JP3346278B2 - Method of forming photocatalytic film on organic base material and its use - Google Patents

Method of forming photocatalytic film on organic base material and its use

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JP3346278B2
JP3346278B2 JP13374798A JP13374798A JP3346278B2 JP 3346278 B2 JP3346278 B2 JP 3346278B2 JP 13374798 A JP13374798 A JP 13374798A JP 13374798 A JP13374798 A JP 13374798A JP 3346278 B2 JP3346278 B2 JP 3346278B2
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Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、有機系基材の表面
に、基材の劣化(チョーキング)を起こすことのない光
触媒膜を形成するための成膜方法と、かかる光触媒膜を
有する有機系基材に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a film forming method for forming a photocatalytic film on a surface of an organic base material without causing deterioration (chalking) of the base material, and an organic system having such a photocatalytic film. Regarding the substrate.

【0002】[0002]

【従来の技術】酸化チタンが光触媒として機能し、光を
照射すると物質の分解や酸化を生ずることは従来より知
られている。この酸化チタンの光触媒作用を利用し、室
内や屋外空間の環境浄化 (例、脱臭、防汚、抗菌、防か
び等) の目的で、その空間に存在する微量の有害成分、
特に微生物を含む有機物の有害成分を除去する試みがな
されている。例えば、ガラス、タイル、建材といった無
機系の基材に酸化チタン質の光触媒膜を形成し、基材に
付着または接触した有機物を分解することが広く利用さ
れるようになってきた。
2. Description of the Related Art It has been known that titanium oxide functions as a photocatalyst and, when irradiated with light, causes decomposition and oxidation of substances. Utilizing the photocatalytic action of this titanium oxide, trace amounts of harmful components present in the indoor or outdoor space for the purpose of environmental purification (eg, deodorization, antifouling, antibacterial, antifungal, etc.)
In particular, attempts have been made to remove harmful components of organic substances including microorganisms. For example, formation of a titanium oxide photocatalytic film on an inorganic base material such as glass, tile, and building material to decompose organic substances attached to or in contact with the base material has been widely used.

【0003】光触媒膜の形成方法としては、ゾル−ゲル
法や酸化チタン粉末の焼結といった酸化チタン単味の光
触媒膜を形成する方法と、酸化チタン粉末を塗料化した
光触媒塗料を塗布し加熱乾燥させることにより酸化チタ
ンをバインダで結合した光触媒膜を形成する方法とに大
別される。前者の方法は一般に400 ℃以上の焼成を必要
とするため、適用基材は耐熱性に優れた無機系基材に実
質的に限定される。
[0003] The photocatalyst film is formed by a method of forming a photocatalyst film composed of only titanium oxide, such as a sol-gel method or sintering of titanium oxide powder, or by applying a photocatalytic paint made of titanium oxide powder and heating and drying. The method is roughly divided into a method of forming a photocatalytic film in which titanium oxide is bound by a binder. Since the former method generally requires firing at 400 ° C. or higher, the applicable substrate is substantially limited to an inorganic substrate having excellent heat resistance.

【0004】[0004]

【発明が解決しようとする課題】従来の無機系基材だけ
でなく、プラスチック、フィルム、木材といった有機系
の基材にも光触媒膜を形成し、有害成分の除去機能を付
与したいという要望が高まっている。しかし、光触媒は
紫外線照射により有機物を分解してしまうため、有機系
の基材に光触媒膜を形成すると、光触媒膜が基材自体を
劣化させてしまうため、透明な基材が白濁するチョーキ
ングと呼ばれる現象が起こるという問題がある。
There is an increasing demand for forming a photocatalyst film not only on conventional inorganic base materials but also on organic base materials such as plastics, films and woods to provide a function of removing harmful components. ing. However, since the photocatalyst decomposes organic substances by ultraviolet irradiation, when a photocatalyst film is formed on an organic base material, the photocatalyst film deteriorates the base material itself. There is a problem that the phenomenon occurs.

【0005】このチョーキングによる有機系基材の劣化
を防止する手段として、有機系基材と光触媒膜 (酸化チ
タン層) との間に、保護層および接着層の役割を果たす
中間層を介在させることが試みられた。しかし、実用上
十分な密着性および透明性が得られるまでには至ってい
ない。
As means for preventing the deterioration of the organic base material due to the choking, an intermediate layer serving as a protective layer and an adhesive layer is interposed between the organic base material and the photocatalytic film (titanium oxide layer). Was attempted. However, practically sufficient adhesion and transparency have not yet been obtained.

【0006】本発明の目的は、有機系基材の表面に、そ
のチョーキング現象を生ずることなく、実用上十分な密
着性および透明性を有し、かつ光触媒活性と膜強度の良
好な光触媒膜を形成するための方法と、かかる光触媒膜
が形成された有機系基材を提供することである。
An object of the present invention is to provide a photocatalytic film having sufficient adhesion and transparency for practical use, good photocatalytic activity and film strength, without causing a choking phenomenon on the surface of an organic base material. It is an object of the present invention to provide a method for forming and an organic base material on which such a photocatalytic film is formed.

【0007】[0007]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、チョーキ
ング防止とともに光触媒膜の密着性および透明性を改善
するため鋭意研究を積み重ねた結果、有機系基材の上に
特定の下地塗料からシリカ質の下地層を形成し、その上
に超微粒子酸化チタンとβ−ジケトンとカップリング剤
とアルコキシシラン加水分解物を含有する光触媒塗料を
塗布して光触媒膜を成膜すると、光照射しても全くチョ
ーキングが起こらず、しかも形成した塗膜の密着性およ
び透明性が極めて高くなることを見出し、本発明に至っ
た。
Means for Solving the Problems The present inventors have intensively studied to improve the adhesion and transparency of a photocatalytic film while preventing chalking. Quality underlayer is formed, and a photocatalyst paint containing ultrafine titanium oxide, β-diketone, a coupling agent and an alkoxysilane hydrolyzate is applied thereon to form a photocatalyst film. The present inventors have found that no chalking occurs and that the formed coating film has extremely high adhesion and transparency, and the present invention has been accomplished.

【0008】本発明は、上記の知見に基づいて完成した
ものであり、「有機系基材の表面に 、アルコキシシランのオリゴマーを少なくとも部分的
に加水分解した加水分解物を有機溶媒中に含有させた下
地塗料、またはアルコキシシランを少なくとも部分的
に加水分解した加水分解物とパーフルオロアルキル基を
有するフッ素系界面活性剤とを有機溶媒中に含有させた
下地塗料、の塗布と乾燥によりシリカ質下地層を形成
し、その上に平均一次粒子径0.1 μm以下の超微粒子酸
化チタン、β−ジケトン、カップリング剤、およびアル
コキシシランを少なくとも部分的に加水分解した加水分
解物を有機溶媒中に含有させた光触媒塗料の塗布と乾燥
により光触媒膜を形成することを特徴とする、有機系基
材の表面に光触媒膜を形成する方法」に関する。
The present invention has been completed on the basis of the above-mentioned findings, and is described as follows. "A hydrolyzate obtained by at least partially hydrolyzing an alkoxysilane oligomer is contained in an organic solvent on the surface of an organic base material. Base coat containing a hydrolyzate obtained by at least partially hydrolyzing alkoxysilane and a fluorine-containing surfactant having a perfluoroalkyl group in an organic solvent, and drying the base coat by drying and drying. A formation layer is formed thereon, and a hydrolyzate obtained by at least partially hydrolyzing ultrafine titanium oxide having an average primary particle diameter of 0.1 μm or less, β-diketone, a coupling agent, and alkoxysilane is contained in an organic solvent. Forming a photocatalyst film on the surface of an organic base material, comprising forming a photocatalyst film by applying and drying a photocatalyst paint that has been applied. "

【0009】好適態様にあっては、 ・光触媒塗料が、β−ジケトンとカップリング剤を含有
する有機溶媒中に該酸化チタンを分散させた酸化チタン
分散液と、該アルコキシシラン加水分解物を含有する有
機溶媒溶液の2液を混合することにより調製されたもの
であり、 ・光触媒塗料中のアルコキシシランがアルコキシシラン
オリゴマーであり、 ・アルコキシシランのオリゴマーが2〜100 量体であ
り、 ・光触媒塗料がパーフルオロアルキル基を持つフッ素系
界面活性剤を含有し、 ・フッ素系界面活性剤の量が該塗料中のアルコキシシラ
ンの加水分解物のSiO2換算量に対して 0.1〜15.0wt%で
あり、 ・光触媒中の超微粒子酸化チタンがアナターゼ型のもの
であり、 ・光触媒塗料中のβ−ジケトンの量が酸化チタンに対し
0.5〜10wt%であり、 ・光触媒塗料中のカップリング剤がチタネート系カップ
リング剤およびアルミニウム系カップリング剤から選ば
れ、 ・光触媒塗料中のカップリング剤の量が、酸化チタンに
対して 0.1〜5 wt%であり、 ・光触媒塗料中の酸化チタンの含有量が 0.5〜20wt%で
あり、 ・光触媒塗料中の酸化チタン量/アルコキシシラン加水
分解物のシリカ換算量の重量比が30/70〜95/5 の範囲
内であり、 ・光触媒膜が170 ℃以下の乾燥で形成され、かつ3H以
上の鉛筆硬度を有し、 ・形成された光触媒膜のヘイズが 0.1〜1.0 %である。
In a preferred embodiment, the photocatalytic paint contains a titanium oxide dispersion obtained by dispersing the titanium oxide in an organic solvent containing a β-diketone and a coupling agent, and a hydrolyzate of the alkoxysilane. An alkoxysilane in the photocatalyst paint is an alkoxysilane oligomer; an oligomer of the alkoxysilane is a 2- to 100-mer; a photocatalyst paint a There contain a fluorine-based surfactant having a perfluoroalkyl group, 0.1~15.0wt% amount of fluorine surfactant is against SiO 2 equivalent amount of hydrolyzate of alkoxysilane in the coating material The ultrafine titanium oxide in the photocatalyst is of the anatase type; and the amount of β-diketone in the photocatalytic paint is
The coupling agent in the photocatalytic paint is selected from titanate-based coupling agents and aluminum-based coupling agents, and the amount of the coupling agent in the photocatalytic paint is 0.1 to 10% based on titanium oxide. 5 wt%, the content of titanium oxide in the photocatalytic paint is 0.5 to 20 wt%, and the weight ratio of titanium oxide in the photocatalytic paint / silica equivalent of alkoxysilane hydrolyzate is 30 / 70- The photocatalytic film is formed by drying at 170 ° C. or less and has a pencil hardness of 3H or more. The haze of the formed photocatalytic film is 0.1 to 1.0%.

