JP2020536962A - 内部表面の消毒のための光触媒的方法 - Google Patents

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Abstract

本発明は、内部表面を消毒するための光触媒的方法および光触媒特性を有する洗浄可能な殺生物剤塗料の組成物に関する。この組成物は、アクリル−スチレン樹脂をベースとし、その中に、感光性殺生物剤としてアナターゼ型TiO2またはZnOの光増感金属酸化物半導体の粒子が分散され、これらの酸化物にはAg、Au、Cu、Ni、Fe、Cr、CoまたはMnなどの遷移金属がドープされており、その殺生物剤特性は、当該組成物に450nm〜500nmの間の波長を有する可視光スペクトルの光子を照射することによる光触媒活性化法によって活性化される。上記光触媒的方法および組成物は、アナターゼ型TiO2またはZnOの光増感半導体のドーパントの活性化により、殺生物作用および消毒作用を有する種である反応性酸素一重項種ROS(タイプO2 I AgまたはO2 Eg)の出現がもたらされることを特徴とする。

Description

本発明は、内部表面(interior surfaces:屋内表面、室内表面)の消毒のための光触媒的方法および光触媒特性を有する洗浄可能な殺生物剤塗料の組成物、水性アクリル−スチレン樹脂に基づく組成物であって、その中に感光性殺生物剤として主にAgもしくはAu、またはCu、Ni、Fe、Cr、Co、Mnなどの遷移金属がドープされたアナターゼTiOまたはZnOのような金属酸化物半導体粒子が分散された組成物、ならびに、使用されたドーピング剤に応じて450nm〜500nmの間の可視光の量子を用いた組成物の殺生物剤成分および消毒特性の活性化の光触媒的方法に関し、これにより、医療行為、病院、学校、食品産業、一般に微生物細菌の発生と拡散の危険がある地域で、内部表面の抗菌および抗真菌保護と消毒を実現する。本特許が対象とする組成物は、アナターゼTiO、またはZnOの感光性顔料を含み、一般にAgもしくはAu、またはCu、Ni、Fe、Cr、Co、Mnのような遷移金属がドープされた洗浄可能な殺生物剤保護塗料として、石積み、コンクリート、石膏で形成された内部表面、またはセルラーコンクリート、レンガ、石膏ボード、石膏を含むその他のいずれかの鉱物材料ベースの表面のあらゆる種類を塗装することにより、部屋の内壁上に適用される。このように壁に適用された組成物の消毒および殺生物効果の確保は、必要に応じて永続的または間欠的な照射を使用する殺生物剤組成物に含まれる感光剤の光触媒活性化方法、ならびに450nm〜500nmの間の波長の光量子(この光は室内照明ランプによって放射される)によるそれぞれの表面に対する光照射の発生源によって実現される。スペクトル450nmおよび500nmで放出される波長は、一般にAgあるいはAu、Cu、Ni、Fe、Cr、Co、Mnなどの遷移金属がドープされたTiOまたはZnOが活性化される特定の波長である。TiOが禁制帯の幅以上の光エネルギーで励起されると、光線力学反応が起こり、その結果、その光増感剤レベルでROS一重項酸素の反応種が形成され、病原菌に対する殺菌作用が生じる。ROSとは、半導体基板から遊離酸素分子への電子移動の結果として現れる反応性酸素ラジカルの種であり、ROS種は分子酸素自体よりも有機分子に対してはるかに反応性が高いと理解されている。このようにして、内部表面の消毒プロセスが得られ、これは、消毒の必要性に応じて光の強度によって制御され、調整可能であり、再現可能であり、外部の発光因子の変動の影響がない。
ベンズイソチアゾール−3(2H)−オンまたは銀粒子もしくはコロイド銀、またはベンズイソチアゾール−3(2H)−オンと銀イオンとの混合物のタイプの活性物質のいずれかを殺生物剤として含有する洗浄可能な殺生物剤塗料の様々な組成物が知られている。このような組成物の欠点は、ベンズイソチアゾール−3(2H)−オンが接触アレルギーを引き起こし、そして抵抗力を発現する微生物細菌に対してだけでなく、時間的にも作用が制限されることである。銀は、ベンズイソチアゾール−3(2H)−オンよりもはるかに優れた殺生物剤であるが、制限された作用しか有しておらず、消毒効果は、塗料内のイオンの濃度および形状に依存している。
