CZ2007865A3 - Multifunkcní náter s fotokatalytickým a sanitárním efektem a zpusob jeho prípravy - Google Patents

Multifunkcní náter s fotokatalytickým a sanitárním efektem a zpusob jeho prípravy Download PDF

Info

Publication number
CZ2007865A3
CZ2007865A3 CZ20070865A CZ2007865A CZ2007865A3 CZ 2007865 A3 CZ2007865 A3 CZ 2007865A3 CZ 20070865 A CZ20070865 A CZ 20070865A CZ 2007865 A CZ2007865 A CZ 2007865A CZ 2007865 A3 CZ2007865 A3 CZ 2007865A3
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
component
nanoparticles
multifunctional coating
coating according
tio
Prior art date
Application number
CZ20070865A
Other languages
English (en)
Other versions
CZ300735B6 (cs
Inventor
ml.@Jan Procházka
starší@Jan Procházka
Original Assignee
Advanced Materials - Jtj, S. R. O.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=40560225&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=CZ2007865(A3) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Advanced Materials - Jtj, S. R. O. filed Critical Advanced Materials - Jtj, S. R. O.
Priority to CZ20070865A priority Critical patent/CZ300735B6/cs
Priority to PL08858451T priority patent/PL2235118T3/pl
Priority to DK08858451.1T priority patent/DK2235118T3/en
Priority to JP2010537244A priority patent/JP5618207B2/ja
Priority to CN2008801202766A priority patent/CN101896559B/zh
Priority to EP08858451.1A priority patent/EP2235118B1/en
Priority to PCT/CZ2008/000146 priority patent/WO2009074120A2/en
Priority to LTEP08858451.1T priority patent/LT2235118T/lt
Priority to PT88584511T priority patent/PT2235118T/pt
Priority to SI200831833T priority patent/SI2235118T1/sl
Priority to ES08858451.1T priority patent/ES2633450T3/es
Priority to US12/746,813 priority patent/US8647565B2/en
Priority to CA2707319A priority patent/CA2707319C/en
Priority to SK50024-2010A priority patent/SK288295B6/sk
Priority to HUE08858451A priority patent/HUE033953T2/en
Publication of CZ2007865A3 publication Critical patent/CZ2007865A3/cs
Publication of CZ300735B6 publication Critical patent/CZ300735B6/cs
Priority to ZA2010/04416A priority patent/ZA201004416B/en
Priority to HK11103259.7A priority patent/HK1149044A1/xx
Priority to HRP20171009TT priority patent/HRP20171009T1/hr
Priority to CY20171100764T priority patent/CY1119270T1/el

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B20/00Use of materials as fillers for mortars, concrete or artificial stone according to more than one of groups C04B14/00 - C04B18/00 and characterised by shape or grain distribution; Treatment of materials according to more than one of the groups C04B14/00 - C04B18/00 specially adapted to enhance their filling properties in mortars, concrete or artificial stone; Expanding or defibrillating materials
    • C04B20/10Coating or impregnating
    • C04B20/1055Coating or impregnating with inorganic materials
    • C04B20/1059Pigments or precursors thereof
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J35/00Catalysts, in general, characterised by their form or physical properties
    • B01J35/30Catalysts, in general, characterised by their form or physical properties characterised by their physical properties
    • B01J35/39Photocatalytic properties
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B82NANOTECHNOLOGY
    • B82YSPECIFIC USES OR APPLICATIONS OF NANOSTRUCTURES; MEASUREMENT OR ANALYSIS OF NANOSTRUCTURES; MANUFACTURE OR TREATMENT OF NANOSTRUCTURES
    • B82Y30/00Nanotechnology for materials or surface science, e.g. nanocomposites
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B14/00Use of inorganic materials as fillers, e.g. pigments, for mortars, concrete or artificial stone; Treatment of inorganic materials specially adapted to enhance their filling properties in mortars, concrete or artificial stone
    • C04B14/02Granular materials, e.g. microballoons
    • C04B14/30Oxides other than silica
    • C04B14/305Titanium oxide, e.g. titanates
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B41/00After-treatment of mortars, concrete, artificial stone or ceramics; Treatment of natural stone
    • C04B41/009After-treatment of mortars, concrete, artificial stone or ceramics; Treatment of natural stone characterised by the material treated
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B41/00After-treatment of mortars, concrete, artificial stone or ceramics; Treatment of natural stone
    • C04B41/45Coating or impregnating, e.g. injection in masonry, partial coating of green or fired ceramics, organic coating compositions for adhering together two concrete elements
    • C04B41/50Coating or impregnating, e.g. injection in masonry, partial coating of green or fired ceramics, organic coating compositions for adhering together two concrete elements with inorganic materials
    • C04B41/5025Coating or impregnating, e.g. injection in masonry, partial coating of green or fired ceramics, organic coating compositions for adhering together two concrete elements with inorganic materials with ceramic materials
    • C04B41/5041Titanium oxide or titanates
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B41/00After-treatment of mortars, concrete, artificial stone or ceramics; Treatment of natural stone
    • C04B41/45Coating or impregnating, e.g. injection in masonry, partial coating of green or fired ceramics, organic coating compositions for adhering together two concrete elements
    • C04B41/52Multiple coating or impregnating multiple coating or impregnating with the same composition or with compositions only differing in the concentration of the constituents, is classified as single coating or impregnation
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B41/00After-treatment of mortars, concrete, artificial stone or ceramics; Treatment of natural stone
    • C04B41/60After-treatment of mortars, concrete, artificial stone or ceramics; Treatment of natural stone of only artificial stone
    • C04B41/61Coating or impregnation
    • C04B41/65Coating or impregnation with inorganic materials
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B41/00After-treatment of mortars, concrete, artificial stone or ceramics; Treatment of natural stone
    • C04B41/60After-treatment of mortars, concrete, artificial stone or ceramics; Treatment of natural stone of only artificial stone
    • C04B41/61Coating or impregnation
    • C04B41/70Coating or impregnation for obtaining at least two superposed coatings having different compositions
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09DCOATING COMPOSITIONS, e.g. PAINTS, VARNISHES OR LACQUERS; FILLING PASTES; CHEMICAL PAINT OR INK REMOVERS; INKS; CORRECTING FLUIDS; WOODSTAINS; PASTES OR SOLIDS FOR COLOURING OR PRINTING; USE OF MATERIALS THEREFOR
    • C09D1/00Coating compositions, e.g. paints, varnishes or lacquers, based on inorganic substances
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09DCOATING COMPOSITIONS, e.g. PAINTS, VARNISHES OR LACQUERS; FILLING PASTES; CHEMICAL PAINT OR INK REMOVERS; INKS; CORRECTING FLUIDS; WOODSTAINS; PASTES OR SOLIDS FOR COLOURING OR PRINTING; USE OF MATERIALS THEREFOR
    • C09D5/00Coating compositions, e.g. paints, varnishes or lacquers, characterised by their physical nature or the effects produced; Filling pastes
    • C09D5/14Paints containing biocides, e.g. fungicides, insecticides or pesticides
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B2111/00Mortars, concrete or artificial stone or mixtures to prepare them, characterised by specific function, property or use
    • C04B2111/00474Uses not provided for elsewhere in C04B2111/00
    • C04B2111/00482Coating or impregnation materials
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B2111/00Mortars, concrete or artificial stone or mixtures to prepare them, characterised by specific function, property or use
    • C04B2111/00474Uses not provided for elsewhere in C04B2111/00
    • C04B2111/0081Uses not provided for elsewhere in C04B2111/00 as catalysts or catalyst carriers
    • C04B2111/00827Photocatalysts
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B2111/00Mortars, concrete or artificial stone or mixtures to prepare them, characterised by specific function, property or use
    • C04B2111/20Resistance against chemical, physical or biological attack
    • C04B2111/2092Resistance against biological degradation

