CN110560024A - 一种无机材料用光催化涂层的制备方法 - Google Patents

一种无机材料用光催化涂层的制备方法 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种无机材料用光催化涂层的制备方法,包括以下步骤:步骤1:依次将20~40份的纳米二氧化钛、5~10份的纳米银离子、1~3份的流平剂、2~4份的附着促进剂加入100份的超纯水中,搅拌均匀,得到纳米二氧化钛负载剂,每次皆搅拌均匀后再加入下一种物质;步骤2:将纳米二氧化钛负载剂用1.0口径喷枪的喷嘴雾化成细小的雾滴喷涂在无机材料上,使这些量子点纳米二氧化钛直接附着在无机材料上,自然干燥后即可形成纳米结构二氧化钛光催化涂层;步骤3:将形成纳米结构二氧化钛光催化涂层的无机材料置于等离子烧结炉,烧结炉在烧结过程保持真空状态,在20MPa,升温至600~700℃进行烧结,保温30s。

Description

一种无机材料用光催化涂层的制备方法
技术领域
本发明涉及无机材料加工技术,具体涉及一种无机材料用光催化涂层的制备方法。
背景技术
光催化涂层,即光触媒涂覆后形成的涂层。光触媒是一种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,它涂布于基材表面,在紫外光及可见光的作用下,产生强烈催化降解功能:能有效地降解空气中有毒有害气体;能有效杀灭多种细菌,并能将细菌或真菌释放出的毒素分解及无害化处理;同时还具备除甲醛、除臭、抗污、净化空气等功能。
随着对人们对装修质量的要求越来越高,因此,家居、装修领域是现在市面上大量应用光触媒的领域之一。家居、装修中会用到大量的无机材料制备的产品,比如玻璃、陶瓷、大理石等。
一般来说,在无机材料上制备光催化涂层采用的方法一般是将光催化剂以喷、涂、镀等方式覆膜于无机材料表面上,再通过热处理制备而成,为了使TiO2以具有较强光催化能力的锐钛矿相存在于覆膜中,处理温度一般低于800℃。但正是由于热处理温度较低,其光催化涂层的耐磨性较差,在使用过程中容易磨损,使得光催化剂的耐磨性降低。提高热处理温度,是增加光催化涂层和基材之间的附着力,从而提高其耐磨性的有效方法。但锐矿钛相TiO2是亚稳定相,在高温热处理下会不可逆地转换为光催化能力较弱的金红石相。
发明内容
本发明的在于提供一种无机材料用光催化涂层的制备方法,使得光催化涂层具有较好的耐磨性能,且有较高的光催化能力,解决现有技术中的问题。
为了实现上述目的,本发明采取以下技术方案:
一种无机材料用光催化涂层的制备方法,包括以下步骤:
步骤1:依次将20~40份的纳米二氧化钛、5~10份的纳米银离子、1~3份的流平剂、2~4份的附着促进剂加入100份的超纯水中,搅拌均匀,得到纳米二氧化钛负载剂,每次皆搅拌均匀后再加入下一种物质;
步骤2: 将纳米二氧化钛负载剂用1.0口径喷枪的喷嘴雾化成细小的雾滴喷涂在无机材料上,使这些量子点纳米二氧化钛直接附着在无机材料上,自然干燥后即可形成纳米结构二氧化钛光催化涂层;
步骤3:将形成纳米结构二氧化钛光催化涂层的无机材料置于等离子烧结炉,烧结炉在烧结过程保持真空状态,在20MPa,升温至600~700℃进行烧结,保温30s。
作为一种优选方式,附着促进剂为偶联剂,偶联剂为硅烷偶联剂。
作为一种优选方式,流平剂为DS流平剂.
作为一种优选方式,所述纳米银离子的粒径为5~10纳米。
作为一种优选方式,所述纳米二氧化钛的粒径为1~10纳米。
作为一种优选方式,无机材料为无机硅硅玻璃、陶瓷、大理石中任意一种。
