[发明专利]负氧离子激发母料及其内墙涂料的保健喷剂在审

专利信息
申请号: 202010058452.0 申请日: 2020-01-18
公开(公告)号: CN111073381A 公开(公告)日: 2020-04-28
发明(设计)人: 马娜;朱伟锋;孟艳青 申请(专利权)人: 马娜
主分类号: C09D7/61 分类号: C09D7/61;C09D133/04
代理公司: 石家庄众志华清知识产权事务所(特殊普通合伙) 13123 代理人: 王苑祥;张永霞
地址: 050051 河北省石家庄市*** 国省代码: 河北;13
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摘要:
搜索关键词: 离子 激发 料及 内墙 涂料 保健
【说明书】:

发明一种负氧离子激发母料,组成成分中包括负离子激发基料和精确调控基料在终端产品中比例组分以及均匀分散效果的辅料,关键在于:激发基料为ThO2,负氧离子激发母料中ThO2的重量百分比为:2‑10%,其余为分散辅料。工艺生产的方法,可以借助富钍共生矿的尾矿作为原料,来进一步进行精洗、富集、选择性祛除加工取得低成本的基础原料,再借助大量填充料和微量高纯度商品钍实现精控,成本低、高效、可靠。利用负氧离子激发母料制备的内墙涂料的保健喷剂,产品内照指数为未检出,空气负离子浓度介于4000‑13000,外照指数符合GB6566‑2010规定,可以应用于已经装修后的密闭空间、车辆内。

技术领域

本发明属于环保新材料领域,涉及负氧离子可控激发技术,具体是一种高效、安全的负氧离子激发剂母料及该环保型内墙涂层的增效喷剂。

背景技术

大气是由氧、氮、二氧化碳、水蒸汽等多种气态分子组成的混合物,分子由原子组成,原子由带正电荷的原子核和带负电荷的电子所组成,其正负电荷相等。当空气中分子受到外界能量场的激发因素如宇宙射线、紫外光、高能电磁波、岩石或土壤中的放射线,以及海浪、瀑布、暴雨等各种气象活动所产生的机械能、化学能的作用,气体分子中某些原子的外层电子会脱离原有轨道,成为自由电子;而失去电子的原子或分子呈正电,这一过程称为空气中可移动分子态的中性微粒的电离。呈游离态的自由电子往往存在时间有限、会被其它中性的分子捕获,得到多余电子的气体分子呈负电,成为空气中的负离子团,简称负离子;而失去电子的气体分子则成为正离子。氧气和二氧化碳“捕获”自由电子的能力较强,而氧气在空气中含量超过20%,二氧化碳在空气中含量仅0.03%,因此 空气中的自由电子大部分被氧气“捕获”,空气中的负离子也就习惯地被称之为“负氧离子”。

负氧离子被称为“空气中的维生素”和“长寿素”。它主要是通过人的神经系统及血液循环能对人的机体生理活动产生影响。负氧离子能使人的大脑皮层抑制过程加强,具有调整大脑皮层的功能,因此能起到镇静、催眠及降血压作用;负氧离子进入人体呼吸道后,可使支气管平滑肌松弛,解除其痉挛;负氧离子进入人体血液,可使红血胞沉降率变慢,凝血时间延长,还能使红血胞和血钙含量增加,白细胞、血钙和血糖下降,疲劳肌肉中乳酸的含量也随之分解减少。负氧离子能使人体的肾、肝、脑等组织的氧化过程加强,其中脑组织对负氧离子最为敏感。空气负氧离子的含量>1000个/cm³,可增强免疫力。世界卫生组织规定,清新空气的负氧离子标准浓度为每立方厘米空气中不低于1500个以上。负氧离子还可有效沉降空气中的可悬浮颗粒物,清华大学林金明教授在《环境健康与负氧离子》一书中指出,“通过实验表明,在负离子浓度达到20000/CM³时,空气中可悬浮颗粒物24小时沉降效率为98%,负离子粒径越小,浓度越高,净化效果越好”。负氧离子可分解甲醛中的碳氢连接链,使其快速分解成为二氧化碳和水,这是目前最安全、有效的甲醛去除方法。同时,对空气还有抑菌、除异味、消毒净化的作用。

空气中负氧离子的产生方式有自然形成和人工激发两种。自然形成的途径之一是借助自然界的(如雷电)静电场高压放电作用,使空气发生电离,被击中的电子附着于邻近的水和氧气分子并使它转化为负氧离子,自然形成的途径之二是绿色植物群形成的天然氧吧。负离子粉,是人类利用自然界产生负离子激发原料作用产生被动的效应,人工合成或者配比创成的一种复合物。现有技术中使用的技术手段中包括电气石粉+镧系元素或者稀土元素,其中常用技术手段中稀土元素的配比比例大大超过了电气石粉,稀土占到了60%以上。是稀土在激发的负离子,还是电气石受激激发负离子,何为主要因素目前学术界尚有争论。现有的负离子粉,大多是拼凑的电气石粉类、镧系元素或者稀土元素,稀土金属矿不是单一的金属矿,也不是所有的元素都对激发有益,一味的提高稀土的含量,虽然具有较高的负氧离子释放量的效果 ,但与此同时也会产生较多的辐射,导致放射量超标,对人体造成伤害,因而国家制定了严格的环境标准中的放射性标准(GB6566-2010)加以限制。

涉及到的原料种类较多,选料技术复杂,加工工艺复杂,生产成本较高。而且不能有效控制放射性污染、有效调节室内空间的负氧离子浓度和降低激发母料的成本。是目前亟待解决的技术关键问题。

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