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Ceramic Engineering (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Wood Science & Technology (AREA)
  • Nanotechnology (AREA)
  • Composite Materials (AREA)
  • Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Plant Pathology (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Catalysts (AREA)
  • Paints Or Removers (AREA)
  • Application Of Or Painting With Fluid Materials (AREA)

Abstract

Multifunkcní náter je tvoren vysoce porézní anorganickou hmotou vzniklou spolecnou reakcí nejméne dvou složek, na jejímž povrchu jsou zachyceny nanocástice TiO.sub.2.n.. První složka je nerozpustná sloucenina vápníku a druhá složka je ve vode rozpustný síran. Zpusob prípravy multifunkcního náteru pri kterém se na ošetrovanou plochu nanese první složka obsahující vodnou suspenzi nerozpustné slouceniny vápníku a poté se nanese smes suspendovaných nanocástic TiO.sub.2.n. ve vodném roztoku druhé složky nebo se nanese první složka obsahující vodnou suspenzi nerozpustné slouceniny vápníku a suspendovaných nanocástic TiO.sub.2.n. a poté se nanese vodný roztok druhé složky nebo se vše nanese najednou. Použití náteru napr. pro odstranování pachu v místnosti.

Description

Multifunkčni nátěr s fotokatalytickým a sanitárním efektem a způsob jejich přípravy.
Oblast techniky
Vynález se týká multifunkčmho nátěru s fotokatalytickým a sanitárním efektem na bázi nanočástic T1O2 a způsobu jeho nanášení na zdi, na existující nátěry a na stavební materiály. Vzniklé vícefunkční nátěry jsou schopny zabezpečit krycí, čistící, sanitární, antibakteriální, protiplísňovou, fotokatalytickou a další funkce.
Dosavadní stav techniky
S používáním moderních plastů a systémů klimatizace budov narůstá nutnost odstranění jejich vedlejších účinků, především uvolňování nežádoucích aldehydů a zhruba dalších dvě stě · látek organického charakteru a zabránění šíření infekci rozvodem klimatizace po celé budově.
Základní funkce nátěrů barev a pigmentů vždy spočívala v jejich krycí schopnosti a barevnosti. Postupně však přibývá pokusů dát nátěrům i další funkce. Jedním z historicky prvních nátěrů bylo pravděpodobně hašené vápno, které v čerstvé formě splňovalo jak funkci bílého pigmentu, tak mělo i funkci sanitární. V poslední dekádě se těší značné oblibě použití fundamentálního efektu fotokatalýzy nanočástic TiOj. Přestože byla účinnost fotokatalýzy T1O2 dobře prozkoumána, problémy s aplikací T1O2 do fotoaktivní nátěrové hmoty zatím nebyly uspokojivě vyřešeny.
Při přimíchání nanočástic TiO2 do silikátových anorganických barev dojde typicky k obalení povrchu nanočástic oxidem křemíku a tak k odblokování požadované fotokatalýzy. V pigmentovém průmyslu je tento způsob SiO2 povrchové úpravy TiO2 pigmentových částic již téměř století používán ke snížení fotokatalytického efektu a k zamezení tzv. křídováni malby, které je fotokatalýzou způsobeno. Fotokatalytický efekt je v takových produktech v nejlepším případě zbytkový, dosahující procent až desetin procent hodnot čistého povrchu TiO2. Tyto kompozice obvykle využívají výhody ve změně reologie barvy vlivem nanočástic spíše než fotokatalýzy.
Druhý nejčastější způsob inkorporace nanočástic TiO2 do kompozice nátěrové barvy je jejich přímé vmíchání do akrylátové barvy. Problém tohoto řešení spočívá ve fotokatalytické agresivitě TiO2 nanočástic, které fotochemicky rozloží a doslova spálí okolní organický akrylát. Výsledkem je silné křídování a zároveň žloutnutí takového nátěru.
i t
Použití nanočástic T1O2 v kompozicí barvy na bázi silikónů je opět limitováno neboť silikony, podobně jako silikáty, efektivně blokují povrch TiO2 a tím i fotokatalýzu.
Běžná není ani cenově velmi náročná přímá aplikace suspenze sol-gel připravených nanočástic T1O2 přímo na plochu. Tento typ sol-gel připraveného nástřiku je používán v tloušťce nátěru okolo 50nm, který je schopen se udržet na stěně elektrostaticky. Tato technika má svoje limity jednak v krystalové čistotě sol-gel připraveného TiO2 a typické kyselosti podkladu, jednak využívá pouze nepatrné části skutečně použitelného množství T1O2.
V dosud známých nátěrových hmotách s fotokatalytickým účinkem na bázi nanočástic TiO2 dochází k obalení nanočástic TiO2 některou s komposic nátěrové hmoty a tím i k utlumení jeho katalytických schopností likvidovat organické látky zejména zplodiny kouření Či některých rozpouštědel, například aldehydů jejichž zdrojem jsou plasty, nový nábytek a podobně.
Podstata vynálezu