【0010】上記方法により、表面に、シリカ質下地層
と、その上に平均一次粒子径0.1 μm以下の超微粒子酸
化チタンがβ−ジケトンとカップリング剤を含有するシ
リカ質バインダーで結合された光触媒膜を有する有機系
基材が得られる。好ましくは、この光触媒膜は3H以上
の鉛筆硬度と 0.1〜1.0 %のヘイズを有する。
According to the above method, a photocatalyst in which a siliceous underlayer and an ultrafine titanium oxide having an average primary particle diameter of 0.1 μm or less are bonded on the surface thereof with a siliceous binder containing β-diketone and a coupling agent. An organic substrate having a film is obtained. Preferably, the photocatalytic film has a pencil hardness of 3H or more and a haze of 0.1 to 1.0%.

【0011】[0011]

【発明の実施の形態】本発明に係る方法によれば、まず
有機系基材の表面に下地塗料を塗布してシリカ質下地層
を形成し、その上に超微粒子酸化チタンを含有する光触
媒塗料を塗布して光触媒膜を形成する。即ち、有機系基
材に下地層を介して光触媒膜を形成する。以下に、下地
塗料、光触媒塗料、成膜方法について、順に説明する。
DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS According to the method of the present invention, first, an undercoat is applied to the surface of an organic base material to form a siliceous underlayer, and a photocatalytic paint containing ultrafine titanium oxide thereon. Is applied to form a photocatalytic film. That is, a photocatalytic film is formed on an organic base material via an underlayer. Hereinafter, the base paint, the photocatalytic paint, and the film forming method will be described in order.

【0012】下地塗料 下地塗料は、アルコキシシランを少なくとも部分的に加
水分解した加水分解物を有機溶媒中に含有する溶液から
なり、このアルコキシシランがアルコキシシランのオ
リゴマー (低次重合体) であるか、および/または下
地塗料がアルコキシシランの加水分解物に加えて、パー
フルオロアルキル基を有するフッ素系界面活性剤をさら
に含有する、ことを特徴とする。
[0012] base paint undercoat paint become a hydrolyzate that is at least partially hydrolyze the alkoxysilane from a solution containing in an organic solvent, or the alkoxysilane is the alkoxysilane oligomer (low-order polymer) And / or the base coating material further comprises a fluorosurfactant having a perfluoroalkyl group in addition to the hydrolyzate of alkoxysilane.

【0013】アルコキシシランは、加水分解と重縮合を
経て、−Si−O−で示されるシロキサン結合による重合
体となり、最終的に有機物が完全に除去されるとシリカ
質の被膜を形成する。この時に、アルコキシシランが
オリゴマーであるか、および/またはパーフルオロア
ルキル基を有するフッ素系界面活性剤が共存すると、有
機系基材に対する濡れ性が著しく改善され、有機系基材
との密着性に優れた下地層を形成することができる。ま
た、形成されたシリカ質の下地層は、密着性に加えて透
明性も改善される。このまたはの条件を満たさない
と、有機系基材に対する下地層の密着性が不十分となる
ため、光触媒膜の下地層としての機能を果たすことがで
きない上、膜の透明性も阻害される。
The alkoxysilane is converted into a polymer by a siloxane bond represented by -Si-O- through hydrolysis and polycondensation, and finally forms a siliceous film when organic substances are completely removed. At this time, if the alkoxysilane is an oligomer and / or a fluorosurfactant having a perfluoroalkyl group is present, the wettability to the organic base material is significantly improved, and the adhesion to the organic base material is improved. An excellent underlayer can be formed. Further, the formed silica-based underlayer improves the transparency in addition to the adhesion. If these conditions are not satisfied, the adhesion of the underlayer to the organic base material becomes insufficient, so that the photocatalyst film cannot function as an underlayer, and the transparency of the film is also impaired.

【0014】加水分解を受けさせるアルコキシシランと
しては、エチルシリケート (=テトラエトキシシラン)
が一般によく使用されるが、これに制限されるものでは
なく、他のアルコキシシラン (例、メチルシリケート、
イソプロピルシリケート、ブチルシリケート等) も使用
可能である。前述したように、加水分解を受けさせるア
ルコキシシランは、オリゴマーであってもよい。
As the alkoxysilane to be hydrolyzed, ethyl silicate (= tetraethoxysilane)
Are commonly used, but are not limited to other alkoxysilanes (e.g., methyl silicate,
Isopropyl silicate, butyl silicate, etc.) can also be used. As described above, the alkoxysilane to be hydrolyzed may be an oligomer.

【0015】アルコキシシランのオリゴマーは、アルコ
キシシランを有機溶媒中で制御された反応条件下で加水
分解させることにより得ることができる。この加水分解
は、酸触媒を使用し、または使用せずに行うことがで
き、この時の酸触媒の使用の有無や使用する場合の使用
量、反応系に存在させる加水分解用の水の量、反応温
度、反応時間といった反応条件を調節することにより重
合度を制御して、アルコキシシランのオリゴマーを得
る。有機溶媒や酸触媒は後述するものと同様でよい。こ
のアルコキシシランのオリゴマーは、一般に架橋してお
らず、分子の末端にアルコキシ基が残留している。エチ
ルシリケート、即ち、テトラエトキシシランのオリゴマ
ーは市販品を入手することができる。
The alkoxysilane oligomer can be obtained by hydrolyzing the alkoxysilane in an organic solvent under controlled reaction conditions. This hydrolysis can be carried out with or without the use of an acid catalyst. At this time, whether or not an acid catalyst is used, the amount used, and the amount of water for hydrolysis present in the reaction system The degree of polymerization is controlled by adjusting the reaction conditions such as reaction temperature and reaction time to obtain an alkoxysilane oligomer. The organic solvent and the acid catalyst may be the same as those described later. This oligomer of alkoxysilane is generally not crosslinked, and an alkoxy group remains at the terminal of the molecule. Ethyl silicate, that is, an oligomer of tetraethoxysilane, is commercially available.

【0016】下地塗料の加水分解原料としてアルコキシ
シランのオリゴマーを使用する場合、このオリゴマーは
平均で2〜100 量体 (Si原子を2〜100 個含有するオリ
ゴマー) であることが好ましい。オリゴマーが100 量体
より高分子量になると、有機系基材との濡れ性および密
着性の向上が得られにくくなる。より好ましくは、オリ
ゴマーは3〜50量体であり、特に好ましくは4〜35量体
である。
When an alkoxysilane oligomer is used as a raw material for hydrolysis of a base coating material, the oligomer is preferably an average of 2 to 100-mers (oligomer containing 2 to 100 Si atoms). When the oligomer has a higher molecular weight than the monomer, it becomes difficult to improve the wettability and adhesion with the organic base material. More preferably, the oligomer is a 3- to 50-mer, particularly preferably a 4- to 35-mer.

【0017】下地塗料は、アルコキシシランまたはその
オリゴマーを有機溶媒中に含有する溶液を加熱して、ア
ルコキシシランまたはそのオリゴマーを少なくとも部分
的に加水分解することにより調製することができる。こ
の加水分解は、水を含有する有機溶媒中で加熱攪拌下に
行うことが好ましい。反応温度は、好ましくは30〜60℃
であり、より好ましくは35〜55℃である。反応時間は2
〜5時間程度が好ましい。このように比較的温和な条件
下で加水分解して、アルコキシ基がまだかなり残留した
加水分解物を得ることが好ましい。
The base paint can be prepared by heating a solution containing an alkoxysilane or an oligomer thereof in an organic solvent to at least partially hydrolyze the alkoxysilane or the oligomer thereof. This hydrolysis is preferably performed in a water-containing organic solvent while heating and stirring. The reaction temperature is preferably 30-60 ° C
And more preferably 35 to 55 ° C. Reaction time is 2
About 5 hours is preferable. It is preferable to hydrolyze under such relatively mild conditions to obtain a hydrolyzate in which an alkoxy group still remains considerably.

【0018】アルコキシシランがオリゴマーでない場合
には、加水分解で得られたアルコキシシランの加水分解
物の溶液にフッ素系界面活性剤を添加する。もちろん、
アルコキシシランがオリゴマーである場合にも、その溶
液を加水分解した後に、フッ素系界面活性剤を添加して
もよい。
When the alkoxysilane is not an oligomer, a fluorine-based surfactant is added to a solution of the hydrolyzate of the alkoxysilane obtained by hydrolysis. of course,
Even when the alkoxysilane is an oligomer, a fluorine-based surfactant may be added after hydrolyzing the solution.