アナターゼ型TiOまたはZnOの半導体金属酸化物は、光触媒反応において感光性の役割を果たすことが知られている。また、特定の波長の光で感光性物質の相互作用によって引き起こされる、光化学反応に基づく、光増感剤の光線力学的治療における効果と作用モードは、酸素一重項ROS(タイプO2 lΔgまたはO2 lΣg+)を形成することが知られている。アナターゼTiOまたはZnOなどの金属酸化物半導体光増感剤の消毒作用は、アナターゼTiOまたはZnOを含む光増感剤と特定の波長の光との相互作用によって引き起こされる光触媒メカニズムに基づいて発現され、その後、微生物の破壊に決定的な役割を持つ酸素の反応種、すなわち酸素一重項ROSが生じ、それにより、これらの物質に殺生物剤と抗真菌の役割が与えられる。
消毒法としての半導体光触媒作用の最初の応用例の1つは、Matsunagaとその協力者の研究であった[T.Matsunaga, R.Tomoda, T.Nakajima, N.Nakamura, T.Komine, f−Ql Appl. Environ. Microbiol.54(1988)1330ページ]。彼らは、紫外スペクトルで照射されたTiO粒子が、Lactobacillus acidophilus、Saccharomyces cerevisiae、およびEscherichia colliなどの細菌の光破壊に効率的であり、その破壊が光酸化による細胞内CoAレベルの低下と関連していたことを実証することに成功した。別の研究では、Cushnieと協力者は、低温で行われた実験を含め、UVによって活性化されたアナターゼTiOのStaphylococcus aureusに対する非常に優れた抗菌効率を実証および評価した[T.P.T.Cushnie, P.K.J.Robertson, S.Officer, P.M Pollard, R.Prabhu, C.McCullagh, J.M.C.Robertson Photobactericidal effects of TiO thin films at low temperatures − A preliminary study(低温でのTiO薄膜の光殺菌効果−予備研究) J.Photoch. Photobio.A, 216(2010)290−294ページ]。別の研究では、U.Joostと共同研究者は、Escherichia colliに対する殺菌剤としてのUVによって活性化されたTiO光触媒の際立った効能を実証した[U.Joost, K.Juganson, M.Visnapuu, M.Mortimer, A.Kahru, E.Nommiste, U.Joost, V.Kisand, A.Ivask、Photocatalytic antibacterial activity of nano−TiO (anatase)−based thin films: effects on Escherichia coli cells and fatty acids(ナノTiO(アナターゼ)ベースの薄膜の光触媒抗菌活性:Escherichia coli細胞および脂肪酸に対する効果)、Journal of Photochemistry and Photobiology B:Biology(2014)]。2015年からの別の研究では、Faganは、単純なTiOまたはAgもしくはAu、Cu、NiがドープされたTiOが優れた光触媒殺菌特性を有することを示し、TiOの光触媒殺生物作用のメカニズムを説明している[Fagan,R. et al.,(2015) A review of solar and visible light active TiO photocatalysis for treating bacteria, cyanotoxins and contaminants of emerging concern(関心が高まっている細菌、シアノトキシン、汚染物質を処理するための太陽光および可視光活性TiO2光触媒作用の総説)、Materials Science in Semiconductor Processing,vol.42,2−14ページ]。
特許DE202015000762Uには、TiOで覆われ、臭気中和機能と衛生機能を備えたランプ用の汎用照明パネルが記載されている。特許WO2011/113692A1には、殺生物特性を有する光触媒TiOで覆われたプラスチックパネルの製造手順が記載されている。特許US20140205546A1には、銀がドープされたTiOによる高分子薄膜の実現が記載されている。