Uvedené nevýhody odstraňuje multifunkční nátěr s fotokatalytickým a sanitárním efektem na bázi nanočástic TiO2i který podle vynálezu spočívá v tom, že je tvořen vysoce porézní anorganickou hmotou, vzniklou společnou reakcí nejméně dvou složek, na jejímž povrchu jsou zachyceny nanočástice TiOj,
První složka je nerozpustná sloučenina vápníku a druhá složka je ve vodě rozpustný síran.
výhodou je nerozpustná sloučenina vápníku vybrána ze skupiny tvořené uhličitanem vápenatým, nejlépe s velikostí Částic v nano oblasti (dále nano-uhličitanem vápenatým), vápnem nebo jejich směsí a rozpustný síran je vybrán ze skupiny tvořené síranem mědnatým, síranem zinečnatým, síranem stříbrným nebo jejich směsí.
S výhodou multifunkční nátěr obsahuje 5 až 90 % hmotn. TiO2 v pevné složce a vytváří tloušťku fotokatalytické nátěrové vrstvy 0,1 až 100 mikrometrů.
S výhodou hmotnostní poměr druhé složky (síranu) : první složce (nerozpustné sloučenině vápníku) je 0,1; 1 až 10:1.
S výhodou multifunkční nátěr obsahuje 3 až 80% hmotn. nano-uhličitanu vápenatého.
Způsob přípravy multifúnkčmho nátěru podle vynálezu spočívá vtom, že se na ošetřovanou plochu nanese první složka obsahující vodnou suspenzi nerozpustné sloučeniny r I 4 » í « < »»· 1 * ’ · ’· ’’ vápníku a poté se nanese směs suspendovaných nanočástic T1O2 ve vodném roztoku druhé složky.
Na ošetřovanou plochu lze nanést všechny složky najednou nebo se na ošetřovanou plochu nanese první složka obsahující vodnou suspenzi nerozpustné sloučeniny vápníku a suspendovaných nanočástic T1O2 a po té se nanese vodný roztok druhé složky.
Pokud se použije multifunkční nátěr na plochy bohaté na nerozpustné sloučeniny vápníku, zejména štukované plochy a beton, lze na tyto plochy nanést pouze suspenzi nanočástic TÍO2 ve vodném roztoku druhé složky a ta společně s nerozpustnými sloučeninami vápníku obsaženými na ploše vytvoří porézní hmotu, na jejímž povrchu se usazují nanočástice T1O2.
Způsob přípravy nátěru se s výhodou provádí při běžné pokojové teplotě 10 až 50 °C.
Multifunkční nátěr se provádí preferenčně na strop místnosti, kde je díky cirkulaci vzduchu nejúčinnější. Ke zvýšení účinnosti odstraňování různých pachů, zejména z kouření a vaření, lze zvýšit turbulenci vzduchu u stropu instalací větráku na strop a ozařováním stropu UV lampou.
Čištění nátěru a obnova jeho funkce se provádí jeho občasným osvícením zdrojem intenzivního UV záření.
Při navrhovaném způsobu nanášení podle vynálezu vzniká porézní anorganická hmota s funkcí pojivá, ale neblokující fotokatalýzu TÍO2 nanočástic. Kromě pojivé anorganické struktury zároveň ve vedlejší reakci vznikají další aktivní látky ve formě anorganických nanočástic, které podle výběru reakčních činidel zabezpečují další funkce nátěru. Nástřik lze provést buďto formou reagující kompozice, kde jsou již všechny složky přítomny v suspenzi nebo ve dvou až třech krocích, kdy se jedna část reaktivní kompozice deposituje na povrch a na ni se nanese T1O2 s ostatními reakčními činidly. Je také možné TÍO2 v kombinaci s první reaktivní složkou nanést na povrch a přestríkat nebo přetřít ostatními reakčními Činidly.
Jako první složku nátěru lze s výhodou použít nanočástice uhličitanu vápenatého CaCO} (obr. 1B), které jsou do určité míry zastupitelné hrubějším CaCCh, vápnem - CaO nebo výhodněji hašeným vápnem Ca(OH)2. Jako druhá složka jsou používány ve vodě rozpustné sírany kovů a to hlavně CUSO4, Ag2SO4 a ZnSO4, které podvojnou reakcí s nano-uhličitanem vápenatým poskytují vedle porézní jehlovité, vláknité nebo destičkovité struktury sádrovce CaSO4.2H2O též velmi aktivní nanočástice oxidů a hydratovaných oxidů s vysoce porézním povrchem a velice vysokými antibakteriálními vlastnostmi.
Na obrázcích 2 A,B,C je zobrazena morfologie těchto materiálů vzniklých reakci síranů s nanouhličitanem vápenatým. Přestože vzniklé nátěry nemají zcela přesně definovanou chemickou kompozici, jejich příprava je konsistentně reprodukovatelná a funkce jednotlivých složek zřejmá.
Na základě provedených antibakteriálních a fotokatalytických testů se lze domnívat, že funkce nanočástic na bázi zinku, vzniklých reakcí nanouhličitanu vápenatého spočívá především ve schopnosti vytvářet silně antibakteriální prostředí a navíc zabraňuje šíření například snětí a kvasinek. Tato funkce je silnější za přítomnosti světla. Tato disproporce může být způsobena fotokatalytickou povahou ZnO.