【0019】フッ素系界面活性剤とは、パーフルオロア
ルキル基を含有する界面活性剤を意味する。好ましいフ
ッ素系界面活性剤は、パーフルオロアルキルスルホンア
ミド基を含有するノニオン系界面活性剤である。その代
表例は次式で示される化合物である。
The fluorine-based surfactant means a surfactant containing a perfluoroalkyl group. Preferred fluorinated surfactants are nonionic surfactants containing a perfluoroalkylsulfonamide group. A typical example is a compound represented by the following formula.

【0020】C8F17SO2N(C3H7)(C2H4O)10-H フッ素系界面活性剤の添加量は、下地塗料中のアルコキ
シシランの加水分解物のSiO2換算量に対して 0.1〜15.0
wt%の範囲内が好ましい。この量が0.1 wt%より少なく
ても、15.0wt%を越えても、密着性の向上効果が低下す
る。より好ましい添加量は 1.0〜5.0 wt%である。
The amount of the C 8 F 17 SO 2 N (C 3 H 7 ) (C 2 H 4 O) 10 -H fluorine-based surfactant added is calculated based on the SiO 2 equivalent of the hydrolyzate of alkoxysilane in the base coating material. 0.1-15.0 for quantity
It is preferably within the range of wt%. If the amount is less than 0.1 wt% or more than 15.0 wt%, the effect of improving adhesion is reduced. A more preferred addition amount is 1.0 to 5.0 wt%.

【0021】有機溶媒としては、メタノール、エタノー
ル、イソプロパノール、ブタノール等のアルコール類;
アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケト
ン等のケトン類;トルエン、キシレン、ヘキサン、シク
ロヘキサン等の炭化水素類等が挙げられる。これらは1
種だけ、または2種以上を混合して使用しうる。特に好
ましい溶媒はアルコール類である。アルコール系溶媒に
は、メトキシエタノール、メトキシプロパノールのよう
なエーテル基含有アルコールも含まれ、このエーテル基
含有アルコールを通常のアルコールと混合して使用して
もよい。
As the organic solvent, alcohols such as methanol, ethanol, isopropanol and butanol;
Ketones such as acetone, methyl ethyl ketone and methyl isobutyl ketone; and hydrocarbons such as toluene, xylene, hexane and cyclohexane. These are 1
Species can be used alone or in combination of two or more. Particularly preferred solvents are alcohols. Alcohol solvents also include ether group-containing alcohols such as methoxyethanol and methoxypropanol, and these ether group-containing alcohols may be used by mixing with normal alcohols.

【0022】加水分解用の酸触媒としては、硫酸、硝
酸、塩酸等の無機酸が好ましいが、パラトルエンスルホ
ン酸のような有機強酸も使用できる。
As the acid catalyst for hydrolysis, inorganic acids such as sulfuric acid, nitric acid and hydrochloric acid are preferable, but strong organic acids such as paratoluenesulfonic acid can also be used.

【0023】本発明で用いる下地塗料は、アルコキシシ
ランまたはそのオリゴマーの加水分解物をSiO2換算で5
〜20wt%、有機溶媒を90〜65wt%、酸を0.05〜0.5 wt
%、水を4.95〜14.5wt%含有し、場合によりさらにSiO2
に対して 0.1〜15.0wt%のフッ素系界面活性剤を含有す
ることが好ましい。
The base coating material used in the present invention is obtained by converting a hydrolyzate of an alkoxysilane or an oligomer thereof to 5% in terms of SiO 2.
~ 20wt%, organic solvent 90 ~ 65wt%, acid 0.05 ~ 0.5wt
%, 4.95 to 14.5 wt% of water, and optionally SiO 2
It is preferable to contain 0.1 to 15.0% by weight of a fluorine-based surfactant.

【0024】光触媒塗料 光触媒膜の成膜に用いる光触媒塗料は、有機溶媒中に超
微粒子酸化チタンとβ−ジケトンとカップリング剤とア
ルコキシシランの加水分解物を含有するものである。但
し、この光触媒塗料は放置するとゲル化し易いので、保
存する場合には、アルコキシシランの加水分解物を他の
成分と分離することが好ましい。即ち、(A) β−ジケト
ンとカップリング剤を含有する有機溶媒中に超微粒子酸
化チタンを分散させた酸化チタン分散液と、(B) 有機溶
媒中にアルコキシシランの加水分解物を含有する溶液、
という2液からなる2液型光触媒塗料とし、使用前にこ
の2液を混合して光触媒塗料を調製することが好まし
い。
Photocatalytic paint The photocatalytic paint used for forming the photocatalytic film contains ultrafine titanium oxide, β-diketone, a coupling agent, and a hydrolyzate of alkoxysilane in an organic solvent. However, since the photocatalytic paint is easily gelled when left, it is preferable to separate the hydrolyzate of alkoxysilane from other components when storing. That is, (A) a titanium oxide dispersion in which ultrafine titanium oxide is dispersed in an organic solvent containing a β-diketone and a coupling agent, and (B) a solution containing a hydrolyzate of alkoxysilane in an organic solvent. ,
It is preferable to prepare a photocatalytic paint by mixing the two liquids before use.

【0025】光触媒の酸化チタンとしては、平均一次粒
子径が0.1 μm以下の超微粒子のものを使用する。平均
一次粒子径が0.1 μmより大きい酸化チタンでは、特に
光触媒膜中の酸化チタンの含有量が比較的低い場合に、
光触媒活性が不十分となる。また、従来技術で指摘され
ているように、塗膜が白濁化して透明性も著しく低下す
る。酸化チタンの平均一次粒子径は、好ましくは0.01〜
0.1 μmであり、より好ましくは0.01〜0.05μmであ
る。
Ultrafine particles having an average primary particle diameter of 0.1 μm or less are used as the titanium oxide of the photocatalyst. With titanium oxide having an average primary particle size of more than 0.1 μm, particularly when the content of titanium oxide in the photocatalytic film is relatively low,
The photocatalytic activity becomes insufficient. Further, as pointed out in the prior art, the coating film becomes cloudy and the transparency is significantly reduced. The average primary particle diameter of the titanium oxide is preferably 0.01 to
It is 0.1 μm, more preferably 0.01 to 0.05 μm.

【0026】この超微粒子酸化チタンの製造方法は特に
制限されない。超微粒子酸化チタンは、四塩化チタンガ
スの熱酸化分解による気相法で製造されたものが市販さ
れており (例、日本アエロジル社製P-25) 、これをその
まま利用することができる。しかし、液相法である硫酸
法でも、上記の平均一次粒子径を持つ超微粒子酸化チタ
ンの製造が可能であり、液相法で製造された超微粒子酸
化チタンを使用することもできる。酸化チタンは、顔料
として使用する場合にはその光触媒活性を低下させるよ
うに、粒子表面にアルミナまたは酸化ケイ素を被覆する
表面処理が行われてから出荷されているが、本発明では
光触媒として使用するため、酸化チタンのこのような表
面処理は必要ない。
The method for producing the ultrafine titanium oxide is not particularly limited. Ultrafine titanium oxide is commercially available as a product manufactured by a gas phase method by thermal oxidative decomposition of titanium tetrachloride gas (eg, P-25 manufactured by Nippon Aerosil Co., Ltd.), and can be used as it is. However, ultrafine titanium oxide having the above average primary particle diameter can be produced by the sulfuric acid method which is a liquid phase method, and ultrafine titanium oxide produced by the liquid phase method can also be used. When used as a pigment, titanium oxide is shipped after being subjected to a surface treatment of coating alumina or silicon oxide on the particle surface to reduce its photocatalytic activity, but is used as a photocatalyst in the present invention. Therefore, such surface treatment of titanium oxide is not required.

【0027】工業的に使用される酸化チタンにはアナタ
ーゼ型とルチル型の2種類の結晶形のものがある。いず
れも使用できるが、アナターゼ型の方が光触媒活性が高
いため好ましい。酸化チタンは、平均一次粒子径が上記
のように微細であれば、本発明の塗料により成膜するこ
とで十分に高活性の光触媒膜を成膜できるので、光触媒
活性を高めるために他の元素をドープする必要はない。
しかし、光触媒活性の向上のために1種もしくは2種以
上の元素をドープした超微粒子酸化チタンを使用しても
よい。このようなドープ元素としては、上記のようにカ
リウム、リン、カリウム+アルミニウムまたはリンなど
が知られている。また、ケイ素や鉄もドープ元素として
使用できる。
Titanium oxide used industrially includes two types of crystal forms, anatase type and rutile type. Any of them can be used, but the anatase type is preferred because of its higher photocatalytic activity. If the average primary particle diameter is fine as described above, titanium oxide can form a sufficiently high-activity photocatalyst film by forming a film with the coating material of the present invention. Need not be doped.
However, ultrafine titanium oxide doped with one or more elements may be used to improve the photocatalytic activity. As such a doping element, potassium, phosphorus, potassium + aluminum or phosphorus is known as described above. Also, silicon and iron can be used as the doping element.

【0028】光触媒塗料に用いる有機溶媒は特に制限さ
れないが、バインダが下地塗料と同様にアルコキシシラ
ンの加水分解物であるので、上に例示した有機溶媒を使
用することができる。光触媒塗料の場合も、好ましい溶
媒は、アルコキシアルコールを含むアルコール類であ
る。
The organic solvent used for the photocatalytic coating material is not particularly limited, but the organic solvent exemplified above can be used since the binder is a hydrolyzate of alkoxysilane similarly to the base coating material. Also in the case of the photocatalytic paint, preferred solvents are alcohols including alkoxy alcohol.