光触媒消毒のためのそのような応用例の主な欠点は、それらがUV放射または太陽放射によって与えられる自然放射のいずれかである光触媒活性化を利用することであり、前者については人間にとって危険であり、後者については、太陽放射によって与えられるという事実に起因して、太陽放射にはTiOで光増感剤を活性化する特定の波長の光子が5%未満のみ含まれていることを考えると、量子収量が小さい。そのような理由により、TiOを使用した光消毒は、長い接触時間や太陽光が豊富な場所で許容され得る応用例を有するが、消毒プロセスの効率としての量子収量は、太陽放射の強度によって与えられる変動を記録する。
そのような応用例の別の大きな欠点は、これらの応用例のいずれも部屋の内壁の全表面の被覆を実現しないという事実によって与えられる。
本発明の内部表面の消毒のための光触媒的方法および光触媒特性を有する洗浄可能な殺生物剤塗料の組成物は、内壁の表面上の洗浄可能な塗料として適用可能であり、AgもしくはAu、Cu、Ni、Fe、Cr、Co、Mnの種類の遷移金属がドープされたアナターゼTiOまたはZnOに基づく殺生物剤光触媒作用を有する殺生物剤顔料を含む感光性殺生物剤組成物の実現を通じて、ならびに、それぞれの空間の照明ランプによって放出された可視スペクトル領域かつ450nm〜500nmの間の波長の光によって、すなわちAgもしくはAu、Cu、Ni、Fe、Cr、Co、Mnがドープされた顔料アナターゼTiOまたはZnOの活性化を通じて光触媒消毒プロセスを開始する光によって、前記の組成物に覆われた壁を照射することにより、組成物に含まれる光増感剤粒子の活性化のための光触媒的方法を用いた組成物の組み合わせ作用の実現を通じて、これらの技術的問題を解決する。
本発明によって解決される最初の技術的課題は、強力な抗菌性および抗アレルゲン作用を有し、高い被覆特性を備えた洗浄可能な塗料タイプの組成物を得ることを含んでなり、これにより、微生物細菌または院内感染による感染の発生および拡大の危険を有する、病院、医療行為、学校、食品業界のスペース、またはその他のタイプのスペースの内壁に対して、抗菌性材料を保護するフィルムで全体を被覆することが可能になり、ここで当該組成物には、その全体において、ドーパントして用いられた特にAg、あるいはAu、Cu、Ni、Fe、Cr、CoまたはMnであってもよい遷移金属がドープされたアナターゼTiOまたはZnOをベースとする光増感剤、すなわち可視スペクトルの波長、特に450nm〜500nmの間の波長の光子によって活性化される光増感剤が均一に分散されている。
本発明によって解決される第2の技術的課題は、内部空間(interior spaces:屋内空間、室内空間)の照明ランプ、450nm〜500nmの間のスペクトルの連続、パルス、または断続的な光を放出する照射源を含むランプ、部屋の天井に固定されたランプ、あるいは部屋の壁に取り付けられたLEDストリップ、あるいは消毒の要件に従って照明するモバイルランプから放出される光子で内壁上に適用された組成物を照射することによる、組成物に含まれる光増感剤の光触媒活性化の方法である。
本発明によれば、内部表面を消毒するための光触媒的方法および光触媒特性を有する洗浄可能な殺生物剤塗料の組成物が提供される。部屋の内壁を塗装することにより適用された組成物は、ベースとしてのアクリルスチレン樹脂5〜15部、ポリウレタン樹脂5〜15部、プロピレングリコール最大10部、水5〜35部、白色顔料5〜20部、フィラー材料最大50部、レオロジー添加剤最大10部、pH調整剤、分散剤0、2〜2部、消泡剤0.2〜2部、界面活性剤0.2〜1部、セルロース硬化剤0.2〜2部を含み、さらに、当該組成物に、光増感剤の質量に対して0.7%〜1.5%の間のAgイオンがドープされたアナターゼTiOをベースとする光触媒殺生物剤として10〜20部の間の顔料が添加されている(部は重量基準である)。金属酸化物アナターゼTiOの代わりに光増感顔料としてAgがドープされたZnOを使用することもでき、または、それはAu、Cu、Ni、Fe、Cr、CoもしくはMnの他の遷移金属の種類がドープされていてもよい。