CZ2009135A3 - Práškový pigment pro vodou reditelné náterové hmoty na bázi titanové beloby se zvýšenou dispergovatelností - Google Patents
Práškový pigment pro vodou reditelné náterové hmoty na bázi titanové beloby se zvýšenou dispergovatelností Download PDFInfo
- Publication number
- CZ2009135A3 CZ2009135A3 CZ20090135A CZ2009135A CZ2009135A3 CZ 2009135 A3 CZ2009135 A3 CZ 2009135A3 CZ 20090135 A CZ20090135 A CZ 20090135A CZ 2009135 A CZ2009135 A CZ 2009135A CZ 2009135 A3 CZ2009135 A3 CZ 2009135A3
- Authority
- CZ
- Czechia
- Prior art keywords
- sub
- pigment
- water soluble
- coating compositions
- titanium white
- Prior art date
Links
- 239000000049 pigment Substances 0.000 title claims abstract description 17
- 239000000843 powder Substances 0.000 title claims abstract description 14
- GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N Titan oxide Chemical compound O=[Ti]=O GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 title abstract description 18
- 235000010215 titanium dioxide Nutrition 0.000 title abstract description 10
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 title description 4
- 239000008199 coating composition Substances 0.000 title description 2
- 230000001747 exhibiting effect Effects 0.000 title 1
- 239000002245 particle Substances 0.000 claims abstract description 10
- 239000003973 paint Substances 0.000 claims abstract description 8
- 239000010936 titanium Substances 0.000 claims description 15
- RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N Titanium Chemical compound [Ti] RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- 229910052719 titanium Inorganic materials 0.000 claims description 3
- LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N Ethanol Chemical compound CCO LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 12
- OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N Methanol Chemical compound OC OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 9
- 239000011701 zinc Substances 0.000 description 8
- 239000004408 titanium dioxide Substances 0.000 description 6
- 239000010410 layer Substances 0.000 description 5
- 238000000034 method Methods 0.000 description 5
- VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-M Chloride anion Chemical compound [Cl-] VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 4
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 description 4
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 4
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 4
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 4
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 4
- HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M Sodium hydroxide Chemical compound [OH-].[Na+] HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 3
- 230000001476 alcoholic effect Effects 0.000 description 3
- 239000011230 binding agent Substances 0.000 description 3
- 238000009833 condensation Methods 0.000 description 3
- 230000005494 condensation Effects 0.000 description 3
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 3
- 239000000428 dust Substances 0.000 description 3
- 238000001704 evaporation Methods 0.000 description 3
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 3
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 3
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 3
- 150000001282 organosilanes Chemical class 0.000 description 3
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 3
- 238000003756 stirring Methods 0.000 description 3
- 239000000725 suspension Substances 0.000 description 3
- QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-M Acetate Chemical compound CC([O-])=O QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 2
- 229910002651 NO3 Inorganic materials 0.000 description 2
- NHNBFGGVMKEFGY-UHFFFAOYSA-N Nitrate Chemical compound [O-][N+]([O-])=O NHNBFGGVMKEFGY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-L Sulfate Chemical compound [O-]S([O-])(=O)=O QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 2
- 229910010413 TiO 2 Inorganic materials 0.000 description 2
- 150000001412 amines Chemical class 0.000 description 2
- 150000008064 anhydrides Chemical class 0.000 description 2
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 description 2
- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 2
- 150000002118 epoxides Chemical class 0.000 description 2
- 230000008020 evaporation Effects 0.000 description 2
- 239000012535 impurity Substances 0.000 description 2
- 239000001023 inorganic pigment Substances 0.000 description 2
- NBTOZLQBSIZIKS-UHFFFAOYSA-N methoxide Chemical compound [O-]C NBTOZLQBSIZIKS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000001471 micro-filtration Methods 0.000 description 2
- 239000002105 nanoparticle Substances 0.000 description 2
- 239000002243 precursor Substances 0.000 description 2
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 2
- BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N propan-1-ol Chemical compound CCCO BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- IKNCGYCHMGNBCP-UHFFFAOYSA-N propan-1-olate Chemical compound CCC[O-] IKNCGYCHMGNBCP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000010992 reflux Methods 0.000 description 2
- 238000005245 sintering Methods 0.000 description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 2
- 238000002604 ultrasonography Methods 0.000 description 2
- 150000003751 zinc Chemical class 0.000 description 2
- 229910020442 SiO2—TiO2 Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000004809 Teflon Substances 0.000 description 1
- 229920006362 Teflon® Polymers 0.000 description 1
- ZOIORXHNWRGPMV-UHFFFAOYSA-N acetic acid;zinc Chemical compound [Zn].CC(O)=O.CC(O)=O ZOIORXHNWRGPMV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 238000009835 boiling Methods 0.000 description 1
- YHWCPXVTRSHPNY-UHFFFAOYSA-N butan-1-olate;titanium(4+) Chemical compound [Ti+4].CCCC[O-].CCCC[O-].CCCC[O-].CCCC[O-] YHWCPXVTRSHPNY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000011247 coating layer Substances 0.000 description 1
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 description 1
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 1
- HHFAWKCIHAUFRX-UHFFFAOYSA-N ethoxide Chemical compound CC[O-] HHFAWKCIHAUFRX-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- -1 etoxide Chemical compound 0.000 description 1
- 238000001914 filtration Methods 0.000 description 1
- 238000009472 formulation Methods 0.000 description 1
- 238000000227 grinding Methods 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N heavy water Substances [2H]O[2H] XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N 0.000 description 1
- 125000002887 hydroxy group Chemical group [H]O* 0.000 description 1
- 239000006193 liquid solution Substances 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 239000004570 mortar (masonry) Substances 0.000 description 1
- 150000002894 organic compounds Chemical class 0.000 description 1
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 description 1
- 230000008929 regeneration Effects 0.000 description 1
- 238000011069 regeneration method Methods 0.000 description 1
- 229920006395 saturated elastomer Polymers 0.000 description 1
- 239000002904 solvent Substances 0.000 description 1
- 238000001179 sorption measurement Methods 0.000 description 1
- 238000003860 storage Methods 0.000 description 1
- 239000002344 surface layer Substances 0.000 description 1
- 238000009736 wetting Methods 0.000 description 1
- 239000004246 zinc acetate Substances 0.000 description 1
Landscapes
- Paints Or Removers (AREA)
Abstract
Pigment pro vodou reditelné náterové hmoty na bázi titanové beloby se zvýšenou dispergovatelností vlivem zvýšené hydrofilizace povrchu práškových cástic, pricemž cástice jsou pokryty nanoheterostrukturovanou vrstvou nanoheterosolu ze skupiny Zn.sub.x.n.Ti.sub.y.n.O.sub.z.n., Si.sub.x.n.Zn.sub.y.n.Ti.sub.z.n.O.sub.m.n.R.sub.n.n., Zn.sub.y.n.Si.sub.z.n.O.sub.m.n.R.sub.n.n. a Ti.sub.x.n.Si.sub.y.n.O.sub.z.n.R.sub.m.n..
Description
Práškový pigment pro vodou ředitelné nátěrové hmoty na bázi titanové běloby se zvýšenou dispergovatelností
Oblast vynálezu
Vynález se týká práškového pigmentu pro vodou ředitelné nátěrové hmoty na bázi titanové běloby T1O2 (dále jen titanová běloba) se zvýšenou dispergovatelností vlivem zvýšené hydrofilizace povrchu práškových částic.
Oblast techniky
V průmyslu nátěrových hmot v posledních letech převažuje tendence k výrobě vodou ředitelných nátěrových hmot, zejména z ekologických důvodů. K tomu účelu je nutné vytvořit pigmenty, které mají vysoký stupeň dispergovatelností v pojivu. Titanová běloba v krystalických modifikacích anatasu a rutilu má průměrnou velikost nejmenších dosažitelných částic nad 20 nm a je běžně využívána v mnoha průmyslových aplikacích. Dispergovatelnost látky v pojivu úzce souvisí sjejí smáčivostí, hydrofilitou povrchové vrstvy částic. Superhydrofilní povrch, charakterizovaný téměř nulovým úhlem smáčení vůči vodě, je využíván například pro vytvoření tenkých nanostrukturovaných vrstev
T1O2 na sklech k dosažení samočisticí schopnosti povrchu. Superhydrofilita je indukovaná UV zářením a je principiálně generovaná vakancí povrchového kyslíku, který může být saturován OH skupinami prostřednictvím molekulární nebo disociativní adsorbce atmosférické vody. Bez UV záření však efektu není dosaženo.
Rovněž je známo využití vrstvy nanočástic T1O2 na povrchu anorganického pigmentu, ovšem využití samočisticí schopnosti vlivem superhydrofility je opět závislé na UV nebo viditelné části světelného záření, jde tedy opět pouze o fotokatalyticky aktivní pigment.
Byla rovněž publikována možnost přípravy sol-gelových vrstev na bázi systému nanočástic SÍO2-TÍO2, které vykazují přirozenou superhydrofilitu bez nutnosti ozáření
UV světlem, ovšem stabilita takové vrstvy byla bez regenerace UV zářením pouze několik týdnů.