【0029】β−ジケトンとカップリング剤は、有機溶
媒中の超微粒子酸化チタンの分散性を改善することによ
り、塗料の保存性を良好にし、得られた塗膜の透明性を
高める (ヘイズを低下させる) ために添加する。これら
は、超微粒子酸化チタンを分散させる前の溶媒に予め添
加しておいてもよく、或いは酸化チタンを溶媒に分散さ
せる際に同時に添加してもよい。これらは1種の分散助
剤であるので、酸化チタンの分散後に添加するのは、不
可能ではないが、あまり好ましくない。
The β-diketone and the coupling agent improve the dispersibility of the ultrafine titanium oxide in the organic solvent, thereby improving the preservability of the paint and increasing the transparency of the obtained coating film (haze is reduced). To reduce). These may be added in advance to the solvent before the ultrafine particle titanium oxide is dispersed, or may be added simultaneously when the titanium oxide is dispersed in the solvent. Since these are one kind of dispersing aid, it is not impossible, but not preferable, to add them after the dispersion of titanium oxide.

【0030】β−ジケトンの例としては、 2,4−ペンタ
ンジオン (=アセチルアセトン) 、3−メチル−2,4 −
ペンタンジオン、3−イソプロピル−2,4 −ペンタンジ
オン、2,2 −ジメチル−3,5 −ヘキサンジオン、 2,2,
6,6−テトラメチル−3,5 −ヘプタンジオン (=ジピバ
ロイルメタン) 等が挙げられ、1種もしくは2種以上を
使用することができる。
Examples of β-diketones are 2,4-pentanedione (= acetylacetone), 3-methyl-2,4-
Pentanedione, 3-isopropyl-2,4-pentanedione, 2,2-dimethyl-3,5-hexanedione, 2,2,
6,6-tetramethyl-3,5-heptanedione (= dipivaloylmethane) and the like, and one or more kinds can be used.

【0031】β−ジケトンの添加量は、酸化チタンに対
して0.5 wt%未満では十分な分散性が得られず、一方1
0.0wt%を越えてもさらなる分散性の向上にはつながら
ないので、 0.5〜10.0wt%の範囲内が好ましい。より好
ましい添加量は 0.5〜5.0 wt%である。
If the amount of β-diketone is less than 0.5 wt% with respect to titanium oxide, sufficient dispersibility cannot be obtained.
If it exceeds 0.0% by weight, it does not lead to further improvement in dispersibility. Therefore, the amount is preferably in the range of 0.5 to 10.0% by weight. A more preferred addition amount is 0.5 to 5.0 wt%.

【0032】カップリング剤としては、最も一般的なシ
ランカップリング剤も使用できるが、チタネート系また
はアルミニウム系カップリング剤を使用する方が好まし
い。本発明で使用するのに適したカップリング剤の例と
しては、アセトアルコキシ基を有するアルミネート系カ
ップリング剤、ならびにジアルキルパイロホスフェート
基もしくはジアルキルホスファイト基を有するチタネー
ト系カップリング剤がある。
As the coupling agent, the most common silane coupling agent can be used, but a titanate-based or aluminum-based coupling agent is preferably used. Examples of suitable coupling agents for use in the present invention include aluminate-based coupling agents having an acetoalkoxy group, and titanate-based coupling agents having a dialkyl pyrophosphate or dialkyl phosphite group.

【0033】アセトアルコキシ基を有するアルミネート
系カップリング剤の例としては下記(a) 式で示される化
合物がある。また、ジアルキルパイロホスフェート基を
有するチタネート系カップリング剤の例では、下記 (b)
〜(d) 式で示される化合物があり、ジアルキルホスファ
イト基を有するチタネート系カップリング剤の例では、
下記 (e)〜(f) で示される化合物がある。これらの1種
もしくは2種以上を使用することができる。
Examples of the aluminate coupling agent having an acetoalkoxy group include a compound represented by the following formula (a). Further, in an example of a titanate-based coupling agent having a dialkyl pyrophosphate group, the following (b)
There are compounds represented by formulas (a) to (d), and in the example of a titanate coupling agent having a dialkyl phosphite group,
There are compounds represented by the following (e) to (f). One or more of these can be used.

【0034】[0034]

【化1】 Embedded image

【0035】カップリング剤の添加量は、酸化チタンに
対して0.1 wt%未満では分散性およびヘイズ低下の効果
が得られず、一方、5.0 wt%を越えてもさらなる効果が
得られないので、 0.1〜5.0 wt%の範囲内が好ましい。
より好ましい添加量は 0.1〜2.5 wt%である。
When the amount of the coupling agent is less than 0.1 wt% with respect to titanium oxide, the effects of dispersibility and haze reduction cannot be obtained. On the other hand, when the amount exceeds 5.0 wt%, further effects cannot be obtained. It is preferably in the range of 0.1 to 5.0 wt%.
A more preferred addition amount is 0.1 to 2.5 wt%.

【0036】バインダとしては、下地塗料と同様に、ア
ルコキシシランを少なくとも部分的に加水分解した加水
分解物を使用する。この加水分解は、下地塗料について
説明したのと同様に行うことができる。光触媒塗料のバ
インダとして用いるアルコキシシランも、アルコキシシ
ランのオリゴマーであってもよいが、下地層が形成され
ているため、必ずしもその必要性はない。アルコキシシ
ランのオリゴマーを使用する場合のオリゴマーの重合度
は、下地塗料の場合と同様でよい。
As the binder, a hydrolyzate obtained by at least partially hydrolyzing alkoxysilane is used as in the case of the base paint. This hydrolysis can be performed in the same manner as described for the base paint. The alkoxysilane used as a binder for the photocatalyst paint may be an oligomer of alkoxysilane, but is not necessarily required because the underlayer is formed. When an oligomer of alkoxysilane is used, the degree of polymerization of the oligomer may be the same as that of the base paint.

【0037】また、光触媒塗料もフッ素系界面活性剤を
含有していてもよい。その場合、光触媒塗料が2液型で
あれば、フッ素系界面活性剤は、アルコキシシランの加
水分解物の溶液の方に添加する。フッ素系界面活性剤の
種類や添加量は、下地塗料について説明したのと同様で
よい。
The photocatalytic paint may also contain a fluorine-based surfactant. In this case, if the photocatalytic coating is a two-pack type, the fluorine-based surfactant is added to the solution of the hydrolyzate of alkoxysilane. The type and amount of the fluorine-based surfactant may be the same as those described for the base paint.

【0038】光触媒塗料の調製にアルコキシシランのオ
リゴマーを使用するか、または光触媒塗料がフッ素系界
面活性剤を含有すると、酸化チタン粒子がバインダとよ
り強固に結合し、かつその分散性が高まって膜中に均一
に分布するようになるため、バインダ量を減らしても、
膜強度と光触媒活性が高く、透明性に優れた光触媒膜を
形成することが可能となる。
When an alkoxysilane oligomer is used in the preparation of the photocatalytic coating or the photocatalytic coating contains a fluorine-containing surfactant, the titanium oxide particles are more strongly bonded to the binder, and the dispersibility thereof is increased, so that the film is increased. Because it will be evenly distributed inside, even if the binder amount is reduced,
It is possible to form a photocatalytic film having high film strength and photocatalytic activity and excellent transparency.

【0039】本発明で用いる光触媒塗料 (2液型の場合
は2液を混合した後の塗料) 中の酸化チタンの含有量
は、 0.5〜20wt%の範囲内が好ましい。酸化チタンの含
有量が0.5 wt%未満では、成膜した時の膜厚が薄くな
り、膜厚を厚くしたい場合何回か重ね塗りしなければな
らず厄介である。酸化チタンの含有量が20wt%を越える
と、酸化チタンの分散性が低下する傾向がある。より好
ましい酸化チタンの含有量は 3.0〜17wt%である。
The content of titanium oxide in the photocatalytic paint (the paint after mixing two liquids in the case of a two-pack type) used in the present invention is preferably in the range of 0.5 to 20% by weight. If the content of titanium oxide is less than 0.5 wt%, the film thickness at the time of film formation will be thin, and if it is desired to increase the film thickness, it must be repeatedly applied several times, which is troublesome. If the content of titanium oxide exceeds 20% by weight, the dispersibility of titanium oxide tends to decrease. A more preferred content of titanium oxide is 3.0 to 17% by weight.

【0040】また、光触媒である酸化チタンとバインダ
の割合については、酸化チタン量/アルコキシシラン加
水分解物のシリカ換算量の重量比が30/70〜95/5 の範
囲内であることが好ましい。この重量比が30/70より小
さいと、酸化チタンの割合が不足して光触媒活性が不十
分となり、95/5 を超えると、バインダの量が不足して
膜強度が不十分となる。
As for the ratio of the titanium oxide as the photocatalyst and the binder, the weight ratio of the amount of titanium oxide to the amount of silica of the alkoxysilane hydrolyzate is preferably in the range of 30/70 to 95/5. If the weight ratio is less than 30/70, the proportion of titanium oxide will be insufficient and the photocatalytic activity will be insufficient. If it exceeds 95/5, the amount of binder will be insufficient and the film strength will be insufficient.