消毒プロセスは、洗浄可能な塗料の形態で部屋の内壁に適用された殺生物剤組成物により、消毒の必要性に応じて照明する内部スペースの照明ランプ、あるいはまた450nm〜500nmの間のスペクトルの連続、パルス、もしくは断続的な光を放出する照射源を含むランプ、部屋の天井に固定されたランプ、あるいは部屋の壁に取り付けられたLEDストリップ、あるいはモバイルランプによって放出された光子を使用して、この洗浄可能な塗料で覆われた壁に対して照射する光触媒的方法での活性化によってトリガーされ、洗浄可能な殺生物剤塗料の組成物の成分としてAgまたはAu、Cu、Ni、Fe、Cr、CoもしくはMnがドープされた顔料アナターゼTiOまたは顔料ZnOによる光触媒消毒プロセスが開始される。殺生物剤組成物の成分としての感光性粒子の活性化によるこの光触媒的方法は、消毒の必要性に応じて照明の持続時間および強度を確実なものにする。光触媒殺生物性組成物の成分としての光増感粒子の活性化によるこの光触媒的方法の適用に続いて、殺生物作用および消毒作用を有する種であり、微生物破壊において決定的な役割を果たす一重項酸素ROS(タイプO2 lΔgまたはO2 lΣg+)の反応種が現れ、光触媒組成物に抗菌および抗真菌機能を付与する。したがって、消毒の必要性に応じて、照明強度によって制御され、調整可能であり、再現可能であり、外部の発光因子の変動に影響されることがない、内部表面の消毒プロセスが得られる。
内部表面の消毒のための光触媒的方法および光触媒特性を備えた殺生物剤の洗浄可能な塗料の組成物は、Agイオンの殺生物作用を、光増感剤アナターゼ型TiOまたは光増感剤金属酸化物半導体ZnOの光触媒殺生物剤効果で倍加することにより、強力な殺生物作用を有する。これらの顔料にAgイオン(またはAu、Cu、Ni、Fe、Cr、Co、もしくはMnなどの他の遷移金属)をドープすることによって、光増感剤アナターゼTiOの活性化スペクトルおよび金属酸化物半導体ZnOの活性化スペクトルは、可視スペクトルの波長に向かってシフトし、これにより、人間にとって危険のない永久的な活性化方法が可能になり、人間にとって危険なUVスペクトルからの波動による活性化が排除される。
本発明に係る内部表面を消毒するための光触媒的方法および光触媒特性を有する殺生物剤の洗浄可能な塗料の組成物を適用することにより、以下の利点が得られる:
・抗菌性物質を保護するフィルムで内壁の全体の被覆を実現し、院内感染の伝播を排除すること。
・Agイオンの殺生物効果を、アナターゼ型TiOまたは金属酸化物半導体ZnOの光増感剤の光触媒殺生物効果で倍加すること。
・Agイオン(またはAu、Cu、Ni、Fe、Cr、Co、もしくはMnなどの他の遷移金属)をドープすることにより、光増感剤アナターゼTiOまたは金属酸化物半導体ZnOの活性化スペクトルが、可視スペクトルの波長にシフトされる。
・これにより、人間にとって危険な、UV光の波長によって活性化される光増感剤を使用する必要が排除される。
・このようにして、人間にとって危険ではない光増感剤の活性化方法が実現され、微生物細菌に対する永続的かつ完全な活性化を可能になった。
・生態学的製品であるため、アレルギー現象を示さない。
・使用される光増感剤は、組成物で使用される水性樹脂と完全に相溶性があるため、組成物の製造プロセスが容易になる。
・黄変に対する耐性がある。
・白色度が高く、壁の息づかい(breathing)が確保される。
実現例
組成物は、Cowlesタイプの分散機を使用し、15リットルの水、10kgのプロピレングリコール、10kgのポリウレタン樹脂、25kgのフィラー剤を導入することによって組成物を得る。組成物を20分間分散処理し、15kgのアナターゼTiO顔料、すなわちAgイオンが0.7%〜1.5%ドープされたアナターゼ光触媒殺生物剤をさらに添加する。20分間の分散処理後、1kgの分散剤、1kgの消泡剤、2kgのセルロース硬化剤、15kgのアクリル−スチレン樹脂、pH調整剤が追加され、100kgに達するまで水で満たす。均一で粘ちょうな液体として分散塊が得られるまで、攪拌と振とうを続ける。
組成物の実現例
連続撹拌システムを備えた反応容器に、最終組成物の重量部として、15部のアクリル−スチレン樹脂、10部の脂肪族ポリウレタン樹脂、プロピレングリコール、25部の一般的なフィラー材料を導入する。均質化の後、継続的に攪拌しながら、光触媒殺生物剤として、銀または銅イオンがドープされた15部のZnO顔料を顔料質量の0.7%〜1.5%の範囲の濃度で徐々に加える。それを均質化し、4部の分散剤、消泡剤、pH調整剤、セルロース硬化剤、および100部になるまでの水を徐々に加える。均一な粘ちょうな液体として分散塊が得られるまで、攪拌と振とうを続ける。ZnO顔料のドーピングには、CoまたはCr、Mn、Ni、Feイオンを顔料質量の0.7%〜1.5%の濃度で使用することができる。