99 99 9 · » 9 9 9 9 9 9 999 99 9 99 99
Ke zlepšení dispergovatelnosti anorganických pigmentů se používá úprava pomletého pigmentu vhodnou organickou sloučeninou, ovšem použití organických látek nedosahuje dostatečný efekt a je nevýhodné z hlediska ekologického .
Aplikace přirozené superhydrofility u práškových pigmentů nebyla dosud 5 realizována, přestože je velmi žádoucí z hlediska dosažení vysokého stupně dispergovatelnosti pigmentu v pojivu, eventuelně podpoření samočisticí schopnosti aplikované vrstvy nátěru.
Úkolem vynálezu je vytvořit vhodnou alternativu známým metodám zvyšování hydrofility, ovšem využitelnou pro vodou ředitelné nátěrové hmoty, při současném odstranění alespoň některých nevýhod známých řešení.
Podstata vynálezu
Uvedený úkol řeší pigment pro vodou ředitelné nátěrové hmoty na bázi titanové 15 běloby se zvýšenou dispergovatelnosti vlivem zvýšené hydrofilizace povrchu práškových částic, jehož podstata podle vynálezu spočívá v tom, že částice jsou pokryty nanoheterostrukturovanou vrstvou nanoheterosolu ze skupiny ZnxTiyOz, SixZnyTizOmRn , ZnySi.OmRn aTixSiyOzRm.
Výhodou a vyšším účinkem pigmentu podle vynálezu je dosažení vysokého 20 stupně smáčivosti částic za běžných podmínek, čímž se zlepší dispergovatelnost práškových pigmentů na bázi titanové běloby ve výrobě vodorozpustných nátěrových nebo fasádních hmot. Dalším účinkem je zlepšení samočisticích schopností nátěrů a fasád.
Příklady provedení vynálezu
Příklady provedení pigmentů budou v následujícím popsány včetně stručně uvedeného způsobu výroby, včetně způsobu výroby nanoheterosolu, přestože způsob výroby není předmětem ochrany. Je však nutný pro demonstraci proveditelnost vynálezu.
·· · · ·«·· ·* ·* • · · · ·« ···· · » · »·♦· • · ·»·· · · · k «·· • · « »·*»· · · * ·* ·« «* *♦
V první fázi je nutné připravit nanoheterosol, kterým se následně modifikuje prášková titanová běloba.
a) příprava nanoheterosolů ZnxTiyOz a SixZnyTizOmRn 5
Ve skleněné baňce se nejdříve připraví alkoholický roztok (methanol, ethanol nebo propanol) obsahující prekurzor titanu TiOCh, T1OSO4 nebo Ti(OR)4 (molámí koncentrace od 0,01 M do 3 M) ve kterém se posléze rozpouští sůl zinku (octan, chlorid, síran nebo dusičnan) v rozmezí teplot od 10°C do 150°C po dobu od 5 minut do
20 hodin. Atomový poměr Ti/Zn = 0,5 až 2. Přitom dochází ke kondenzaci heterosolů.
Rovněž lze výše popsanou kondenzaci heterosolů provést za přítomnosti organosilanů typu Si(OR)4 a X(CH2)3Si(OR)3 (X: epoxid, amin, chlorid, anhydrid; OR: metoxid, etoxid, propoxid). Takto připravené heterosoly, které jsou po ochlazení homogenní a opticky transparentní, jsou dodatečně zbaveny prachu a jiných nečistot mikrofiltrací.
b) příprava nanoheterosolů ZnySizOmRn aTixSiyOzRm
Ve skleněné baňce se nejdříve připraví alkoholický roztok (methanol, ethanol nebo propanol) obsahující 0,01-3M organosilanového prekurzoru typu Si(OR)4 nebo
X(CH2)3Si(OR)3 (X: epoxid, amin, chlorid, anhydrid; OR: metoxid, etoxid, propoxid).