【0041】成膜方法 有機系基材の表面に、まず下地塗料を塗布し、塗膜を乾
燥させて、基材表面にシリカ質の下地層を形成する。次
いで、この下地層の上に、光触媒塗料を塗布し、塗膜を
乾燥させて光触媒膜を形成する。こうして、有機系基材
の表面に、シリカ質下地層と、平均一次粒子径0.1 μm
以下の超微粒子酸化チタンがβ−ジケトンとカップリン
グ剤を含有するシリカ質バインダーで結合された光触媒
膜とを形成することができる。
Film-forming method First, a base paint is applied to the surface of the organic base material, and the coating film is dried to form a siliceous base layer on the base material surface. Next, a photocatalyst paint is applied on the underlayer, and the coating film is dried to form a photocatalyst film. Thus, on the surface of the organic base material, a siliceous underlayer and an average primary particle diameter of 0.1 μm
The following ultrafine titanium oxide can form a photocatalytic film in which β-diketone and a siliceous binder containing a coupling agent are combined.

【0042】下地塗料と光触媒塗料の塗布法は、基材の
種類や形状に応じて適宜選択することができる。塗布
は、例えば、スピンコーティング、ロールコーティン
グ、スプレイコーティング、バーコーティング、浸漬等
の方法で実施できる。
The method of applying the base paint and the photocatalytic paint can be appropriately selected according to the type and shape of the base material. The application can be performed by, for example, a method such as spin coating, roll coating, spray coating, bar coating, and dipping.

【0043】塗膜の乾燥は、室温でも可能であるが、乾
燥時間を短縮するため加熱する方が好ましい。乾燥温度
は50℃以上、170 ℃以下で、基材の耐熱温度以下とする
ことが好ましく、加熱時間は温度にもよるが、数分ない
し数時間である。このような比較的低い乾燥温度でも、
鉛筆硬度が3H以上の膜強度を得ることができる。下地
塗料の塗膜の乾燥は、完全に被膜を硬化させるまで行う
必要はなく、有機溶媒が実質的に除去される程度に行え
ば十分である。
The coating film can be dried at room temperature, but it is preferable to heat it to shorten the drying time. The drying temperature is preferably 50 ° C. or more and 170 ° C. or less and not more than the heat-resistant temperature of the substrate, and the heating time is several minutes to several hours, depending on the temperature. Even at such relatively low drying temperatures,
A film strength with a pencil hardness of 3H or more can be obtained. It is not necessary to dry the coating film of the undercoating material until the coating film is completely cured, and it is sufficient that the drying is performed to such an extent that the organic solvent is substantially removed.

【0044】シリカ質の下地層は、下地塗料がアルコキ
シシランのオリゴマーの加水分解物を含有するか、およ
び/またはフッ素系界面活性剤を含有しているため、塗
料の有機系基材に対する濡れ性がよく、基材に対して良
好な密着性を有する。従って、その上に形成された光触
媒膜も基材との密着性が改善され、同時に透明性も改善
される。この効果を十分に得るには、下地層の膜厚を0.
1 μm以上とすることが好ましい。下地層の膜厚の上限
は特に制限はないが、経済性から1.0 μm以下とするこ
とが好ましい。
The silica base layer has a wettability with respect to an organic base material because the base coating contains a hydrolyzate of an oligomer of alkoxysilane and / or a fluorine-based surfactant. And has good adhesion to the substrate. Therefore, the photocatalyst film formed thereon also has improved adhesion to the substrate, and at the same time, improved transparency. In order to obtain this effect sufficiently, the thickness of the underlayer must be set to 0.
The thickness is preferably 1 μm or more. The upper limit of the thickness of the underlayer is not particularly limited, but is preferably 1.0 μm or less from the viewpoint of economy.

【0045】下地層の上に形成された光触媒膜は、光触
媒塗料のバインダがアルコキシシランから誘導され、か
つ塗料中にβ−ジケトンとカップリング剤を含有するた
め、酸化チタンの分散性が良好で、かつ酸化チタンが強
固に結合されている。そのため、超微粒子酸化チタンが
持つ優れた光触媒活性を示し、かつ高硬度で傷つきにく
く、耐久性に優れている。この優れた耐久性と下地層に
より付与される改善された密着性により、光触媒膜は長
期間にわたってその光触媒活性を発揮することができ
る。
The photocatalytic film formed on the underlayer has good dispersibility of titanium oxide because the binder of the photocatalytic paint is derived from alkoxysilane and the paint contains β-diketone and a coupling agent. And titanium oxide is firmly bound. Therefore, it shows the excellent photocatalytic activity possessed by ultrafine titanium oxide, has high hardness, is hardly damaged, and has excellent durability. Due to this excellent durability and the improved adhesion provided by the underlayer, the photocatalytic film can exhibit its photocatalytic activity over a long period of time.

【0046】また、この光触媒膜は透明性にも優れてい
るので、基材の透明度または外観を損なわない。光触媒
膜の膜厚は特に制限されないが、通常は 0.1〜1μmの
範囲内であろう。
Further, since the photocatalytic film has excellent transparency, the transparency or appearance of the substrate is not impaired. The thickness of the photocatalytic film is not particularly limited, but will usually be in the range of 0.1 to 1 μm.

【0047】本発明により表面に光触媒膜を形成する有
機系基材の材質は特に制限されない。例えば、合成およ
び天然樹脂のフィルムおよび成形体、合成および天然繊
維、木材、紙、コーティング材、皮革などが例示され
る。
The material of the organic base material on which the photocatalytic film is formed on the surface according to the present invention is not particularly limited. For example, synthetic and natural resin films and molded articles, synthetic and natural fibers, wood, paper, coating materials, leather and the like are exemplified.

【0048】本発明に係る方法により形成された光触媒
膜は、光、特に紫外線を含む光が照射されると触媒作用
を発揮し、この膜に付着または接触した有機物を分解す
ることができる。また、酸化可能な無機物を酸化により
無害化することもできる (例、NOx やSOx の酸化)
The photocatalytic film formed by the method according to the present invention exerts a catalytic action when irradiated with light, particularly light containing ultraviolet light, and can decompose organic substances attached or contacted to the film. In addition, oxidizable inorganic substances can be rendered harmless by oxidation (eg, oxidation of NO x and SO x ).
.

【0049】基材が透明であれば、光照射は基材の裏側
(光触媒膜が形成されていない側)から行うこともでき
る。従って、例えば、窓ガラスの室内側の表面に光触媒
膜を形成しておくと、昼間は太陽光により、夜間は室内
の照明光により、光触媒作用が発揮され、室内の有害な
有機物 (例、建材から発生するアルデヒド類、タバコの
ヤニ、調理で発生する油分、細菌やカビなどの微生物)
を分解することができる。
If the substrate is transparent, light is irradiated on the back side of the substrate.
(From the side where the photocatalytic film is not formed). Therefore, for example, if a photocatalytic film is formed on the indoor side surface of a window glass, the photocatalytic action is exerted by sunlight during the daytime and indoor illumination light at nighttime, and harmful organic substances in the room (e.g., building materials) Aldehydes, tobacco tar, oils from cooking, microorganisms such as bacteria and mold)
Can be decomposed.

【0050】本発明の光触媒膜の形成に適した基材の具
体例としては、各種照明灯 (例、自動車照明灯、トンネ
ル照明灯、蛍光灯、白色電球等) のカバー、レンズ、食
器および調理容器 (例、ボール、ざる、保存容器) 、換
気扇、眼鏡レンズおよびフレーム、ゴーグル、ヘルメッ
トシールド、標識、看板、家電製品のハウジング、レン
ジフード、流し台 (例、塩化ビニル製) 、キッチンカウ
ンター (例、人工大理石製) 、衛生器具および付属物
(例、洋式便器の台座と蓋) 、浴槽 (例、FRP製) 、
家具 (例、メラミン樹脂製テーブル板、プラスチック椅
子) 、室内もしくは屋外展示物と表示物 (例、案内板)
、屋外用家具 (例、ベンチ) と遊具、屋外固定構造物
(例、高速道路の防音壁) 、建材 (波板、アクリル板)
を含む各種のプラスチック成形体、ならびにプラスチッ
クフィルムおよびシート (日除けシートを含む) 、ビニ
ールハウス、木製または他の植物質の建材、内装材およ
び建物付属品 (ドア、障子、襖、網戸、スダレ、畳等)
、壁面吹き付け材、天然および合成繊維および布帛、
紙、ならびに皮製品等が例示される。
Specific examples of the substrate suitable for forming the photocatalyst film of the present invention include covers of various lightings (eg, car lightings, tunnel lightings, fluorescent lights, white light bulbs, etc.), lenses, dishes and cooking. Containers (e.g., balls, colanders, storage containers), ventilation fans, eyeglass lenses and frames, goggles, helmet shields, signs, signs, home appliance housings, range hoods, sinks (e.g., polyvinyl chloride), kitchen counters (e.g., (Artificial marble), sanitary ware and accessories
(Eg, pedestal and lid of a Western style toilet), bathtub (eg, made of FRP),
Furniture (eg, melamine resin table boards, plastic chairs), indoor or outdoor exhibits and displays (eg, information boards)
, Outdoor furniture (eg, benches) and playground equipment, outdoor fixed structures
(E.g., noise barriers on expressways), building materials (corrugated sheets, acrylic boards)
And plastic films and sheets (including shade sheets), greenhouses, wooden or other plant-based building materials, interior materials and building accessories (doors, shoji, sliding doors, screen doors, sudare, tatami mats) etc)
, Wall spray, natural and synthetic fibers and fabrics,
Examples include paper and leather products.