Fotokatalytický efekt nanočástic T1O2 umístěných na povrchu pórovité struktury hmoty vzniklé reakcí nerozpustných sloučenin vápníku se sírany způsobuje rozklad organických látek na svém povrchu a zabezpečuje s tím související funkci nátěru pro odstraňování pachů a jeho antibakteriální vlastnosti.
Funkce nanočástic na bázi mědi, vzniklých reakcí nanouhličitanu vápenatého, spočívá především v jejich protiplísňové aktivitě a antibakteriálních vlastnostech a jejich přítomnost v nátěru je žádoucí na místech, kde je potřeba zamezit plísním.
Funkce nanočástic na bázi stříbra, vzniklých v reakcí s nano-uhličítanem vápenatým opět spočívá v jejich antibakteriálních vlastnostech, které lze s výhodou využít na špatně osvětlených místech a v noci, kdy antibakteriální aktivita fotokatalytického TiO? neposkytuje dostatečný účinek.
Požadované vlastnosti a účinky nátěrů podle vynálezu se dají v určité míre modifikovat složením a koncentračním poměrem jednotlivých složek ať už vzniklých „in šitu“, v několika krocích nebo smícháním všech komponent dohromady a jejich nánosem na konkrétní plochu.
Pro zmíněné funkce je podstatný vznik porézní struktury Částečně složené z vedlejšího produktu reakce síranů s nano-uhličitanem vápenatým - sádrovce, jehož krystaly provazují vrstvu nátěru, aniž by obalovaly T1O2 a další vzniklé aktivní látky ve formě shluků nanočástic.
Obrázek 2 D ukazuje strukturu velkých krystalů sádrovce vzniklého reakcí složek při teplotě varu a do ní zabudovaných shluků nanočástic na bázi zinku a T1O2. Teplota hraje při přípravě těchto nátěrů důležitou roli a obecně nejvýhodnější je pohybovat se jak při přípravě, tak při nánosu na plochu v rozmezí od 10 do 50°C. Při nižší teplotě vzniká jemnější struktura, ale zpomaluje se znatelně reakce jednotlivých složek.
» < I ·
C i i ' t ·
Správná kompozice nátěru obsahuje dostatečné množství reakčních látek za prvé k zabezpečení požadovaných funkcí, za druhé k vytvoření porézní pojivé struktury především na bázi sádrovce. Obsah nano-uhličitanu vápenatého, potenciálně zastupitelného vápnem, v nátěru by měl být větší než 3% hmotn. a neměl by být vyšší než 80% hmotn.. Optimálně se množství nano-uhličitanu vápenatého v nátěru pohybuje mezi 20 až 50 % hmotn..
Množství reakčních látek na síranové bázi pro reakci s nanouhličitanem vápenatým by se mělo pohybovat v poměru 0,1:1 až 10:1 podle povahy povrchu, na který se nátěr aplikuje.
Pro odstraňování zápachů a likvidaci organických látek je vhodný obsah TiO2 v nátěru 10 až 90% hmotn.. Optimální jeho obsah činí 50 až 80% hmotn..
Tloušťka nátěru nutná k zabezpečení jednotlivých funkcí se pohybuje od 0,1 do 100 mikrometrů. Pro zabezpečení fotokatalytické funkce nátěru je potřeba tloušťky 1 až 10 mikrometrů, optimálně 2 až 5 mikrometrů.
Multifunkční nátěr podle vynálezu popisuje vzhled a složení nátěru a řeší nanášení Čistících a sanitárních nátěrů, založených na použití nanočástic TiO2 v kombinaci s reaktivními složkami, které po smíchání poskytují anorganickou vysoce porézní hmotu ukotvující na svém povrchu nanočástice TiO2 bez utlumení jejich fotokatalytického efektu. Tyto reaktivní složky navíc během reakce vytvářejí další aktivní látky, které dávají multiíunkčním nátěrům jejich požadované vlastnosti, konkrétně antivirový a antibakteriální efekt, fotokatalytickou účinnost rozkládající organické látky a čistící vzduch, popřípadě s protiplísňovým a protisněťovým efektem.
Účinnost nátěru se dá několikanásobně zvýšit zajištěním turbulentního prostředí a vysokou intenzitou světla např. montáží světla s větrákem a „black light“ zářivkou na strop. Občasné osvícení nátěru zdrojem intenzivního UV záření je používáno k jeho čištění a obnově funkce.
Přehled obrázků
Obrázek 1 ukazuje snímky z elektronového mikroskopu (SEM):
A) Nanočástice TiO2 - nereaktivní součást nátěru zprostředkující fotokatalytickou funkci
B) Nanočástice CaCO3 - reakční složka nátěru
Obrázek 2 ukazuje snímky z elektronového mikroskopu (SEM):
A) Nanočástice aktivní složky na bázi mědi, vzniklé reakcí nano-uhličitanu vápenatého (CaCO3) s CuSO4
B) Nanočástice aktivní složky na bázi stříbra, vzniklé reakcí nano-uhličitanu vápenatého (CaCOj) s Ag2SO4
C) Nanočástice aktivní složky na bází zinku, vzniklé reakcí nano-uhličitanu vápenatého (CaCO3) s ZnSO4
D) Směs nanočástic T1O2 a aktivní složky na bázi zinku, vzniklé po reakci s nanouhličitanem vápenatým (CaCO3) zainkorporovaná do porézní struktury sádrovce, která také vznikla reakcí nano-uhličitanu vápenatého s ZnSCL při zvýšené teplotě (100°C).
Obrázek 3 ukazuje snímek multifunkčního nátěru pořízený elektronovým mikroskopem (SEM), obsahující nanočástice TiO2 vbudované do struktury vzniklé reakcí nano-uhličitanu vápenatého s 2,5% hmotn. roztokem ZnSCU.