Do tohoto roztoku se pňdává kapalný roztok TÍOCI2, TÍOSO4 nebo Ti(OR)4 (molámí koncentrace od 0,01 M do 3 M) v rozmezí teplot od 0°C do 150°C po dobu od 5 minut do 20 hodin, přičemž dochází ke kondenzaci heterostruktur. Atomový poměr Ti/Si = 0,1 až 50. Rovněž lze přidávat do roztoku organosilanů sůl zinku (octan, chlorid, síran nebo dusičnan). Atomový poměr Si/Zn = 0,5 až 20. Takto připravené heterosoly, které jsou po ochlazení homogenní a opticky transparentní, jsou dodatečně zbaveny prachu a jiných nečistot mikrofiltrací.
c) modifikace práškové titanové běloby výše uvedenými heterosoly
Ve skleněné baňce se připraví výše zmíněný alkoholický heterosol, do kterého se přisypává práškový pigment T1O2. Takto připravená suspenze se homogenizuje ·· ·*·♦
ΦΦ φ • φ φ φ φ φ * · * φ • · ΦΦΦ· · · ♦ • Φ 4 Β Φ ·♦ · ΦΦ
mícháním (případně v ultrazvukové lázni) a následovně odpařuje při teplotě bodu varu rozpouštědla od 60°C do 120°C (případně za sníženého tlaku). Vzniklý modifikovaný prášek se homogenizuje mletím nebo třením.
d) kontrolované spékání
Proces kontrolovaného spékání je posledním krokem, probíhá v konvekční peci ve vzdušné atmosféře po dobu od 2 do 20 hodin při různě nastavených rychlostech ohřevu. Po skončení spékání jsou získané práškové formulace uchovány v uzavřených nádobách.
Následně je uvedeno několik konkrétních příkladů provedení, včetně příkladu vytvoření nanoheterosolu.
Přikladl
Vytvoření nanoheterosolu:
Ve lOOml baňce bylo do 20ml ethanolu o koncentraci >99,8% za stálého míchání postupně přidáno 10 ml titan tetrabutoxidu Ti(OCH3CH3CH3CH4)4 >97% (dále TBT) a 3,86g dihydrátu zink acetátu Zn(CH3COO)2*2H2O >99% (dále ZAH) V magneticky míchaném topném hnízdě byla takto připravená zakalená suspenze refluxována. Po několika minutách došlo ke zreagování ZAH s TBT a systém se vyčeřil a vzápětí došlo k opětovnému zakalení. Po 6 hodinách refluxování se stal sol transparentním a byl dále refluxován. Po 19-20 hodinách refluxování zůstal sol transparentním i po ochlazení na laboratorní teplotu. Takto připravený sol byl přefiltrován teflonovým filtrem s póry 200 nm. Filtrace byla prováděna z důvodu odstranění prachu a větších struktur, které mohou působit jako agregační zárodky při skladování.
Příklad 2
Při modifikaci bylo do odměmé baňky nalito 50ml EtOH, přidáno 6 ml heterosolu připraveného podle příkladu 1 a za stálého míchání bylo nasypáno 5g práškového • · φ • φ φ * φφφ φ φ φφφφ φφφ ·· φφφφ ί :
Φ Φ φ φφφ pigmentu titanové běloby TiO2. Takto připravený vzorek byl ponechán 5 minut v ultrazvukové lázni a stále míchán. Homogenizovaná suspenze TiO2 byla odpařena do prášku na rotační odparce. Teplota lázně na rotační odparce byla nastavena na 80 °C, rychlost otáčení byla nastavena ~7 ot./min. Podtlak v rotační odparce byl udržován tak, aby byla zajištěna maximální rychlost odpařování. Jakmile bylo dosaženo 50 mPa, byl nastaven podtlak na 30 mPa a ponecháno odpařování na této hodnotě podtlaku 3h. Vzorek byl po třech hodinách přesypán do třecí misky, kde byl po dobu 5 minut homogenizován.
Příklad 3
500 ml absolutního etanolu se smísí se 125 g TIO2 a disperguje v ultrazvukové lázni po dobu 20 minut. Do směsi se přidá 200 ml nanoheterosolu připraveného podle příkladu 1 a disperguje dalších 20 minut ultrazvukem. Směs se poté převede do baňky a odpaří do sucha ve vakuové odparce. Výsledný produkt se kalcinuje na teplotu 35O°C , a to tak, že náhřev bude s náběhovou rampou 2 hodiny na požadovanou teplotu a 2 hodiny setrvání na požadované teplotě. Získaný produkt se semele na mlýnku po dobu 10 minut/300 otáček.
Příklad 4
500 ml absolutního etanolu se smísí se 125 g TIO2 a disperguje v ultrazvukové lázni po dobu 20 minut. Do směsi se přidá 200 ml nanoheterosolu připraveného podle příkladu 1 a disperguje dalších 20 minut ultrazvukem. Následuje úprava pH roztokem hydroxidu sodného v metanolu na hodnoty mezi 5-7, filtrace na Biichnerově nálevce a promytí etanolem. Výsledný produkt se kalcinuje na teplotu 350°C, a to tak, že náhřev na potřebnou teplotu bude 2 hodiny a 2 hodiny ponechání na teplotě 350°C. Získaný produkt se semele na mlýnku po dobu 10 minut/300 otáček.