【0051】但し、有機系基材はこれに限定されるもの
ではない。これらの基材は、製品化する前の素材の状
態、または製品化した後、のいずれにおいても本発明の
光触媒膜を形成することができる。また、基材が金属の
ように無機系であっても、防食または美観のために有機
系塗料が塗布されている場合には、やはり本発明の方法
を適用することが好ましい。この場合、下地層の形成を
省略すると、基材表面の塗膜が光触媒膜により劣化す
る。
However, the organic base material is not limited to this. These substrates can form the photocatalytic film of the present invention either in the state of the raw material before commercialization or after commercialization. Even if the base material is an inorganic material such as a metal, the method of the present invention is preferably applied when an organic paint is applied for anticorrosion or beauty. In this case, if the formation of the underlayer is omitted, the coating film on the substrate surface is deteriorated by the photocatalytic film.

【0052】例えば、トンネルでは、トンネル用の照明
灯カバーに本発明の方法に従って光触媒膜を形成し、好
ましくはさらにトンネル内装用のタイルや金属板といっ
た無機系基材の表面にも、本発明の方法で用いる光触媒
塗料を直接塗布するか、或いは塗装金属板の場合には本
発明の方法に従って光触媒膜を形成すると、排ガス中の
有機成分に加えてNOx やSOx も分解することができ
るので、トンネル内の空気の浄化に役立つ。その他の基
材もその周囲の有機物を分解することができ、環境の浄
化に加えて、基材の抗菌・防黴にも効果がある。
For example, in a tunnel, a photocatalytic film is formed on a tunnel illumination light cover according to the method of the present invention, and preferably, the surface of an inorganic base material such as a tile for interior of a tunnel or a metal plate is further applied to the surface. direct coating or a photocatalytic coating used in the process, or to form a photocatalytic film according to the method of the present invention when the coated metal plate, it is possible to decompose NO x and sO x in addition to the organic components in the exhaust gas Helps to purify the air in the tunnel. Other substrates can also decompose the surrounding organic matter, and are effective in cleaning the environment and also in the antibacterial and antifungal properties of the substrate.

【0053】[0053]

【実施例】表1に示す量のエチルシリケートのオリゴマ
ーまたは単量体、有機溶媒、酸および水からなる混合液
を、表1に示す反応温度および時間で攪拌下に反応させ
て、エチルシリケートのオリゴマーまたは単量体を部分
加水分解させた。この加水分解で得られた溶液を、それ
ぞれ下地塗料A〜Cとして使用した。
EXAMPLE A mixture of an ethyl silicate oligomer or monomer, an organic solvent, an acid and water in the amounts shown in Table 1 was reacted with stirring at the reaction temperature and time shown in Table 1 to obtain ethyl silicate. The oligomer or monomer was partially hydrolyzed. The solutions obtained by this hydrolysis were used as base coats A to C, respectively.

【0054】さらに、上記で得たエチルシリケートのオ
リゴマーまたは単量体を部分加水分解した溶液にフッ素
系界面活性剤を表1に示す量で添加し、混合して、フッ
素系界面活性剤を含有する下地塗料FA〜FCを得た。
Further, to the solution obtained by partially hydrolyzing the oligomer or monomer of ethyl silicate obtained above, a fluorine-based surfactant was added in an amount shown in Table 1 and mixed to contain the fluorine-based surfactant. Undercoat paints FA to FC were obtained.

【0055】以上の下地塗料A〜CおよびFA〜FCの
うち、アルコキシシランが単量体であってフッ素系界面
活性剤を含有しない下地塗料Cだけが比較用の下地塗料
であり、残りは本発明に従った下地塗料である。
Of the above base coatings A to C and FA to FC, only base coating C in which alkoxysilane is a monomer and does not contain a fluorosurfactant is a base coating for comparison, and the rest are base coatings for the present invention. 1 is a base coating according to the invention.

【0056】[0056]

【表1】 [Table 1]

【0057】表1で使用した材料は次の通りである: エチルシリケート: ES40=重合度約4のオリゴマー (5量体) ES45=重合度約31のオリゴマー (32量体) ES28=単量体 (1量体) 溶媒:エタノール 酸:60%硝酸 界面活性剤:[C8F17SO2N(C3H7)(C2H4O)10-H]で示される
フッ素系のノニオン界面活性剤 (フッ素系界面活性剤の
wt%はエチルシリケートのSiO2換算量に対する値であ
る) 。
The materials used in Table 1 are as follows: Ethyl silicate: ES40 = oligomer with a degree of polymerization of about 4 (pentamer) ES45 = oligomer with a degree of polymerization of about 31 (32-mer) ES28 = monomer (Monomer) Solvent: ethanol Acid: 60% nitric acid Surfactant: Fluorine-based nonionic interface represented by [C 8 F 17 SO 2 N (C 3 H 7 ) (C 2 H 4 O) 10 -H] Surfactant (for fluorosurfactants
wt% is a value based on the amount of ethyl silicate in terms of SiO 2 ).

【0058】一方、表2、3に示した種類および量の有
機溶媒、β−ジケトン、カップリング剤、および光触媒
粉末 (日本アエロジル社製P-25、気相法で製造されたア
ナターゼ型の超微粒子酸化チタン、平均一次粒子径0.02
μm) を混合し、ジルコニアビーズ100 gを用いてペイ
ントシェーカーで16時間分散させて、酸化チタン分散液
を得た。
On the other hand, the kinds and amounts of organic solvent, β-diketone, coupling agent, and photocatalyst powder (P-25 manufactured by Nippon Aerosil Co., Ltd. Fine particle titanium oxide, average primary particle diameter 0.02
μm) and dispersed in a paint shaker using 100 g of zirconia beads for 16 hours to obtain a titanium oxide dispersion.

【0059】この酸化チタン分散液に、上で調製した下
地塗料A〜Cから選んだいずれかのバインダ溶液(即
ち、アルコキシシランがオリゴマーまたは単量体で、フ
ッ素系界面活性剤を含有していない)を表2に示す量で
混合するか、或いは上で調製した下地塗料FA〜FCか
ら選んだいずれかのバインダ溶液(即ち、アルコキシシ
ランがオリゴマーまたは単量体で、フッ素系界面活性剤
を含有する)を表3に示す量で混合することにより、光
触媒塗料を作製した。表2、3において、TiO2/SiO2
量比は、バインダ溶液中のエチルシリケート加水分解物
の量をSiO2量に換算した量に対する光触媒粉末 (TiO2)
の重量比である。
In this titanium oxide dispersion, any of the binder solutions selected from the base coating materials A to C prepared above (that is, the alkoxysilane is an oligomer or a monomer and does not contain a fluorine-based surfactant) ) In the amounts shown in Table 2, or any of the binder solutions selected from the base paints FA to FC prepared above (that is, the alkoxysilane is an oligomer or monomer and contains a fluorine-based surfactant). Was mixed in the amounts shown in Table 3 to prepare photocatalytic coatings. In Table 2,3, TiO 2 / SiO 2 weight ratio, photocatalytic powder the amount relative to the amount as calculated as SiO 2 amount of ethyl silicate hydrolyzate of the binder solution (TiO 2)
Is the weight ratio.

【0060】厚さ0.1 mmのPETフィルムの片面に、表
1から選んだ下地塗料のどれか (表2、3に記載) をバ
ーコーター (No.8) で塗布し、80℃で1時間乾燥して、
膜厚約0.5 μmのシリカ質下地層を形成した。この下地
層の上に、バーコーター (No.8) により表2、3記載の
光触媒塗料を塗布し、120 ℃で1時間乾燥して、膜厚約
0.5μmの光触媒膜を成膜した。
One of the primers selected from Table 1 (described in Tables 2 and 3) was applied to one side of a PET film having a thickness of 0.1 mm with a bar coater (No. 8), and dried at 80 ° C. for 1 hour. do it,
A siliceous underlayer having a thickness of about 0.5 μm was formed. The photocatalyst paints shown in Tables 2 and 3 were applied on the underlayer with a bar coater (No. 8), and dried at 120 ° C. for 1 hour.
A 0.5 μm photocatalytic film was formed.

【0061】形成された光触媒膜のヘイズ (スガ試験機
製ヘイズコンピュータ HGM-3D)を測定した。この光触媒
膜の密着性は、クロスカット/テープ剥離試験 (100 マ
ス)により、剥離したマス目数で評価した。さらに、こ
の光触媒膜に10 cm の距離から紫外線ランプ (1.2 mW/c
m2) を1週間連続して照射し、この光照射後のチョーキ
ングの有無を目視で次の基準で判定した。
The haze of the formed photocatalytic film (Haze Computer HGM-3D manufactured by Suga Test Instruments) was measured. The adhesion of the photocatalyst film was evaluated by the number of peeled cells by a cross cut / tape peel test (100 cells). In addition, a UV lamp (1.2 mW / c
m 2 ) was continuously irradiated for one week, and the presence or absence of choking after this light irradiation was visually judged according to the following criteria.

【0062】 ○:チョーキングなし、 △:一部チョーキングあり、 ×:全面的にチョーキングあり。:: no choking, Δ: partial choking, ×: choking all over.