Příklady provedení vynálezu
Následující příklady ilustrují, ale v žádném případě nelimitují presentovaný vynález. Příklad 1.
Na stěnu s existujícím akrylovým nátěrem byla v prvním kroku nanesena vrstva z vodní suspenze směsi nano-CaCO3 a hašeného vápna - Ca(OH)2 v hmotnostním poměru 9:1. Suspenze obsahovala 20% hmotnostních těchto dvou látek. Takto byl vytvořen reaktivní základ pro druhou složku kompozitního nátěru. Po zaschnutí, jako druhý krok, byla na povrch nastříkána suspenze obsahující 7% hmotn. nanočástic TiO2 v 2,5% hmotnostním roztoku ZnSCL. Prakticky inertní TiO2 se v žádné reakci neuplatňuje a je následně vbudován do vláknité struktury vzniklé zreagováním směsi nano-uhličitanu vápenatého a vápna se ZnSO4. Vzniklý nátěr je ukázán na obrázku 3. Přestože přesné složení takto vzniklého výsledného nátěru není přesně známo, lze předpokládat, že se jedná o obnažené shluky nanočástic TiO2, mechanicky zachycených ve struktuře složené ze směsi nanočástic oxidu zinečnatého, hydratovaného oxidu zinečnatého, karbonátu zinečnatého, částečně nezreagovaných zbytků CaCO3 a CaO a sádrovce CaSO4.2H2O. Tato 5 mikrometrů tlustá vrstva vykazuje při denním světle minimálně čtyřikrát rychlejší vyčištění vzduchu od kontaminace kouřem z jedné cigarety než referenční místnost. Celkově pach cigarety kompletně zmizí v této místnosti po 20 minutách a nezanechává žádné zatuchliny na rozdíl od referenční místnosti.
, b t t * í ► I . , .i « f i )' I , f >i ·
I - ' · ·· . % · « - i k < I I i * - ·‘ »
Antibakteriální funkce tohoto povrchu za denního světla vykazuje okamžité zabití všech kontaminovaných baktérií v porovnání s referenčním akrylovým nátěrem, kde ani po 4 hodinách nedošlo k úplnému úhynu bakterií E. Colli,
Příklad 2.
Na štukovaný povrch byla v prvním kroku nanesena vrstva z vodní suspenze směsi nanočástic CaCCh a nanočástic T1O2, v hmotnostním poměru 1:1. Suspenze obsahovala 10% hmotnostních těchto dvou látek. Takto byl vytvořen reaktivní základ pro druhou složku kompozitního nátěru. Po zaschnutí vrstvy byl na povrch nastříkán 5%hmotn.. roztok ZnSO4. Podobně jako v prvním případě, inertní T1O2 byl po zaschnutí nátěru vbudován do porózní vláknité struktury vzniklé zreagováním směsi nano-uhličitanu vápenatého a ZnSO4. Vzniklý nátěr vykazuje při denním světle podobnou aktivitu při odstraňování zápachů jako v případě 1.
Příklad 3.
Do deseti litrů studené vodní suspenze obsahující lkg nano-uhličitanu vápenatého a lkg nanočástic T1O2, bylo za intenzivního míchání přidáno 10 litrů roztoku obsahujícího 0.9kg síranu zinečnatého a 5 gramů síranu stříbrného. Pomalu reagující směs byla během několika hodin nanesena válečkem na stěny s existujícím akrylátovým nátěrem. Po úplném zaschnutí,- vznikl porézní fotokatalytický nátěr o tloušťce okolo 10 mikrometrů se značně zvýšenou antibakteriální funkcí, aktivní i za nepřítomnosti světla.
Příklad 4.
Byl připraven litr studené vodní suspenze obsahující 0,07kg nano-uhličitanu váoenatého a 0,lkg nanočástic T1O2. Separátně byly připraveny aktivní složky v 1 litru vodní suspenze reakcí 0,lKg CuSCL a 5 gramů AgNCb s0,2kg nano-uhličitanu vápenatého. Za intenzivního míchání byly obě suspenze smíchány a byl přidán 1 litr roztoku obsahujícího 0,1 kg síranu zinečnatého. Vzniklá směs byla mírně naředěna vodou a nanesena štětcem na plochu. Po úplném zaschnutí, vznikl porézní multifunkčni nátěr o tloušťce okolo 50 mikrometrů.
Příklad 5.
Na betonový povrch byla nastříkána vrstva z vodní suspenze obsahující 7% hmotnostních nanočástic T1O2 v desetiprocentním roztoku ZnSO4. Nanočástice TiO2 byly po zaschnutí nátěru vbudovány do porézní vláknité struktury vzniklé zreagováním vápenatých složek betonu a ZnSO4. Vzniklý nátěr vykazuje velmi dobrou fotokatalytickou aktivitu, likviduje lišejníky, řasy a další mikroorganismy, které způsobují navětrávání betonu a po dobu minimálně jednoho roku udrží povrch prostý těchto organismů.
Průmyslová využitelnost
Multifúnkční nátěry jsou využitelné jako sanitární nátěry v nemocnicích, biolaboratořích, úřadech a obytných domech, zejména v místnostech pro alergiky a k odstranění nepříjemných pachů z místností a provozoven, například v restauracích. Tyto nátěry jsou vhodné i na plochy čistící vzduch od exhalací automobilů, například na vnější fasády domů, betonové silniční zvukové bariéry apod. Jsou s výhodou použitelné v živočišné výrobě ke snižování rizika infekčních chorob a epidemií u chovů.

