La science de l’eau appliquée chez vous

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.

247contaminants et paramètres documentés par des laboratoires indépendants
Jusqu’à 18×plus de débit que les filtres à gravité conventionnels
100 % autonomesans électricité et sans rejet d’eau
Découvrir ce qui se passe dans le filtre
Architecture fibreuse du média filtrant Nano observée au microscope électronique à un grossissement de 100 fois
Architecture du média filtrant Nano observée au microscope électronique, grossissement ×100.
L’architecture Nano

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.

Débit rapide

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.

Découvrir comment Nano filtre aussi rapidement
Nanoporous Adsorber Fleece™

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.

Eau Contaminant Site d’adsorption
Architecture conventionnelle

Charbon actif en grain ou en bloc

Les sites actifs sont concentrés à l’intérieur d’une masse compacte.

Parcours de l’eau Sites actifs enfouis Long trajet à parcourir

Une grande partie de la surface reste  difficile à atteindre.

Technologie brevetée

NANOPOROUS ADSORBER FLEECE™

Le charbon actif est réparti directement dans le réseau de fibres.

Parcours de l’eau Sites actifs accessibles Directement au bord de l’eau

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.

Comprendre la filtration des PFAS à 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.

PlasmaShield-NanoMatrix™

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.

Des nanoclusters métalliques sont déposés et solidement ancrés à la surface des fibres par un procédé plasma issu de l’industrie high-tech.
Lorsque l’eau circule, ils activent l’oxygène naturellement dissous pour générer des agents oxydants uniquement à leur surface. Au contact d’un pathogène, bactérie, virus ou autre micro-organisme, ces agents endommagent son enveloppe, ses protéines et son matériel génétique, le neutralisant au lieu de simplement le retenir.
Les nanoclusters restent fixés au média : aucune nanoparticule n’est relâchée dans l’eau. Ces sites catalytiques ne sont pas consommés par la réaction et leur activité se régénère en présence d’oxygène, sans UV ni ajout de produit chimique.
Le filtre génère ainsi en permanence un environnement hostile aux micro-organismes.
Changement d’échelle

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.

Les tests

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.

Voir les 247 résultats et les rapports complets
Cartouche Nano entourée des familles de contaminants : PFAS, pesticides et métabolites, résidus pharmaceutiques, métaux lourds, chlore et sous-produits, micro- et nanoplastiques, bactéries, virus et kystes
Pour aller plus loin

Approfondir la technologie Nano

Que signifie « nanofiltration par gravité » ?
La nanofiltration de Nano repose sur deux structures complémentaires. Les espaces micrométriques entre les fibres transportent l’eau avec une faible résistance. Les micropores inférieurs à 2 nm et les surfaces nanostructurées agissent sur les contaminants à l’échelle moléculaire. Cette séparation permet d’optimiser indépendamment la circulation de l’eau et la précision de la capture, sans pompe ni pression mécanique.
Pourquoi un débit rapide ne réduit-il pas l’efficacité ?
Le temps de contact n’est qu’un des paramètres qui déterminent l’adsorption. L’efficacité dépend aussi de la surface active disponible, de son accessibilité, de la distance que les contaminants doivent parcourir et de leur affinité avec cette surface. Nano agit sur ces quatre paramètres : davantage de surface, des sites distribués au bord du flux, des distances de diffusion courtes et plusieurs mécanismes de capture. Chaque seconde de contact est donc beaucoup mieux exploitée.
Qu’est-ce qu’un site d’adsorption à haute énergie ?
Dans un micropore très étroit, une molécule se trouve proche de plusieurs parois à la fois. Les forces d’attraction exercées par le matériau se combinent et deviennent plus intenses. Ces zones sont appelées sites d’adsorption à haute énergie. Elles sont particulièrement importantes pour retenir de petites molécules mobiles, qui se fixent plus difficilement sur une surface faiblement active.
Comment les PFAS à chaîne courte sont-ils capturés ?
Les PFAS à chaîne courte sont plus solubles et plus mobiles que les PFAS longs. Ils disposent donc de moins de surface hydrophobe pour se fixer au charbon. Nano compense cette difficulté par une forte proportion de micropores étroits, une surface d’adsorption élevée et des sites à haute énergie directement accessibles depuis les voies de circulation.
Comment PlasmaShield-NanoMatrix® agit-il sur les micro-organismes ?
Les nanoclusters métalliques déposés sur les fibres produisent une activité redox à leur surface. En présence de l’oxygène dissous dans l’eau, cette activité génère localement des espèces réactives qui endommagent les structures vitales des micro-organismes. Le mécanisme agit au contact du média, sans lampe UV, sans alimentation électrique et sans ajout de désinfectant dans l’eau.

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