組成物の実現例
反応攪拌機で組成物を調製するために、最終組成物の重量部として、それぞれ15部のアクリル−スチレン樹脂、10部の脂肪族ポリウレタン樹脂、プロピレングリコール、25部の一般的なフィラー材料を導入する。均一な混合物が得られるまで、10〜20分の間分散させる。また、攪拌下で、光触媒殺生物剤を、顔料質量の0.7%〜1.5%の間の濃度で、銀または銅イオンがドープされた15部のTiO顔料と共に添加する。それを均質化し、4部の分散剤、消泡剤、pH調整剤、セルロース硬化剤、100部までの水を徐々に加える。均一な粘ちょうな液体として分散塊が得られるまで、連続的に攪拌し振盪する。TiO顔料のドーピングには、CoまたはCr、Mn、Ni、Feイオンを顔料質量の0.7%〜1.5%の間の濃度で使用することができる。
内部表面の消毒のための光触媒的方法の実現例
上記の方法の1つによって、光触媒特性を備えた殺生物剤の洗浄可能な塗料の組成物が調製される。部屋の内壁を準備し、ブラシを使用して、ペイントガンまたは他の塗装技法で壁にこの組成物を適用し、1つ以上の塗料層とする。壁に洗浄可能な塗料として適用された組成物を乾燥させた後、複数のLED付き照明ランプを天井に固定する。ランプはまた、本発明に記載された光触媒組成物を用いて、塗装された壁に450nm〜500nmのスペクトルの光を放出および照射する光源を含む。殺生物剤の洗浄可能な塗料の形態で内壁上に適用された本発明に記載の組成物の光触媒的な活性化方法が、壁に取り付けられたランプによる450nm〜500nmのスペクトルの光の連続、パルスまたは断続的な照射によって実行される。
内部表面の消毒のための光触媒的方法の実現例
光触媒特性を備えた殺生物剤の洗浄可能な塗料組成物を調製する。部屋の内壁を準備し、ブラシを使用して、ペイントガンまたは他の塗装技法で壁にこの組成物を適用し、1つ以上の塗料層とする。壁に洗浄可能な塗料として適用された組成物を乾燥させた後、本発明に記載の光触媒組成物で塗装された壁に450nm〜500nmの光を放射および照射するLEDを含む照明ストリップを取り付ける。洗浄可能な殺生物剤塗料の形態で内壁上に適用された本発明に記載の組成物の光触媒的な活性化方法が、塗装された壁に取り付けられたLEDストリップによる450nm〜500nmスペクトルの光の連続、パルスまたは断続的な照射によって実行される。
生存可能な細菌細胞がそのフィルムの表面上に分散しているか、またはその塗料全体に組み込まれた状態の上記の例に従って調製された光触媒組成物を450nm〜500nmの間の範囲の波長で照射することによって生成される光触媒活性化の作用を比較することにより、内部表面の消毒のための光触媒的方法および光触媒特性を備えた洗浄可能な殺生物剤塗料の組成物の抗菌効果の定量的評価を行った。
室内表面の消毒のための光触媒的方法および光触媒特性を備えた洗浄可能な殺生物剤塗料の組成物の抗菌効果の定量的評価のために、実験室試験を行った。フィルムに分散された、または上記のように調製された光触媒特性を備えた洗浄可能な殺生物剤塗料の組成物に埋め込まれた、いくつかの種類の微生物株から選択された生菌細胞を用いて、より多くの同一ロットの生物学的サンプルを準備した。複数の生物学的サンプルのバッチを暗闇にさらし、もう1つを日光にさらし、もう1つは450nm〜500nmのスペクトルの光照射によって組成物の光触媒活性化を行った。450nm〜500nmのスペクトルの光による光触媒照射法によって活性化された洗浄可能な殺生物剤塗料組成物の抗菌効果の定量的評価を、塗料の全体に埋め込まれた、またはフィルムの表面上に分散した生存細菌細胞に対する可視光線の影響を比較することによって行い、対数で表現されたUFC/ml値(ISO規格22196:2007に従う)を求めることによって行った。その結果は、450nm〜500nmのスペクトルの光にさらされた洗浄可能な塗料サンプルの場合、同じ条件で自然光にさらされた同じサンプルで得られた値と比較して、2単位を超えるUFC/ml値の対数減少を示した。

Claims (11)