Claims (13)

  1. PATENTOVÉ NÁROKY
    1. Multifunkční nátěr s fotokatalytickým a sanitárním efektem na bázi nanočástic T1O2 vyznačující se tím, že je tvořen vysoce porézní anorganickou hmotou vzniklou společnou reakcí nejméně dvou složek, na jejímž povrchu jsou zachyceny nanočástice TiO2, přičemž první složka je nerozpustná sloučenina vápníku a druhá složka je ve vodě rozpustný síran,
  2. 2. Multifunkční nátěr podle nároku 1 vyznačující se tím, že nerozpustná sloučenina vápníku je vybrána ze skupiny tvořené nano-uhličitancm vápenatým, vápnem, hydroxidem vápenatým nebo jejich směsí.
  3. 3. Multifunkční nátěr podle nároku 1 a 2 vyznačující se tím, že rozpustný síran je vybrán ze skupiny tvořené síranem mědnatým, síranem zinečnatým, síranem stříbra nebo jejich směsí,
  4. 4. Multifunkční nátěr podle nároku 1 až 4 vyznačující se tím, že obsahuje 5 až 90 % hmotn. T1O2 a tloušťku fotokatalytické nátěrové vrstvy 0,1 až 100 mikrometrů.
  5. 5. Multifunkční nátěr podle nároku 1 až 5 vyznačující se tím, že hmotnostní poměr druhé složky - síranu k první složce - nerozpustné sloučenině vápníku je 0,1:1 až 10:1.
  6. 6. Multifunkční nátěr podle nároku 1 až 2 vyznačující se tím, že obsahuje 3 až 80% hmotn. nanouhličitanu vápenatého.
  7. 7. Způsob přípravy multifunkčního nátěru podle nároku 1 až 6 vyznačující se tím, že se na ošetřovanou plochu nanese první složka obsahující vodnou suspenzi nerozpustné sloučeniny vápníku a po té se nanese směs suspendovaných nanočástic TÍO2 ve vodném roztoku druhé složky.
  8. 8. Způsob přípravy multifunkčního nátěru podle nároku 1 až 6 vyznačující se tím, že se na ošetřovanou plochu nanese najednou směs první složky obsahující vodnou suspenzi nerozpustné sloučeniny vápníku s druhou složkou a suspendovanými nanočásticemi TiO2.
  9. 9. Způsob přípravy multifunkčního nátěru podle nároku 1 až 6 vyznačující se tím, že se na ošetřovanou plochu nanese první složka obsahující vodnou suspenzi nerozpustné sloučeniny vápníku a suspendovaných nanočástic TÍO2 a poté se nanese vodný roztok druhé složky.
    « r ( < <1 'Mí
    I I ! I * L .4 l < 4 II » i
  10. 10. Způsob přípravy multifunkčního nátěru podle nároku 1 až 6 na plochy bohaté na nerozpustné sloučeniny vápníku, zejména štukované plochy a beton, vyznačující se tím, že se na tyto plochy nanese suspenze nanočástic T1O2 ve vodném roztoku druhé složky.
  11. 11. Způsob podle nároku 8 až 10 vyznačující se tím, že se provádí při teplotě 10 až 50 °C.
  12. 12. Způsob čištění multifunkčního nátěru podle nároku 1 až 6 vyznačující se tím, že čištění nátěru a obnova jeho funkce se provádí jeho občasným osvícením zdrojem intenzivního UV záření.
  13. 13. Způsob odstraňováni pachů, zejména z místností s nedokonalou možností větrání, vyznačující se tím, že se multifunkční nátěr podle nároku 1 až 6 aplikuje na strop místnosti a doplní se nucenou turbulencí vzduchu u stropu a ozařováním natřené plochy UV světlem.
CZ20070865A 2007-12-11 2007-12-11 Multifunkcní náter s fotokatalytickým a sanitárním efektem a zpusob jeho prípravy CZ300735B6 (cs)