本发明中,先通过自然干燥,使得在无机材料表面形成纳米结构的二氧化钛涂层,但此时的纳米二氧化钛涂层的附着力较差,而此时,将附着有二氧化钛涂层的无机材料送入等离子炉进行烧结,无机材料和二氧化钛之间的接触面颗粒软化、相互扩散、两者之间形成中间相(在上述偶联剂的帮助下),并致密化,从而使得二氧化钛涂层与无机材料的结合更加的紧密,附着力更好,从而提高了二氧化钛涂层的耐磨性,而由于烧结温度控制在600~800℃,因此,二氧化钛未从锐矿钛相转化为金红石相,保证了更好的光催化效果,从而实现了耐磨性和光催化效果的双高结果。
本发明中,一定要经过先通过自然干燥形成二氧化钛涂层再进行等离子烧结的原因是,二氧化钛涂层必须要在无机材料表面形成干燥固体后才能进行烧结,采用粉末和液体都无法实现这一技术效果,因此,必须要先自然干燥形成涂层。同时,本发明,通过实验发现,采用等离子烧结,也使得光催化能力更强。
进一步,本发明中,采用纳米二氧化钛是因为,纳米二氧化钛的结构相对于普通的二氧化钛,本身就有更好的光催化效果。同时加入金属离子进一步提高光催化效果,而金属离子选择银离子是银离子本身有杀菌作用,且银离子杀菌产生的有害物质能够与光催化涂层发生反应。
具体实施方式
下面结合实施例对本发明作进一步说明,本发明的实施方式包括但不限于下列实施例。
本发明中采用的DS流平剂为青岛海莱化工科技有限公司的DS-3017;纳米二氧化钛购买至上海汇精亚纳米新材料有限公司的锐钛型纳米二氧化钛;纳米银离子购买至杭州金微纳米新材料有限公司;硅烷偶联剂为济南荣广化工有限公司的KH-560。
实施例1
一种无机材料用光催化涂层的制备方法,包括以下步骤:
步骤1:依次将20份的1~10纳米的纳米二氧化钛、5份的5~10纳米的纳米银离子、1份的DS流平剂、2份的硅烷偶联剂剂加入100份的超纯水中,搅拌均匀,得到纳米二氧化钛负载剂,每次皆搅拌均匀后再加入下一种物质;
步骤2: 将纳米二氧化钛负载剂用1.0口径喷枪的喷嘴雾化成细小的雾滴喷涂在无机材料上,使这些量子点纳米二氧化钛直接附着在陶瓷上,自然干燥后即可形成纳米结构二氧化钛光催化涂层;
步骤3:将形成纳米结构二氧化钛光催化涂层的陶瓷置于等离子烧结炉,烧结炉在烧结过程保持真空状态,在20MPa,升温至700℃进行烧结,保温30s。
实施例2
一种无机材料用光催化涂层的制备方法,包括以下步骤:
步骤1:依次将40份的1~10纳米的纳米二氧化钛、10份的5~10纳米的纳米银离子、3份的DS流平剂、4份的硅烷偶联剂剂加入100份的超纯水中,搅拌均匀,得到纳米二氧化钛负载剂,每次皆搅拌均匀后再加入下一种物质;
步骤2: 将纳米二氧化钛负载剂用1.0口径喷枪的喷嘴雾化成细小的雾滴喷涂在无机材料上,使这些量子点纳米二氧化钛直接附着在陶瓷上,自然干燥后即可形成纳米结构二氧化钛光催化涂层;
步骤3:将形成纳米结构二氧化钛光催化涂层的陶瓷置于等离子烧结炉,烧结炉在烧结过程保持真空状态,在20MPa,升温至700℃进行烧结,保温30s。
实施例3
一种无机材料用光催化涂层的制备方法,包括以下步骤:
步骤1:依次将30份的1~10纳米的纳米二氧化钛、8份的5~10纳米的纳米银离子、2份的DS流平剂、3份的硅烷偶联剂剂加入100份的超纯水中,搅拌均匀,得到纳米二氧化钛负载剂,每次皆搅拌均匀后再加入下一种物质;
步骤2: 将纳米二氧化钛负载剂用1.0口径喷枪的喷嘴雾化成细小的雾滴喷涂在无机材料上,使这些量子点纳米二氧化钛直接附着在陶瓷上,自然干燥后即可形成纳米结构二氧化钛光催化涂层;
步骤3:将形成纳米结构二氧化钛光催化涂层的陶瓷置于等离子烧结炉,烧结炉在烧结过程保持真空状态,在20MPa,升温至700℃进行烧结,保温30s。
实施例4
一种无机材料用光催化涂层的制备方法,包括以下步骤:
步骤1:依次将30份的1~10纳米的纳米二氧化钛、8份的5~10纳米的纳米银离子、2份的DS流平剂、3份的硅烷偶联剂剂加入100份的超纯水中,搅拌均匀,得到纳米二氧化钛负载剂,每次皆搅拌均匀后再加入下一种物质;
步骤2: 将纳米二氧化钛负载剂用1.0口径喷枪的喷嘴雾化成细小的雾滴喷涂在无机材料上,使这些量子点纳米二氧化钛直接附着在大理石地板上,自然干燥后即可形成纳米结构二氧化钛光催化涂层;
步骤3:将形成纳米结构二氧化钛光催化涂层的大理石地板于等离子烧结炉,烧结炉在烧结过程保持真空状态,在20MPa,升温至700℃进行烧结,保温30s。
实施例5
一种无机材料用光催化涂层的制备方法,包括以下步骤:
步骤1:依次将30份的1~10纳米的纳米二氧化钛、8份的5~10纳米的纳米银离子、2份的DS流平剂、3份的硅烷偶联剂剂加入100份的超纯水中,搅拌均匀,得到纳米二氧化钛负载剂,每次皆搅拌均匀后再加入下一种物质;
步骤2: 将纳米二氧化钛负载剂用1.0口径喷枪的喷嘴雾化成细小的雾滴喷涂在无机材料上,使这些量子点纳米二氧化钛直接附着在无机硅玻璃上,自然干燥后即可形成纳米结构二氧化钛光催化涂层;
步骤3:将形成纳米结构二氧化钛光催化涂层的无机硅玻璃置于等离子烧结炉,烧结炉在烧结过程保持真空状态,在20MPa,升温至600℃进行烧结,保温30s。
对照例1
一种无机材料用光催化涂层的制备方法,包括以下步骤:
步骤1:依次将30份的1~10纳米的纳米二氧化钛、8份的5~10纳米的纳米银离子、2份的DS流平剂、3份的硅烷偶联剂剂加入100份的超纯水中,搅拌均匀,得到纳米二氧化钛负载剂,每次皆搅拌均匀后再加入下一种物质;
步骤2: 将纳米二氧化钛负载剂用1.0口径喷枪的喷嘴雾化成细小的雾滴喷涂在无机材料上,使这些量子点纳米二氧化钛直接附着在陶瓷上,自然干燥后即可形成纳米结构二氧化钛光催化涂层。
对照例2
一种无机材料用光催化涂层的制备方法,包括以下步骤:
步骤1:依次将30份的1~10纳米的纳米二氧化钛、8份的5~10纳米的纳米银离子、2份的DS流平剂、3份的硅烷偶联剂剂加入100份的超纯水中,搅拌均匀,得到纳米二氧化钛负载剂,每次皆搅拌均匀后再加入下一种物质;
步骤2: 将纳米二氧化钛负载剂用1.0口径喷枪的喷嘴雾化成细小的雾滴喷涂在无机材料上,使这些量子点纳米二氧化钛直接附着在陶瓷上,700℃温度下热处理。
实验例1:光催化能力
1、试剂和仪器:
甲醛溶液(分析纯)
合成空气(钢瓶气)、紫外灯(峰值波长365nm)、Siemens温湿度探头、甲醛分析仪(美国Interscan公司)
2、实验操作方法:
上述设备安装在不锈钢制的密封舱中,密封舱上设置有进料口、进气口、出气口以及石英玻璃窗,进料口用于放入待测材料,石英玻璃窗外设置有紫外灯,通过紫外灯向密封舱内的待测材料辐射紫外线,在密封舱内设置两个风扇,用于混合均匀密封舱内的甲醛,仓内还设置有温湿度探头与甲醛分析仪,待测材料靠近石英玻璃窗放置;而合成空气通过导管与装有甲醛溶液的锥形瓶连通,甲醛溶液析出的甲醛通过合成空气进入密封舱中,当达到设定浓度时,停止进气。
将上述实施例1~实施例5、对照例1~2,分别放入密封箱中检测,紫外照射一小时后,获取密封舱内甲醛浓度。
3、实验条件
湿度:9285.5mg/m3;
光强:380μw/cm2;
初始甲醛浓度:1.3ppm。
实验例2:附着力
按照《色漆和清漆漆膜的划格试验》对实施例1~实施例5、对照例1~2的附着力进行测试。
实验例1和实验例2得到的结果如下:
值得说明的是,基于上述结构设计的前提下,为解决同样的技术问题,即使在本发明上做出的一些无实质性的改动或润色,所采用的技术方案的实质仍然与本发明一样,故其也应当在本发明的保护范围内。