  1. 内部表面を消毒するための光触媒的方法および光触媒特性を備えた洗浄可能な殺生物剤塗料の組成物であって、この組成物は、ベースとして5〜15部のアクリル−スチレン樹脂、5〜15部の脂肪族ポリウレタン樹脂、15〜35部の間の水、25〜30部の間の白色顔料、最大50部のフィラー材料、最大10部のレオロジー剤、pH調整剤、セルロース硬化剤を含み、そこに、3〜5部の間の、光増感剤の質量の0.7%〜1.5%の間の銀イオンがドープされたアナターゼ型二酸化チタンベースの殺生物剤光触媒剤が添加されている、上記光触媒的方法および組成物。
  2. 内部表面を消毒するための光触媒的方法および光触媒特性を備えた洗浄可能な殺生物剤塗料の組成物であって、請求項1に記載の洗浄可能な塗料の組成物を調製し、適用されるべき壁を準備し、次いでブラシを使用して、ペイントガンまたは他の塗装技法で前記壁に前記組成物を適用して1つ以上の塗料層とする;そして、洗浄可能な塗料として壁の上に適用された組成物の乾燥後、洗浄可能な塗料は、室内照明ランプ、450nm〜500nmの間のスペクトルの連続、パルス、または断続的な光を放出する照射源を含むランプ、部屋の天井に固定されたランプ、あるいは部屋の壁に取り付けられたLEDストリップ、あるいは消毒の必要性に応じて照明するモバイルランプにより放出された光子を壁に照射することによって照明され、この照明は常時または必要なときはいつでも行われ、顔料の光触媒プロセスによる消毒が開始されることを特徴とする、上記光触媒的方法および組成物。
  3. 内部表面を消毒するための光触媒的方法および光触媒特性を備えた洗浄可能な殺生物剤塗料の組成物であって、壁に適用された殺生物剤の洗浄可能な塗料組成物に含まれる光増感剤粒子の光触媒活性化が、消毒の必要性に応じて照明する、屋内空間のランプ、また450nm〜500nmの間のスペクトル範囲で連続、パルス、または断続的な光を放射する照射源を含むランプ、部屋の天井に固定されたランプ、または部屋の壁に適用されたLEDストリップまたはモバイルランプにより放出された光子を用いてこれらの壁に照射すること、殺生物剤の洗浄可能な塗料組成物のAgがドープされた顔料アナターゼTiOの光触媒消毒プロセスを開始すること、これにより、消毒の必要性に応じ、光強度によって制御され、調整可能であり、再現可能であり、外部の発光因子の変動によって影響されない内部表面の消毒プロセスが得られることを特徴とする、上記光触媒的方法および組成物。
  4. 内部表面を消毒するための光触媒的方法および光触媒特性を備えた洗浄可能な殺生物剤塗料の組成物であって、壁の上に適用された殺生物剤の洗浄可能な塗料の組成物に含まれる光増感剤粒子が、Agイオン粒子をその表面上にデポジットすることによってドープしたアナターゼTiOの粒子であることを特徴とする、上記光触媒的方法および組成物。
  5. 内部表面を消毒するための光触媒的方法および光触媒特性を備えた洗浄可能な殺生物剤塗料の組成物であって、殺生物剤の光増感剤アナターゼTiO粒子にAgイオンをドープすることにより、450nm〜500nmの間の可視領域へのアナターゼTiO粒子の光学活性化応答のシフトが実現され、それにより、人間に悪影響を与えることなく殺生物性の光触媒プロセスを活性化する生態学的手法が達成されることを特徴とする、上記光触媒的方法および組成物。
  6. 内部表面を消毒するための光触媒的方法および光触媒特性を備えた洗浄可能な殺生物剤塗料の組成物であって、Agイオンを備えた殺生物剤の光増感剤アナターゼTiO粒子についての450nm〜500nmの間の可視スペクトルの波長による活性化によって、制御可能で、量子収量が高く、一定の光触媒殺生物剤活性が保証されることを特徴とする、上記光触媒的方法および組成物。
  7. 内部表面を消毒するための光触媒的方法および光触媒特性を備えた洗浄可能な殺生物剤塗料の組成物であって、アナターゼTiOの光増感剤粒子に、Au、Cu、Ni、Fe、Cr、CoまたはMnなどの他の遷移金属をドープ可能であり、それによって、TiO活性化スペクトルが可視スペクトルの波長にシフトされることを特徴とする、上記光触媒的方法および組成物。
