[发明专利]一种在假花上涂布光催化剂的工艺无效
| 申请号: | 200810191793.4 | 申请日: | 2008-12-31 |
| 公开(公告)号: | CN101439198A | 公开(公告)日: | 2009-05-27 |
| 发明(设计)人: | 金光洙 | 申请(专利权)人: | 金光洙 |
| 主分类号: | A61L9/20 | 分类号: | A61L9/20;A41G1/00;B44C5/00;A61L101/02 |
| 代理公司: | 北京东方汇众知识产权代理事务所(普通合伙) | 代理人: | 朱元萍 |
| 地址: | 100021北京市朝阳*** | 国省代码: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 假花上涂布 光催化剂 工艺 | ||
技术领域
本发明涉及一种工艺方法,具体是指一种在假花上涂布光催化剂的工艺。
背景技术
现今城市的空气污染严重,导致室内的各种物体表面吸附不少灰尘和油污。因此摆放在室内的假花,更难以清洁。另外室内的空气,还会因为各种装修和家具散发的各种有害物质而被污染。
光触媒是一类以纳米级二氧化钛为代表的,具有光催化功能的光半导体材料的总称。光触媒经过可见光照射会表现出两种特征:较高的氧化潜能和极强的吸水性。光触媒在吸收可见光或日光灯等光源中的紫外线后,能产生氧化分解能力极强的氢氧自由基和活性氧,其中氢氧自由基能将有机物或部分无机物分解成二氧化碳和水,活性氧可以破坏细菌等的细胞膜,抑制病菌的活性,消除空气中的浮游细菌。因为空气中的异味主要是由有机物分解和部分无机物产生的,所以使用光触媒可以辟除有机物分解和部分无机物产生的异味。纳米光触媒的超亲水性又可使附着在物体表面的水分形成水膜,并渗入污垢与光触媒的界面,使污垢的附着力大幅降低,不能与涂膜形成牢固地结合,不易在涂料表面聚积,极易清洗。在其反应过程中,光触媒本身不产生变化或破坏本体的结构。经检测,光触媒对人体无害。
光催化技术是在20世纪70年代诞生的基础纳米技术,在中国大陆我们会用光触媒这个通俗词来称呼光催化剂。典型的天然光催化剂就是我们常见的叶绿素,在植物的光合作用中促进空气中的二氧化碳和水合成为氧气和碳水化合物。总的来说纳米光触媒技术是一种纳米仿生技术,用于环境净化,自清洁材料,先进新能源,癌症医疗,高效率抗菌等多个前沿领域。
将这种新的技术应用到假花和花盆中已是常见的产品,如下列现有文献中所述的:
现有文献1,申请号为200420043426的中国专利文献中公开了一种净化空气、释放负离子的绢花。本实用新型依次由绢花基材,保护膜及负离子发生剂和光催化剂组成。负载在绢花上的负离子发生剂和光催化剂可以降解空气中的有害气体及释放负离子,保持空气清新,使绢花不但能观赏,又能改善空气质量,提高居住品质。该对比文件中公开的绢花的制作工艺是使用浸渍、离心的方法将硅胶或水溶液高分子棚匀地涂布在绢花表面,然后烘干得到具有净化空气、释放负离子的绢花。这种工艺的缺陷在于,将绢花浸泡在硅溶液或水溶液高分子棚中,必然会有浸泡不均匀的地方,有的绢花表面溶液过多,而有的表面则没有浸泡到,从而形成不均匀的情况,并且,采用这种方法对于花盆进行处理效果也不是很好。
现有文献2,申请号为200420103099的中国专利文献中公开了一种假花,在假花的表面上有光触媒涂层1,降低灰尘粘附,并且除油污、细菌,分解室内有害气体和去除异味。因此该假花耐沾污、方便清洁;同时发挥高效率的除臭杀菌、净化空气的作用,能长期保持室内空气清新。该对比文件中只公开了涂有光触媒涂层的假花结构,而该制作工艺则没有具体公开。
现有文献3,申请号为200720038795的中国专利文献中公开了一种人造花卉。它由人造花卉表面层和在人造花卉表面层的外面包裹光触媒层组成。人造花卉表面层与光触媒层之间还可以涂覆一层胶水。光触媒层是二氧化钛光触媒层,还可以是二氧化锌或二氧化银光触媒层。光触媒层可以喷涂、刷涂或滚涂在人造花卉表面层或胶水上。本实用新型的优点是提供了一种既具有观赏美化环境的作用,又具有能自洁、杀菌、净化空气和改进环境作用的人造花卉。在该对比文件中也没有公开具体的制备方法,并且,将光触媒直接涂覆在人造花卉的表面,并不一定能达到预期的杀菌、净化空气的效果。
有鉴于上述现有技术的缺陷,本发明的发明人,经过不断的实验研究,对光催化剂/光触媒进行特殊处理,调配各种工艺参数后,终于研发出一种新的在假花上涂布光催化剂的方法。
发明内容
为克服上述现有技术的缺陷,本发明的目的在于提供一种在假花上涂布光催化剂的工艺。
为实现上述目的,本发明采用的技术方案如下:
一种在假花上涂布光催化剂的工艺,在假花和花盆上涂布的光催化剂为含有抗菌金属成分的二氧化钛催化剂,该制备方法步骤如下:
第一步,制备含有抗菌金属成分的二氧化钛催化剂:
利用共沉法,将抗菌金属和无机氢氧化物按重量比为1:2~1:8混合,然后再在水中分散而胶体化;
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