Claims (3)

1.一种无机材料用光催化涂层的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:
步骤1:依次将20~40份的纳米二氧化钛、5~10份的纳米银离子、1~3份的流平剂、2~4份的附着促进剂加入100份的超纯水中,搅拌均匀,得到纳米二氧化钛负载剂,每次皆搅拌均匀后再加入下一种物质;
步骤2: 将纳米二氧化钛负载剂用1.0口径喷枪的喷嘴雾化成细小的雾滴喷涂在无机材料上,使这些量子点纳米二氧化钛直接附着在无机材料上,自然干燥后即可形成纳米结构二氧化钛光催化涂层;
步骤3:将形成纳米结构二氧化钛光催化涂层的无机材料置于等离子烧结炉,烧结炉在烧结过程保持真空状态,在20MPa,升温至600~700℃进行烧结,保温30s。
2.根据权利要求1所述的一种无机材料用光催化涂层的制备方法,其特征在于,附着促进剂为偶联剂,偶联剂为硅烷偶联剂。
3.根据权利要求1所述的一种无机材料用光催化涂层的制备方法,其特征在于,纳米二氧化钛为30份、纳米银离子为8份、DS流平剂为2份、硅烷偶联剂为3份。
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Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111268996A (zh) * 2020-03-16 2020-06-12 绍兴蓝竹新材料科技有限公司 一种光催化空气净化装饰板的制备方法
CN111567560A (zh) * 2020-05-18 2020-08-25 同曦集团有限公司 一种用于手机壳的抗菌防霉抗病毒组合物、手机壳及其制备方法和应用
CN112516985A (zh) * 2020-11-12 2021-03-19 南京国兴环保产业研究院有限公司 一种负载光催化剂的超临界发泡材料及其制备方法
WO2021245333A1 (en) * 2020-06-01 2021-12-09 Nanoksi Finland Oy Method for spreading a photocatalyst coating

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106179295A (zh) * 2016-07-13 2016-12-07 成都优纳新材料有限公司 一种光催化活性炭纤维及其制备方法
CN107670656A (zh) * 2017-09-25 2018-02-09 莱恩创科(北京)科技有限公司 一种光催化剂负载方法
CN109233469A (zh) * 2018-07-23 2019-01-18 深圳市嘉达产业投资有限公司 一种空气净化剂及其制备方法
CN109401417A (zh) * 2018-10-23 2019-03-01 广州迪奕科环保科技有限公司 一种光触媒涂覆液组分及制备方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106179295A (zh) * 2016-07-13 2016-12-07 成都优纳新材料有限公司 一种光催化活性炭纤维及其制备方法
CN107670656A (zh) * 2017-09-25 2018-02-09 莱恩创科(北京)科技有限公司 一种光催化剂负载方法
CN109233469A (zh) * 2018-07-23 2019-01-18 深圳市嘉达产业投资有限公司 一种空气净化剂及其制备方法
CN109401417A (zh) * 2018-10-23 2019-03-01 广州迪奕科环保科技有限公司 一种光触媒涂覆液组分及制备方法

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
乔英杰等: "材料合成与制备", 国防工业出版社 *
杨阳,涂学炎: "紫外光催化降解空气中甲醛的纳米二氧化钛复合涂料的研究" *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111268996A (zh) * 2020-03-16 2020-06-12 绍兴蓝竹新材料科技有限公司 一种光催化空气净化装饰板的制备方法
CN111567560A (zh) * 2020-05-18 2020-08-25 同曦集团有限公司 一种用于手机壳的抗菌防霉抗病毒组合物、手机壳及其制备方法和应用
CN111567560B (zh) * 2020-05-18 2021-07-20 同曦集团有限公司 一种用于手机壳的抗菌防霉抗病毒组合物、手机壳及其制备方法和应用
WO2021245333A1 (en) * 2020-06-01 2021-12-09 Nanoksi Finland Oy Method for spreading a photocatalyst coating
CN112516985A (zh) * 2020-11-12 2021-03-19 南京国兴环保产业研究院有限公司 一种负载光催化剂的超临界发泡材料及其制备方法

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