【0063】別に、光触媒膜を有するPETフィルムの
10×10 cm の試験片を、1リットルのパイレックス製容
器の中に塗布面を上にして入れ、容器を密閉した後、ア
セトアルデヒドを所定量 (350 ppm)注入し、この容器の
上10 cm の距離に設置した紫外線ランプ (1.2 mW/cm2)
で2時間光照射した後のアセトアルデヒド濃度をガステ
ック検知管で測定し、次式によりアセトアルデヒドの除
去率を算出することにより、光触媒活性を評価した。
Separately, a PET film having a photocatalytic film
A 10 × 10 cm test piece was placed in a 1-liter Pyrex container with the coated side up, the container was sealed, acetaldehyde was injected in a predetermined amount (350 ppm), and a 10 cm UV lamp installed at a distance (1.2 mW / cm 2 )
The photocatalytic activity was evaluated by measuring the acetaldehyde concentration after light irradiation for 2 hours with a gas tech detector tube and calculating the acetaldehyde removal rate by the following equation.

【0064】除去率(%) =[(初期濃度−光照射後の濃
度)/初期濃度] ×100 以上の試験結果も表2、3に併記する。なお、表2は下
地塗料がアルコキシシランのオリゴマーを加水分解した
ものであって、フッ素系界面活性剤を含有しない場合を
示し、表3は下地塗料がフッ素系界面活性剤を含有する
場合を示す。
Removal rate (%) = [(initial density-density after light irradiation) / initial density] × 100 The test results above are also shown in Tables 2 and 3. In addition, Table 2 shows the case where the base coating material is obtained by hydrolyzing an oligomer of alkoxysilane and does not contain a fluorine-based surfactant, and Table 3 shows the case where the base coating material contains a fluorine-based surfactant. .

【0065】[0065]

【表2】 [Table 2]

【0066】[0066]

【表3】 [Table 3]

【0067】表2、3からわかるように、本発明により
成膜された光触媒膜は、ヘイズが1%以下と透明性が良
好で、光触媒活性も60%以上と高かった。さらに、有機
系基材に対する密着性に優れた下地層の上に光触媒膜を
形成したため、膜の密着性に優れ、光照射を受けても基
材のチョーキングを完全に防止することができた。
As can be seen from Tables 2 and 3, the photocatalytic film formed according to the present invention had a good haze of 1% or less, good transparency, and a high photocatalytic activity of 60% or more. Furthermore, since the photocatalytic film was formed on the underlayer having excellent adhesion to the organic base material, the film was excellent in adhesion, and the choking of the base material could be completely prevented even when irradiated with light.

【0068】さらに、光触媒塗料のバインダ溶液が、本
発明で下地塗料に使用する有機系基材に対する密着性の
高い溶液 (即ち、下地塗料A〜BおよびFA〜FC) で
あると、酸化チタン粒子の結合力が増大し、バインダで
あるSiO2含有量を酸化チタンとの合計量に対して70wt%
まで増やしても (換言すると、光触媒である酸化チタン
の割合を30wt%まで低減させても) 、高い光触媒活性を
保持する光触媒膜を形成することができ、さらにバイン
ダのSiO2含有量を5wt%まで低減させても良好な密着性
が得られた。
Further, when the binder solution of the photocatalytic paint is a solution having high adhesion to the organic base material used for the base paint in the present invention (ie, base paints AB and FA-FC), the titanium oxide particles Bonding strength increases, and the content of SiO 2 as binder becomes 70 wt% based on the total amount with titanium oxide.
(In other words, the proportion of titanium oxide as a photocatalyst is reduced to 30 wt%), a photocatalyst film having high photocatalytic activity can be formed, and the SiO 2 content of the binder is reduced to 5 wt%. Good adhesiveness was obtained even when reduced to a low level.

【0069】一方、下地塗料が、アルコキシシランの単
量体を加水分解したものであって、かつフッ素系界面活
性剤を含有していない比較例 (下地塗料Cを使用) に
は、光触媒塗料に例えばフッ素系界面活性剤を含有させ
ても、光触媒膜の透明性と密着性が大きく低下した。さ
らに、下地層の密着性が悪いため、基材が十分に保護さ
れず、下地層を設けたにもかかわらず、チョーキングを
防止することができなかった。
On the other hand, in the comparative example (using base coating C) in which the base coating was obtained by hydrolyzing an alkoxysilane monomer and did not contain a fluorine-based surfactant, the photocatalytic coating was used. For example, even when a fluorine-based surfactant was contained, the transparency and adhesion of the photocatalyst film were greatly reduced. Furthermore, since the adhesion of the underlayer was poor, the substrate was not sufficiently protected, and choking could not be prevented despite the provision of the underlayer.

【0070】また、本発明に従った下地塗料を使用して
も、光触媒塗料がβ−ジケトンまたはカップリング剤を
含有していないと、酸化チタンの分散性が低下するた
め、ヘイズや光触媒活性が低下した。
Even when the base coating material according to the present invention is used, if the photocatalytic coating material does not contain β-diketone or a coupling agent, the dispersibility of titanium oxide is reduced, and haze and photocatalytic activity are reduced. Dropped.

【0071】各種有機系基材に対する本発明の光触媒塗
料の有効性を実証するために、表2の実施例3に記載し
た組合わせの下地塗料と光触媒塗料を使用し、塗布法と
基材を表3に示すように変更して、基材表面に下地層と
光触媒膜を形成した。なお、塗布法は下地塗料と光触媒
塗料とで同じ方法を採用し、塗膜の乾燥条件は上記と同
様であった。基材は眼鏡レンズ (プラスチック製) を除
いて、約10×10 cm に切り出したものである。こうして
形成された光触媒膜の密着性を上記と同様に試験し、基
材が透明である場合には、チョーキングの有無も上記と
同様に試験した。試験結果を表4に下地層および光触媒
膜の膜厚と一緒に示す。
In order to demonstrate the effectiveness of the photocatalyst paint of the present invention on various organic base materials, a combination of the base paint and the photocatalyst paint described in Example 3 in Table 2 was used. The base layer and the photocatalyst film were formed on the surface of the substrate with the changes shown in Table 3. The same coating method was used for the base paint and the photocatalytic paint, and the drying conditions of the coating film were the same as above. The base material was cut out to about 10 × 10 cm except for the spectacle lens (made of plastic). The adhesion of the photocatalyst film thus formed was tested in the same manner as above, and if the substrate was transparent, the presence or absence of choking was also tested in the same manner as above. The test results are shown in Table 4 together with the thicknesses of the underlayer and the photocatalyst film.

【0072】[0072]

【表4】 [Table 4]

【0073】表4からわかるように、基材や塗布法が異
なっても、本発明の方法に従って、チョーキングが防止
された光触媒膜を各種の有機系基材に密着性よく形成す
ることができた。なお、表3の実施例3に記載した組合
わせの下地塗料と光触媒塗料を使用した場合も、表4に
示したのと同じ結果が得られることを確認した。
As can be seen from Table 4, the photocatalytic film, in which choking was prevented, could be formed on various organic base materials with good adhesion according to the method of the present invention even when the base material and the coating method were different. . In addition, it was confirmed that the same results as shown in Table 4 were obtained when the combination of the base paint and the photocatalytic paint described in Example 3 of Table 3 was used.

【0074】[0074]

【発明の効果】本発明により、有機系基材に対して、基
材のチョーキングを全く起こさなず、透明性と耐久性に
優れた光触媒膜を密着性よく形成することができる。従
って、従来はチョーキングのために適用できなかった、
プラスチック、木材といった有機系の基材に対して光触
媒膜を利用することが可能となり、光触媒膜の用途が著
しく拡大する。
According to the present invention, a photocatalytic film having excellent transparency and durability can be formed with good adhesion to an organic substrate without causing any choking of the substrate. Therefore, conventionally it could not be applied for chalking,
The photocatalytic film can be used for organic base materials such as plastic and wood, and the use of the photocatalytic film is significantly expanded.

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (56)参考文献 特開 平9−310039(JP,A) 特開 平9−71437(JP,A) 特開 平9−24335(JP,A) 特開 平9−75748(JP,A) 特開 平5−345877(JP,A) 特開 平9−52973(JP,A) 特開 平9−227829(JP,A) 特開 平8−295775(JP,A) 特開 平7−98414(JP,A) 特開 平9−225382(JP,A) 特開 平7−101408(JP,A) 国際公開97/134(WO,A1) 国際公開97/45502(WO,A1) (58)調査した分野(Int.Cl.7,DB名) B05D 7/24 303 B05D 1/38 B01J 35/02 B01J 37/02 301 B32B 9/00 C09D 5/00,5/14,5/16 ──────────────────────────────────────────────────続 き Continuation of the front page (56) References JP-A-9-310039 (JP, A) JP-A-9-71437 (JP, A) JP-A-9-24335 (JP, A) JP-A-9-1997 75748 (JP, A) JP-A-5-345877 (JP, A) JP-A-9-52973 (JP, A) JP-A-9-227829 (JP, A) JP-A 8-295775 (JP, A) JP-A-7-98414 (JP, A) JP-A-9-225382 (JP, A) JP-A-7-101408 (JP, A) WO 97/134 (WO, A1) WO 97/45502 (WO , A1) (58) Fields investigated (Int. Cl. 7 , DB name) B05D 7/24 303 B05D 1/38 B01J 35/02 B01J 37/02 301 B32B 9/00 C09D 5/00, 5/14, 5/16

Claims (19)

