[发明专利]担载有BiVO4的氧化钛的制造方法和抗病毒性组合物在审
| 申请号: | 201510917772.6 | 申请日: | 2015-12-10 |
| 公开(公告)号: | CN105685099A | 公开(公告)日: | 2016-06-22 |
| 发明(设计)人: | 宫石壮 | 申请(专利权)人: | 昭和电工株式会社 |
| 主分类号: | A01N59/16 | 分类号: | A01N59/16;A01P1/00 |
| 代理公司: | 北京市中咨律师事务所 11247 | 代理人: | 刘航;段承恩 |
| 地址: | 日本*** | 国省代码: | 日本;JP |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 载有 bivo sub 氧化 制造 方法 抗病 毒性 组合 | ||
技术领域
本发明涉及担载有BiVO4的氧化钛的制造方法、和含有担载有BiVO4的氧化钛、和二价铜化合物的抗病毒性组合物。
背景技术
近年来已发现对人体健康带来不良影响的新病毒,其感染的扩大十分 令人担忧。作为防止这样的病毒性感染症的扩大的材料,光催化剂受到关 注(例如参照专利文献1和2)。
钒酸铋(以下记为“BiVO4”)作为优异的可见光响应型水分解光催 化剂已广为人知(例如参照非专利文献1)。其带隙为2.3eV左右,比氧 化钛的3.0~3.2eV带隙小。也就是说,与作为光催化剂材料众所周知的氧 化钛相比,能够有效地利用更长波长侧的光(可见光)。
已知光催化剂一般BET比表面积越大活性越高,曾研究了各种的采用 水热合成法的BiVO4制造方法。但是,由于采用水热合成法制造出的BiVO4成本高且产业上的利用较困难,因此正在新研究在大气中制造的方法。
例如,专利文献3中记载了一种制造可见光响应性的BiVO4微粉末的 方法,其特征在于,包括在大气下、在尿素的存在下使NH4VO3和Bi(NO3)3反应的工序。另外,专利文献4中记载了通过将固体的铋化合物和固体的 钒化合物混合,并在0℃~100℃进行机械合金化(mechanicalalloying)处 理,来制造一次粒径为10μm以下的BiVO4微粒的方法。再者,机械合金 化法是利用硬质的球对数种以上的固体粉末进行球磨(milling)处理,来 进行复合化和合金化的制造方法(非专利文献2)。
氧化钛作为优异的载体也广为人知(例如非专利文献3)。而且,已 知含有担载有BiVO4的无机化合物、和二价铜化合物的组合物在没有紫外 光的明处呈现出极其优异的抗病毒活性。
在先技术文献
专利文献
专利文献1:日本特开2006-232729号公报
专利文献2:日本特开2011-136984号公报
专利文献3:日本特开2004-024936号公报
专利文献4:日本特开2005-035853号公报
非专利文献
非专利文献1:J.Am.Chem.Soc.1999,121,pp11459-11467
非专利文献2:日文焊接学会杂志第59卷(1990)第2号
非专利文献3:中泽义彦,(2008)催化剂便览,株式会社讲谈社
发明内容
在专利文献3中记载了采用尿素水解法能够制造BiVO4的内容。但是, 没有关于抗病毒活性和担载于氧化钛的记载。另外,如专利文献3的实施 例1所记载的那样,在大气下采用该合成法制作出的BiVO4的BET比表 面积为0.3m2/g左右,作为平均一次粒径为数μm。另外,即使在采用专利 文献3的方法制作出的BiVO4中含有二价铜化合物,抗病毒活性也并不那 么高(参照本说明书的比较例3)。
在专利文献4中记载了下述内容:可通过将固体的铋化合物和固体的 钒化合物混合,并在0℃~100℃进行机械合金化,来制造一次粒径为10μm 以下的BiVO4微粒。但是,没有关于抗病毒活性和担载于氧化钛的记载。 另外,即使在采用专利文献4的方法制作出的BiVO4中含有二价铜化合物, 抗病毒活性也并不那么高(参照本说明书的比较例1)。
氧化钛作为优异的载体也广为人知(例如非专利文献3)。近年来已 知含有担载有BiVO4的无机化合物、和二价铜化合物的组合物在可见光照 射下呈现出极其优异的抗病毒活性。虽然可预想通过将BiVO4的担载方法 最佳化来进一步提高可见光下的抗病毒活性,但并没有关于该制造方法的 见解。
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