change pas seulement la manière dont Nano capture les contaminants. Elle transforme aussi la façon dont l’eau circule dans la cartouche.
Au lieu de traverser une masse compacte, l’eau se répartit rapidement dans tout le réseau de fibres et emprunte des milliers de voies de passage ouvertes. Toute la cartouche travaille en même temps, avec beaucoup moins de résistance.
Nano atteint ainsi un débit moyen de 18 litres par heure, soit jusqu’à 18 fois plus rapide que les filtres à gravité conventionnels.
Et comme les contaminants restent au contact des surfaces actives placées sur leur parcours, cette rapidité de filtration se fait sans sacrifier l’efficacité.
Le charbon actif réinventé
Comme la plupart des filtres, Nano utilise du charbon actif, mais d’une manière radicalement différente.
Dans un charbon actif conventionnel, en granulés ou en bloc, la majeure partie des sites d’adsorption se trouve enfouie au cœur des grains, difficilement accessible. Pour être capté, un contaminant doit d’abord atteindre le charbon, puis pénétrer suffisamment profondément dans sa structure.
Avec la technologie brevetée Nanoporous Adsorber Fleece™, le charbon actif est réparti au sein du réseau de fibres. Ses sites d’adsorption se trouvent directement sur le parcours de l’eau : ils sont plus proches, plus nombreux et beaucoup plus faciles à atteindre.
Plus accessibles, ces sites sont aussi plus actifs : 70 % des pores mesurent moins de 2 nm, créant des zones d’adsorption à haute énergie capables de retenir plus fortement les molécules les plus petites et les plus difficiles à capter.
C’est ce qui permet d’avoir un charbon actif avec une surface d’adsorption 10 à 15 fois supérieure à celle du charbon actif conventionnel.
Charbon actif en grain ou en bloc
Les sites actifs sont concentrés à l’intérieur d’une masse compacte.
Une grande partie de la surface reste difficile à atteindre.
NANOPOROUS ADSORBER FLEECE™
Le charbon actif est réparti directement dans le réseau de fibres.
L’eau rencontre les sites actifs directement sur son parcours.
Comment les contaminants chimiques sont captés
Tous les contaminants chimiques ne se fixent pas de la même manière. Selon leur structure, leur charge et leur affinité avec le charbon actif, différentes interactions entrent en jeu.
PFAS
Le défi
Les PFAS associent une chaîne fluorée et une extrémité polaire, souvent chargée. Les molécules à chaîne courte sont particulièrement solubles et mobiles dans l’eau, ce qui les rend plus difficiles à adsorber.
L’action de Nano
La chaîne fluorée se fixe sur les zones hydrophobes du charbon actif, tandis que l’extrémité polaire peut interagir avec les zones chargées du média. Les micropores directement accessibles réunissent ces interactions dans un espace très étroit et immobilisent la molécule, y compris lorsqu’elle possède une chaîne courte.
Pesticides et métabolites
Le défi
Les pesticides regroupent des molécules très diverses. Beaucoup possèdent une structure aromatique, tandis que certains métabolites sont plus petits et plus polaires que la molécule d’origine.
L’action de Nano
Les structures aromatiques des pesticides sont attirées par la surface carbonée du média. Elles s’y fixent par des interactions moléculaires spécifiques, notamment les interactions π–π et les forces de dispersion. Les métabolites plus polaires sont également retenus par les fonctions oxygénées et les zones chargées présentes à la surface.
Résidus pharmaceutiques
Le défi
Les médicaments sont présents dans l’eau sous forme de molécules dissoutes, souvent polaires. Leur petite taille leur permet de traverser facilement une simple barrière mécanique.
L’action de Nano
Les fonctions oxygénées et les zones chargées du média attirent les parties polaires de ces molécules. Des liaisons hydrogène et des interactions électrostatiques les fixent ensuite sur la surface interne des micropores.
Métaux lourds
Le défi
Dans l’eau, les métaux lourds sont généralement présents sous forme d’ions dissous chargés positivement. Ils ne peuvent donc pas être arrêtés comme de simples particules.
L’action de Nano
Les centres ioniques et les oxydes métalliques de PlasmaShield-NanoMatrix® attirent ces ions positifs, puis les immobilisent en formant des liaisons stables à leur surface. Ce mécanisme porte le nom de complexation de surface.
Chlore et sous-produits de désinfection
Le défi
Le chlore libre est une substance réactive dissoute dans l’eau. Ses sous-produits, comme le chloroforme, sont des molécules organiques qui nécessitent un autre mécanisme de capture.
L’action de Nano
Les centres réactifs du média favorisent la transformation du chlore par une réaction d’oxydoréduction. En parallèle, les sous-produits organiques se fixent sur la surface nanoporeuse du charbon actif par adsorption.
Une surface active qui détruit les pathogènes au lieu de les bloquer
PlasmaShield-NanoMatrix™ est une technologie unique et brevetée qui confère au média fibreux une fonction active de neutralisation des pathogènes.
Le premier filtre à gravité à atteindre la nanofiltration
Avec ses innovations technologiques, Nano permet d’atteindre une précision de filtration unique pour un filtre à gravité.
Grâce à sa structure si particulière, notre filtre est capable d’agir sur les contaminants à l’échelle nanométrique, jusqu’à 0,002 µm, sans pression, sans électricité et sans déminéraliser l’eau.
À 2 nm, Nano ne fonctionne plus comme une simple barrière mécanique : les contaminants dissous sont captés par adsorption à l’échelle moléculaire.
Des performances de filtration sans compromis
Nano a été évalué sur 247 contaminants et paramètres par des laboratoires indépendants accrédités ISO/IEC 17025, reconnus dans le cadre de l’accord international ILAC MRA.
Les essais documentent son efficacité sur les PFAS, les pesticides et leurs métabolites, les résidus pharmaceutiques, les métaux lourds, le chlore et ses sous-produits, les micro- et nanoplastiques, les particules ainsi que les bactéries et virus.