(57)【特許請求の範囲】(57) [Claims] 【請求項1】 有機系基材の表面に、アルコキシシラン
のオリゴマーを少なくとも部分的に加水分解した加水分
解物を有機溶媒中に含有させた下地塗料の塗布と乾燥に
よりシリカ質下地層を形成し、その上に平均一次粒子径
0.1 μm以下の超微粒子酸化チタン、β−ジケトン、カ
ップリング剤、およびアルコキシシランを少なくとも部
分的に加水分解した加水分解物を有機溶媒中に含有させ
た光触媒塗料の塗布と乾燥により光触媒膜を形成するこ
とを特徴とする、有機系基材の表面に光触媒膜を形成す
る方法。
1. A silica base layer is formed on a surface of an organic base material by applying and drying a base paint containing a hydrolyzate obtained by at least partially hydrolyzing an alkoxysilane oligomer in an organic solvent. , On which the average primary particle diameter
Form a photocatalytic film by applying and drying a photocatalytic paint containing ultra-fine particles of 0.1 μm or less titanium oxide, β-diketone, coupling agent, and a hydrolyzate obtained by at least partially hydrolyzing alkoxysilane in an organic solvent. Forming a photocatalytic film on the surface of an organic base material.
【請求項2】 有機系基材の表面に、アルコキシシラン
を少なくとも部分的に加水分解した加水分解物とパーフ
ルオロアルキル基を有するフッ素系界面活性剤とを有機
溶媒中に含有させた下地塗料の塗布と乾燥によりシリカ
質下地層を形成し、その上に平均一次粒子径0.1 μm以
下の超微粒子酸化チタン、β−ジケトン、カップリング
剤、およびアルコキシシランを少なくとも部分的に加水
分解した加水分解物を有機溶媒中に含有させた光触媒塗
料の塗布と乾燥により光触媒膜を形成することを特徴と
する、有機系基材の表面に光触媒膜を形成する方法。
2. A base coating material comprising a hydrolyzate obtained by at least partially hydrolyzing alkoxysilane and a fluorosurfactant having a perfluoroalkyl group in an organic solvent on the surface of an organic base material. A hydrolyzate obtained by forming a siliceous underlayer by coating and drying, and at least partially hydrolyzing ultrafine titanium oxide having an average primary particle diameter of 0.1 μm or less, β-diketone, a coupling agent, and alkoxysilane on the siliceous underlayer. A method for forming a photocatalyst film on a surface of an organic base material, characterized by forming a photocatalyst film by applying and drying a photocatalyst coating material containing the compound in an organic solvent.
【請求項3】 光触媒塗料が、β−ジケトンとカップリ
ング剤を含有する有機溶媒中に該酸化チタンを分散させ
た酸化チタン分散液と、該アルコキシシラン加水分解物
を含有する有機溶媒溶液の2液を混合することにより調
製されたものである、請求項1または2記載の方法。
3. A photocatalytic coating material comprising: a titanium oxide dispersion obtained by dispersing the titanium oxide in an organic solvent containing a β-diketone and a coupling agent; and an organic solvent solution containing the alkoxysilane hydrolyzate. The method according to claim 1, wherein the method is prepared by mixing liquids.
【請求項4】 光触媒塗料中のアルコキシシランがアル
コキシシランオリゴマーである請求項1ないし3のいず
れか1項に記載の方法。
4. The method according to claim 1, wherein the alkoxysilane in the photocatalytic coating is an alkoxysilane oligomer.
【請求項5】 アルコキシシランのオリゴマーが2〜10
0 量体である請求項1または4記載の方法。
5. The method according to claim 1, wherein the alkoxysilane oligomer is 2 to 10%.
The method according to claim 1 or 4, which is a 0-mer.
【請求項6】 光触媒塗料がパーフルオロアルキル基を
持つフッ素系界面活性剤を含有する請求項1ないし5の
いずれか1項に記載の方法。
6. The method according to claim 1, wherein the photocatalytic coating contains a fluorosurfactant having a perfluoroalkyl group.
【請求項7】 フッ素系界面活性剤の量が該塗料中のア
ルコキシシランの加水分解物のSiO2換算量に対して 0.1
〜15.0wt%である請求項2または6記載の方法。
7. The amount of the fluorinated surfactant is 0.1% with respect to the SiO 2 equivalent of the hydrolyzate of alkoxysilane in the paint.
7. The method according to claim 2, wherein the amount is from 1 to 15.0% by weight.
【請求項8】 光触媒中の超微粒子酸化チタンがアナタ
ーゼ型のものである、請求項1ないし7のいずれか1項
に記載の方法。
8. The method according to claim 1, wherein the ultrafine titanium oxide in the photocatalyst is of the anatase type.
【請求項9】 光触媒塗料中のβ−ジケトンの量が酸化
チタンに対して 0.5〜10.0wt%である請求項1ないし8
のいずれか1項に記載の方法。
9. The photocatalytic paint according to claim 1, wherein the amount of β-diketone is 0.5 to 10.0% by weight based on titanium oxide.
The method according to any one of claims 1 to 4.
【請求項10】 光触媒塗料中のカップリング剤がチタ
ネート系カップリング剤およびアルミニウム系カップリ
ング剤から選ばれる、請求項1ないし9のいずれか1項
に記載の方法。
10. The method according to claim 1, wherein the coupling agent in the photocatalytic coating is selected from a titanate coupling agent and an aluminum coupling agent.
【請求項11】 光触媒塗料中のカップリング剤の量
が、酸化チタンに対して 0.1〜5.0 wt%である請求項1
ないし10のいずれか1項に記載の方法。
11. The amount of the coupling agent in the photocatalytic coating is 0.1 to 5.0 wt% based on titanium oxide.
11. The method according to any one of claims 10 to 10.
【請求項12】 光触媒塗料中の酸化チタンの含有量が
0.5〜20wt%である、請求項1ないし11のいずれか1項
に記載の方法。
12. The content of titanium oxide in the photocatalytic paint is
The method according to any one of claims 1 to 11, wherein the amount is 0.5 to 20% by weight.
【請求項13】 光触媒塗料中の酸化チタン量/アルコ
キシシラン加水分解物のシリカ換算量の重量比が30/70
〜95/5 の範囲内である、請求項1ないし12のいずれか
1項に記載の方法。
13. The weight ratio of the amount of titanium oxide in the photocatalytic paint to the amount of silica in the alkoxysilane hydrolyzate in terms of silica is 30/70.
13. The method according to any one of claims 1 to 12, wherein the method is in the range of ~ 95/5.
【請求項14】 光触媒膜が170 ℃以下の乾燥で形成さ
れ、かつ3H以上の鉛筆硬度を有する、請求項1ないし
13のいずれか1項に記載の方法。
14. The photocatalyst film is formed by drying at 170 ° C. or less and has a pencil hardness of 3H or more.
14. The method according to any one of 13 above.
【請求項15】形成された光触媒膜のヘイズが 0.1〜1.
0 %である、請求項1ないし14のいずれか1項に記載の
方法。
15. The haze of the formed photocatalytic film is 0.1 to 1.
15. The method according to any one of claims 1 to 14, which is 0%.
【請求項16】 表面に、シリカ質下地層と、その上に
平均一次粒子径0.1μm以下の超微粒子酸化チタンがβ
−ジケトンとカップリング剤を含有するシリカ質バイン
ダーで結合された光触媒膜を有する有機系基材。
16. A silica-based underlayer on the surface, and ultrafine titanium oxide having an average primary particle diameter of 0.1 μm or less,
An organic substrate having a photocatalytic film bonded with a siliceous binder containing a diketone and a coupling agent.
【請求項17】 光触媒膜が3H以上の鉛筆硬度と 0.1
〜1.0 %のヘイズを有する請求項16記載の光触媒膜を有
する有機系基材。
17. A photocatalyst film having a pencil hardness of 3H or more and 0.1% or less.
17. The organic substrate having the photocatalyst film according to claim 16, which has a haze of about 1.0%.
【請求項18】 有機系基材が合成および天然樹脂のフ
ィルムおよび成形体、合成および天然繊維、木材、紙、
コーティング材ならびに皮革よりなる群から選ばれた材
質のものである、請求項16または17記載の光触媒膜を有
する有機系基材。
18. The organic base material may be a synthetic or natural resin film or molded article, synthetic or natural fiber, wood, paper,
18. The organic base material having a photocatalytic film according to claim 16 or 17, which is a material selected from the group consisting of a coating material and leather.
【請求項19】 有機系基材が、自動車用とトンネル用
を含む各種照明灯のカバー、レンズ、食器、換気扇、眼
鏡レンズおよびフレーム、ゴーグル、マスクシールド、
標識、看板、家電製品のハウジング、レンジフード、流
し台、キッチンカウンター、衛生器具および付属物、浴
槽、家具、室内もしくは屋外展示物と表示物、屋外用家
具と遊具、屋外固定構造物、建材を含む各種のプラスチ
ック成形体、ならびにプラスチックフィルムおよびシー
ト、ビニールハウス、木製または他の植物質の建材、内
装材および建物付属品、壁面吹き付け材、天然および合
成繊維および布帛、紙、皮製品、ならびに樹脂塗装され
た無機系基材よりなる群から選ばれる、請求項18記載の
光触媒膜を有する有機系基材。
19. The organic base material may be a cover for various kinds of lighting including an automobile and a tunnel, a lens, tableware, a ventilation fan, an eyeglass lens and a frame, a goggle, a mask shield,
Includes signs, signs, home appliances housing, range hoods, sinks, kitchen counters, sanitary fixtures and accessories, bathtubs, furniture, indoor or outdoor exhibits and displays, outdoor furniture and playground equipment, outdoor fixed structures, building materials Various plastic moldings and plastic films and sheets, greenhouses, wooden or other botanical building materials, interior materials and building accessories, wall spraying materials, natural and synthetic fibers and fabrics, paper, leather products, and resin coatings 19. The organic substrate having a photocatalyst film according to claim 18, wherein the organic substrate is selected from the group consisting of inorganic substrates.
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