Průmyslová využitelnost
Pigment podle vynálezu lze průmyslově vyrábět a využívat zejména jako základní složku pro nátěrové nebo fasádní hmoty.
Claims (1)
- Patentové nárokyPigment pro vodou ředitelné nátěrové hmoty na bázi titanové běloby se zvýšenou dispergovatelností vlivem zvýšené hydrofilizace povrchu práškových částic,5 vyznačující se tím, že částice jsou pokryty nanoheterostrukturovanou vrstvou nanoheterosolu ze skupiny ZnxTiyO7, SixZnyTizOmRn, ZnySizOniRn aTixSiyOzRm.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CZ20090135A CZ2009135A3 (cs) | 2009-03-04 | 2009-03-04 | Práškový pigment pro vodou reditelné náterové hmoty na bázi titanové beloby se zvýšenou dispergovatelností |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CZ20090135A CZ2009135A3 (cs) | 2009-03-04 | 2009-03-04 | Práškový pigment pro vodou reditelné náterové hmoty na bázi titanové beloby se zvýšenou dispergovatelností |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CZ2009135A3 true CZ2009135A3 (cs) | 2010-09-15 |
Family
ID=42727346
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CZ20090135A CZ2009135A3 (cs) | 2009-03-04 | 2009-03-04 | Práškový pigment pro vodou reditelné náterové hmoty na bázi titanové beloby se zvýšenou dispergovatelností |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| CZ (1) | CZ2009135A3 (cs) |
-
2009
- 2009-03-04 CZ CZ20090135A patent/CZ2009135A3/cs unknown
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| JP5231553B2 (ja) | 透明で安定な二酸化チタンゾル | |
| JP4974459B2 (ja) | 光触媒性TiO2層を含む支持体 | |
| Sangchay | The self-cleaning and photocatalytic properties of TiO2 doped with SnO2 thin films preparation by sol-gel method | |
| CN101088606A (zh) | 纳米二氧化钛/二氧化硅复合光催化溶胶的制备方法及透明光催化膜 | |
| WO2010053459A1 (en) | Preparation of tio2/sio2 sols and use thereof for deposition of self-cleaning anti- fogging coatings | |
| EP2644662B1 (en) | Hybrid photocatalytic coatings, method for applying said coatings to different substrates and uses of the substrates thus coated | |
| JP7224767B2 (ja) | チタニアナノ粒子及びそれを用いた紫外線遮蔽材 | |
| CN1312234C (zh) | 碱性胶溶法制备二氧化钛纳米水性涂料 | |
| CZ2009135A3 (cs) | Práškový pigment pro vodou reditelné náterové hmoty na bázi titanové beloby se zvýšenou dispergovatelností | |
| US20140044876A1 (en) | Method for producing small size titanium oxide particles | |
| Shilova et al. | Sol-gel derived TiO2 and epoxy-titanate protective coatings: structure, property, fungicidal activity and biomineralization effects | |
| CZ19598U1 (cs) | Práškový pigment pro vodou ředitelné nátěrové hmoty na bázi titanové běloby se zvýšenou dispergovatelností | |
| CN1609000A (zh) | 纳米氧化钛成膜胶体的制备方法 | |
| CN1651534A (zh) | 一种光触媒室内墙面喷涂剂 | |
| Sangchay | Self-cleaning and photocatalytic properties of TiO2/SnO2 thin films | |
| Zhang et al. | Synthesis of TiO2 films on glass slides by the sol-gel method and their photocatalytic activity | |
| Lim et al. | Simple size control of spherical titania nanoparticles with KCl | |
| TW201531441A (zh) | 氧化釩-二氧化鈦溶膠之製法及其做為去污自潔的應用 | |
| JP2023147700A (ja) | チタニアナノ粒子、及びその製造方法 | |
| Verma et al. | Nano-composites | |
| TW201532671A (zh) | 製造三氧化鎢-二氧化鈦中性水溶液溶膠之方法及其在可見光下去除有機廢物的應用 | |
| Klaysri | MODIFICATION OF TITANIUM DIOXIDE WITH NITROGEN, SILICON, AND CARBON FOR VISIBLE LIGHT PHOTOCATALYSIS | |
| KR20100102367A (ko) | 기능성 코팅제의 제조방법 | |
| SI23900A (sl) | Disperzije na osnovi nanokristaliniäśnega titanovega (iv) oksida v kristalni obliki anatas za fasadne premazne sisteme | |
| Wang et al. | Preparation and photocatalytic activity of TiO 2 coating. |