Priority Applications (19)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ20070865A CZ300735B6 (cs) 2007-12-11 2007-12-11 Multifunkcní náter s fotokatalytickým a sanitárním efektem a zpusob jeho prípravy
HUE08858451A HUE033953T2 (en) 2007-12-11 2008-12-08 Method for applying multifunctional photocatalytic and health paints
PT88584511T PT2235118T (pt) 2007-12-11 2008-12-08 Método de aplicação de pinturas fotocatalíticas e sanitárias multifuncionais
ES08858451.1T ES2633450T3 (es) 2007-12-11 2008-12-08 Modo de preparación de películas multifuncionales con efecto fotocatalítico y de saneamiento
JP2010537244A JP5618207B2 (ja) 2007-12-11 2008-12-08 多機能光触媒塗料被膜及びその製造方法
CN2008801202766A CN101896559B (zh) 2007-12-11 2008-12-08 多功能光催化涂层及其制备方法
EP08858451.1A EP2235118B1 (en) 2007-12-11 2008-12-08 Method of application of multifunctional photocatalytic and sanitary paints
PCT/CZ2008/000146 WO2009074120A2 (en) 2007-12-11 2008-12-08 Multifunctional photocatalytic and sanitary paints and the method of application thereof
LTEP08858451.1T LT2235118T (lt) 2007-12-11 2008-12-08 Daugiafunkcinių fotokatalitinių ir sanitarinių dažų pritaikymo būdas
PL08858451T PL2235118T3 (pl) 2007-12-11 2008-12-08 Sposób przygotowania wielofunkcyjnej powłoki z efektem fotokatalitycznym i sanitarnym
SI200831833T SI2235118T1 (sl) 2007-12-11 2008-12-08 Metoda uporabe večfunkcijskih fotokataličnih in sanitarnih barv
DK08858451.1T DK2235118T3 (en) 2007-12-11 2008-12-08 Method of Preparing a Multifunctional Coating with Photocatalytic and Sanitary Effects
US12/746,813 US8647565B2 (en) 2007-12-11 2008-12-08 Multifunctional photocatalytic paint coat and method of preparation thereof
CA2707319A CA2707319C (en) 2007-12-11 2008-12-08 Multifunctional photocatalytic paint coat and method of preparation thereof
SK50024-2010A SK288295B6 (sk) 2007-12-11 2008-12-08 Multifunkčný náter s fotokatalytickým a sanitárnym efektom a spôsob jeho prípravy
ZA2010/04416A ZA201004416B (en) 2007-12-11 2010-06-23 Multifunctional photocatalyic and sanitary paints and the method of application thereof
HK11103259.7A HK1149044A1 (en) 2007-12-11 2011-03-30 Multifunctional photocatalytic paint coat
HRP20171009TT HRP20171009T1 (hr) 2007-12-11 2017-07-03 Metoda primjene višenamjenske fotokatalitičke i sanitarne premazne boje
CY20171100764T CY1119270T1 (el) 2007-12-11 2017-07-18 Μεθοδος εφαρμογης φωτοκαταλυτικων και υγειονομικων βαφων πολλαπλων χρησεων

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ20070865A CZ300735B6 (cs) 2007-12-11 2007-12-11 Multifunkcní náter s fotokatalytickým a sanitárním efektem a zpusob jeho prípravy

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CZ2007865A3 true CZ2007865A3 (cs) 2009-07-29
CZ300735B6 CZ300735B6 (cs) 2009-07-29

Family

ID=40560225

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ20070865A CZ300735B6 (cs) 2007-12-11 2007-12-11 Multifunkcní náter s fotokatalytickým a sanitárním efektem a zpusob jeho prípravy

Country Status (19)

Country Link
US (1) US8647565B2 (cs)
EP (1) EP2235118B1 (cs)
JP (1) JP5618207B2 (cs)
CN (1) CN101896559B (cs)
CA (1) CA2707319C (cs)
CY (1) CY1119270T1 (cs)
CZ (1) CZ300735B6 (cs)
DK (1) DK2235118T3 (cs)
ES (1) ES2633450T3 (cs)
HK (1) HK1149044A1 (cs)
HR (1) HRP20171009T1 (cs)
HU (1) HUE033953T2 (cs)
LT (1) LT2235118T (cs)
PL (1) PL2235118T3 (cs)
PT (1) PT2235118T (cs)
SI (1) SI2235118T1 (cs)
SK (1) SK288295B6 (cs)
WO (1) WO2009074120A2 (cs)
ZA (1) ZA201004416B (cs)

Families Citing this family (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CZ2008209A3 (cs) * 2008-04-03 2009-10-14 Rokospol A.S. Náterová a/nebo stavební hmota k úprave predmetu a staveb s fotokatalytickým a samocisticím úcinkem
CZ2011397A3 (cs) * 2011-06-30 2012-08-15 Advanced Materials-Jtj, S.R.O. Prostredek pro úpravu povrchu s vysoce fotokatalytickým a sanitárním efektem
CN102614543B (zh) * 2012-04-12 2014-04-30 河南舒莱卫生用品有限公司 一种卫生巾用抗菌材料及含有抗菌材料卫生巾的制备方法
WO2016081509A1 (en) * 2014-11-17 2016-05-26 Portland State University Compositions comprising diatom frustules and applications thereof
CN106833237A (zh) * 2017-03-29 2017-06-13 广西宏业能源科技有限公司 一种光催化建筑内墙涂料及其制备方法
CN107158850A (zh) * 2017-05-03 2017-09-15 安徽省伟业净化设备有限公司 C级无尘洁净室专用洁净剂及其制备方法
CN111234575A (zh) * 2019-07-11 2020-06-05 惠州市维尔康王漆化工有限公司 无机外墙涂料及其制备方法
CN110590264A (zh) * 2019-08-30 2019-12-20 重庆中科建设(集团)有限公司 一种光催化改性自清洁装饰砂浆及其制备方法
DE102020130071B3 (de) 2020-11-13 2021-12-30 Pigmentsolution GmbH Linoleum-Granulat für den Außenbereich und seine Verwendung, sowie Außenanlagen-Bodenbelag daraus oder damit
EP4008432A3 (de) 2020-11-13 2022-07-27 Pigmentsolution GmbH Linoleum-granulat für den aussenbereich
DE202020106542U1 (de) 2020-11-13 2020-12-07 Pigmentsolution GmbH Linoleum-Granulat für den Aussenbereich