  8. 内部表面を消毒するための光触媒的方法および光触媒特性を備えた洗浄可能な殺生物剤塗料の組成物であって、光増感剤顔料として、アナターゼ型TiO、および金属酸化物半導体ZnOに基づく顔料、またはこれらの混合物を使用することが可能であり、この顔料は、Ag種の遷移金属がドープされていてよく、または、Au、Cu、Ni、Fe、Cr、CoもしくはMnなどの他の遷移金属がドープされていてよく、これらのドーパントによって金属酸化物半導体の活性化スペクトルが可視スペクトルの波長にシフトされることを特徴とする、上記光触媒的方法および組成物。
  9. 内部表面を消毒するための光触媒的方法および光触媒特性を備えた洗浄可能な殺生物剤塗料の組成物であって、光触媒プロセスの殺生物活性がこの手順に耐性のある感染性病原菌を生成せず、MRSA耐性の排除も可能にすることを特徴とする、上記光触媒的方法および組成物。
  10. [追加請求項1]
    光触媒特性を備えた洗浄可能な殺生物剤塗料の組成物であって、本発明によるこの組成物は、それぞれ15重量部のアクリル−スチレン樹脂、10部の脂肪族ポリウレタン樹脂、プロピレングリコール、25部の一般的なフィラー、15部の、顔料質量に対して0.7%および1.5%のAgまたはCu、Co、Cr、Mn、Ni、Feがドープされた光触媒殺生物剤としてのアナターゼTiO顔料またはZnO、4部の分散剤、消泡剤、pH調整剤、セルロース硬化剤、および、100部までの水からなる、上記組成物。
  11. [追加請求項2]
    内部表面を消毒するための光触媒的方法であって、本発明によるこの方法は、内部表面上に1つ以上の層を塗装し、光触媒組成物が塗装された内部空間により形成された空間内に位置する照明ランプによって放射されたスペクトル450nm〜500nmの光の連続、パルスまたは断続的な照射により組成物を活性化することからなり、このランプは、その光束によって、請求項1に記載の光触媒塗料組成物の光活性化、および、本発明に記載された光触媒塗料組成物で塗装された構内での活動を良好な状態で行うために必要な光の両方を提供する、上記光触媒的方法。

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Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11819580B2 (en) 2016-10-18 2023-11-21 PurWorld Technologies LLC Method of chemically disinfecting a vehicle
RO134047A2 (ro) * 2018-10-11 2020-04-30 Răzvan Cătălin Bucureşteanu Compoziţie de glazură ceramică fotocatalitică biocidă, şi metodă fotocatalitică pentru dezinfecţia suprafeţelor produselor ceramice, a obiectelor din porţelan sanitar şi a celor acoperite cu plăci ceramice
RO134027A2 (ro) * 2018-10-24 2020-04-30 Răzvan Cătălin Bucureşteanu Compoziţie de răşini polimerice de acoperire, cu proprietăţi fotocatalitice biocide, şi metodă fotocatalitică pentru dezinfecţia suprafeţelor acoperite cu răşini polimerice

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101418151A (zh) * 2008-12-12 2009-04-29 南京工业大学 具有高效抗菌和空气净化功能的纳米介孔二氧化钛涂料
JP2016528029A (ja) * 2013-07-05 2016-09-15 日東電工株式会社 光触媒シート
WO2016152487A1 (ja) * 2015-03-23 2016-09-29 信越化学工業株式会社 可視光応答型光触媒酸化チタン微粒子分散液、その製造方法、及び光触媒薄膜を表面に有する部材

