JP2019059642A - 抗菌性、消臭性、及び自己洗浄性を有する洗浄剤及びその製造方法 - Google Patents
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Abstract
Description
市販されているアナターゼ型二酸化チタン微粒子粉末を強アルカリ性電解水に分散させた洗浄剤は、次のようにして作製した。強アルカリ性電解水は、(株)ガイア製Win−G(登録商標)を用いて作製した、pH=13.0の強アルカリ性電解水を使用し、アナターゼ型二酸化チタン微粒子粉末は、堺化学工業(株)製のSPP−20(X線粒子径=12nm)をそのまま使用した。
チタンアルコキシドの加水分解、重縮合反応によるアナターゼ型二酸化チタン微粒子分散液を作製した後、分散溶媒を置換して、本発明のアナターゼ型二酸化チタン微粒子が強アルカリ電解水に分散した洗浄剤を作製した。強アルカリ性電解水は、(株)ガイア製Win−G(登録商標)を用いて作製した、pH=13.0の強アルカリ性電解水を使用し、チタンアルコキシドは、和光純薬工業(株)製チタン(IV)テトラブトキシド一級品をそのまま用いた。また、チタン(IV)テトラブトキシドの滴下速度を制御するための希釈剤として和光純薬工業(株)製n−ブタノール一級品を用いた。
四塩化チタンの加水分解、重縮合反応によるアナターゼ型二酸化チタン微粒子分散液を作製した後、分散溶媒を置換して、本発明のアナターゼ型二酸化チタン微粒子が強アルカリ電解水に分散した洗浄剤を作製した。強アルカリ性電解水は、(株)ガイア製Win−G(登録商標)を用いて作製した、pH=13.0の強アルカリ性電解水を使用し、四塩化チタンは、和光純薬工業(株)製四塩化チタン一級品をそのまま用いた。また、四塩化チタンの滴下速度を制御するための希釈剤として和光純薬工業(株)製n−ブタノール一級品を用いた。
JIS3362:2008家庭用合成洗剤試験方法に準じ、25℃に温度調節された室内において評価した。牛脂及び大豆油を1:1(体積比)で混合した油脂20g、モノオレイン0.25g、及び、オイルレッド0.1gをクロロホルム60mlに溶解した汚垢浴を調整し、スライドグラス6枚一組で浸漬し、ほぼ一定量の汚垢を付着させ、1時間以上風乾して試験片とした。洗浄は、pH=13の強アルカリ性電解水単体、洗浄剤No.1、洗浄剤No.2、及び、洗浄剤No.3を、マグネチックスターラーを備えたリーナツ形容器にいれ、回転数500rpmで撹拌しながら、一組の試験片を5分浸漬して行い、乾燥させた。このような試験の各工程におけるスライドグラスの重量変化により洗浄力を5段階評価したところ、いずれも十分な洗浄力を示す5の評価が得られ、いずれも優れた洗浄力があることが分かった。
JIS1703−1:2007サインセラミックス−光触媒材料のセルフクリーニング性能試験方法−第1部:水接触角の測定に準じ、20℃、65%に温湿度が調節された室内において評価した。10cm×10cmのガラス板をpH=13の強アルカリ性電解水単体、洗浄剤No.1、洗浄剤No.2、及び、洗浄剤No.3に30分浸漬した後風乾しした。そして、これらのガラス板を、オレイン酸のヘプタン溶液(0.5vol%)を用いてディップコーティング(引き上げ速度:60cm/min)した後、70℃で15分乾燥させて試験片とした。図3に示したように、この試験片に微小な水滴を載せ、放射照度2.0mW/cm2の紫外線を照射して、水滴の形状の変化を観察した。48時間後、強アルカリ性電解水で処理したガラス板上の水滴の形状変化は認められなかったのに対し、洗浄剤No.1、洗浄剤No.2、及び、洗浄剤No.3で処理したガラス板の水滴はガラス板に濡れるように形状が変化した。このことから、アナターゼ型二酸化チタン微粒子を強アルカリ性電解水に分散した洗浄剤を用いて洗浄された被洗浄物には、アナターゼ型二酸化チタン微粒子が付着し、洗浄後被洗浄物に自己洗浄機能が付与されることが明らかとなった。
1−2 セパラブルフラスコ下
2 クーラー
3 マグネチックスターラー
4 オイルバス
5 ヒーター
6 温度コントローラー
7 定量滴下ポンプ
8 反応液
9 滴下試料
10 試験片
11 オレイン酸
12 水
Claims (8)
- pHが11〜14の強アルカリ性電解水にアナターゼ型二酸化チタン微粒子が分散されていることを特徴とする洗浄剤。
- pHが11〜14の強アルカリ電解水中において、
チタンアルコキシドを加水分解、重縮合反応によってアナターゼ型二酸化チタン微粒子を生成することを特徴とするアナターゼ型二酸化チタン微粒子分散液の製造方法。 - pHが11〜14の強アルカリ電解水中において、四塩化チタンを加水分解、重縮合反応によってアナターゼ型二酸化チタン微粒子を生成することを特徴とするアナターゼ型二酸化チタン微粒子分散液の製造方法。
- pHが11〜14の強アルカリ電解水中において、
チタンアルコキシドを加水分解、重縮合反応によってアナターゼ型二酸化チタン微粒子を生成する第1の工程と、
前記第1の工程で生成した前記アナターゼ型二酸化チタン微粒子の分散液の溶媒を90%以上除去する第2の工程と、
前記第2の工程で得られた分散液を前記強アルカリ性電解水で希釈する第3の工程と、
からなることを特徴とする洗浄剤の製造方法。 - pHが11〜14の強アルカリ電解水中において、
四塩化チタンを加水分解、重縮合反応によってアナターゼ型二酸化チタン微粒子を生成する第1の工程と、
前記第1の工程で生成した前記アナターゼ型二酸化チタン微粒子の分散液の溶媒を90%以上除去する第2の工程と、
前記第2の工程で得られた分散液を前記強アルカリ性電解水で希釈する第3の工程と、
から成ることを特徴とする洗浄剤の製造方法。 - 前記強アルカリ性電解水が、炭酸カリウム、炭酸ナトリウム、メタ珪酸ナトリウム、又は、オルト珪酸ナトリウムから選択された少なくとも一種を電解質とする電解水の電気分解によって生成された強アルカリ性電解水であることを特徴とする請求項1に記載の洗浄剤。
- 前記強アルカリ性電解水が、炭酸カリウム、炭酸ナトリウム、メタ珪酸ナトリウム、又は、オルト珪酸ナトリウムから選択された少なくとも一種を電解質とする電解水の電気分解によって生成された強アルカリ性電解水であることを特徴とする請求項2又は3に記載のアナターゼ型二酸化チタン微粒子分散液の製造方法。
- 前記強アルカリ性電解水が、炭酸カリウム、炭酸ナトリウム、メタ珪酸ナトリウム、又は、オルト珪酸ナトリウムから選択された少なくとも一種を電解質とする電解水の電気分解によって生成された強アルカリ性電解水であることを特徴とする請求項4又は5に記載の洗浄剤の製造方法。
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