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2549261A (en) 1948-02-21 1951-04-17 Du Pont Calcium sulfate-extended titanium dioxide pigments
JP2001181016A (ja) * 1999-12-22 2001-07-03 Aoki Kenzai Kogyo Kk 二酸化チタンの固定方法
CN1239635C (zh) * 2002-11-06 2006-02-01 中山大学 纳米CaCO3/TiO2复合粒子及其制备方法
DE20306431U1 (de) * 2003-04-25 2004-09-02 Maxit Deutschland Gmbh Photokatalysatorhaltige Beschichtungsmassen, damit erhältliche Oberflächenbeschichtungen und Kits
WO2005044446A1 (en) * 2003-10-09 2005-05-19 York International Corporation Nano composite photocatalytic coating
WO2005083013A1 (en) 2004-01-30 2005-09-09 Millennium Chemicals Coating composition having surface depolluting properties
CN100569357C (zh) * 2004-07-23 2009-12-16 东莞市宇洁新材料有限公司 一种光触媒复合材料的制备方法
FR2881064A1 (fr) 2005-01-26 2006-07-28 Omya Development Ag Procede de controle de la contamination microbienne, suspensions minerales obtenues et leurs utilisations
CN1296303C (zh) * 2005-04-07 2007-01-24 武汉理工大学 溶胶镀膜一步热处理法制备二氧化钛薄膜钢化自洁净玻璃
CN100335578C (zh) * 2005-05-26 2007-09-05 北京科技大学 氮掺杂纳米二氧化钛改性光催化涂料及其制备方法
DE102007008026A1 (de) 2006-02-16 2007-08-23 Sachtleben Chemie Gmbh Biozide Zusammensetzung
CN100467553C (zh) * 2006-08-18 2009-03-11 浙江中成建工集团有限公司 一种超耐候高抗沾污复合弹性建筑涂料
CZ300309B6 (cs) 2006-12-27 2009-04-15 CTC AP a. s. Smesný práškový dekontaminant na bázi TiO2

Also Published As

Publication number Publication date
HK1149044A1 (en) 2011-09-23
CY1119270T1 (el) 2018-02-14
US20100254851A1 (en) 2010-10-07
WO2009074120A3 (en) 2009-08-06
EP2235118A2 (en) 2010-10-06
EP2235118B1 (en) 2017-04-26
SK500242010A3 (sk) 2010-11-08
PT2235118T (pt) 2017-06-12
HUE033953T2 (en) 2018-01-29
DK2235118T3 (en) 2017-06-19
CZ300735B6 (cs) 2009-07-29
CN101896559A (zh) 2010-11-24
SK288295B6 (sk) 2015-08-04
SI2235118T1 (sl) 2017-10-30
JP5618207B2 (ja) 2014-11-05
WO2009074120A2 (en) 2009-06-18
ZA201004416B (en) 2011-03-30
CN101896559B (zh) 2013-12-18
CA2707319C (en) 2013-09-24
HRP20171009T1 (hr) 2017-09-22
LT2235118T (lt) 2017-08-10
PL2235118T3 (pl) 2017-08-31
JP2011506647A (ja) 2011-03-03
US8647565B2 (en) 2014-02-11
CA2707319A1 (en) 2009-06-18
ES2633450T3 (es) 2017-09-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CZ2007865A3 (cs) Multifunkcní náter s fotokatalytickým a sanitárním efektem a zpusob jeho prípravy
JP2011506647A5 (cs)
CA2839230C (en) A liquid agent for surface treatment with high photocalalytic and sanitary effects
WO2018110173A1 (ja) 光触媒材及び光触媒塗料組成物
JP2004346202A (ja) 水性塗料組成物、抗菌性部材及び塗膜形成方法
CN106348649A (zh) 一种光催化抗雾霾砂壁状负离子涂料
JPH08302856A (ja) 防汚性建築材料及び外装建材ユニット
JP2003080078A (ja) 光活性を有する化合物及びその用途
JP3598349B2 (ja) 複合セラミックス材料の製造方法
WO2009123135A1 (ja) 光触媒コーティング組成物
JP6571212B2 (ja) 水性塗料生成のための、特に屋内塗布のための、気硬性結合剤をベースとする光触媒組成物及びその使用
KR101675630B1 (ko) 항균성 광촉매, 광촉매 도포 항균제품 및 그 제조방법
JP3465018B2 (ja) 抗菌性積層体
CN109021635B (zh) 一种光触媒墙体保护剂及其制备方法与应用
CZ21553U1 (cs) Jednosložková nátěrová hmota
JP2013060421A (ja) 害虫忌避組成物及び害虫忌避方法。
BG109914A (bg) Силикатна боя универсална с въздухопречистващ ефект