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1304366B2 (en) * 1995-03-20 2012-10-03 Toto Ltd. Use of a photocatalytically rendered superhydrophilic surface with antifogging properties
RO118754B1 (ro) * 1999-11-02 2003-10-30 Rolac S.A. Compoziţie de vopsele lavabile pe bază de emulsie de copolimer acrilo-stirenic pentru protecţia şi decorarea zidăriei
EP1434737A4 (en) * 2001-04-12 2004-11-03 Titan Technologies APPARATUS AND METHOD FOR PHOTOCATALYTIC PURIFICATION AND DISINFECTION OF WATER AND ULTRAPURE WATER
TW592837B (en) * 2003-04-25 2004-06-21 Chung Shan Inst Of Science Photo-catalyst-coated air-cleaning fluorescent lamp and method for producing the same
CN1786087A (zh) * 2005-11-02 2006-06-14 刘应希 一种具有光催化功能的纳米复合涂料及其制备方法
CN101153138A (zh) * 2006-09-25 2008-04-02 天津市振东涂料有限公司 超强光催化降解抗菌环保涂料制备方法
JP4880410B2 (ja) * 2006-09-28 2012-02-22 多木化学株式会社 光触媒コーティング組成物が被覆された部材
US20100062032A1 (en) * 2008-09-09 2010-03-11 Guardian Industries Corp. Doped Titanium Dioxide Coatings and Methods of Forming Doped Titanium Dioxide Coatings
CN101701120B (zh) * 2009-11-18 2012-01-04 上海波平航空科技有限公司 一种纳米氧化锌抗菌抗污涂料及其制备方法
CN102093794A (zh) * 2010-12-31 2011-06-15 东莞市明天纳米科技有限公司 制备纳米二氧化钛光催化杀菌涂料的方法
CN102220039B (zh) * 2011-04-26 2012-10-10 福州大学 一种室内用光催化涂料及其制备方法和应用
RO129366B1 (ro) * 2012-08-23 2017-10-30 Kober S.R.L. Compoziţie de vopsea lavabilă cu ioni de argint
RS56124B1 (sr) * 2014-03-12 2017-10-31 Vojislav Vasović Postupak dobijanja boje sa povećanom apsorpcijom štetnih supstanci iz vazduha za unutrašnje prostorije
CN105368223B (zh) * 2015-11-12 2017-09-29 扬州大学 一种丝光光触媒乳胶漆面漆及其生产工艺
CN105925021B (zh) * 2016-06-03 2018-06-22 浙江和谐光催化科技有限公司 TiO2/Ga2O3复合光催化胶体的制备方法

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101418151A (zh) * 2008-12-12 2009-04-29 南京工业大学 具有高效抗菌和空气净化功能的纳米介孔二氧化钛涂料
JP2016528029A (ja) * 2013-07-05 2016-09-15 日東電工株式会社 光触媒シート
WO2016152487A1 (ja) * 2015-03-23 2016-09-29 信越化学工業株式会社 可視光応答型光触媒酸化チタン微粒子分散液、その製造方法、及び光触媒薄膜を表面に有する部材

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