JP5113985B2 - 光触媒の担持方法及び光触媒を担持した多孔質材 - Google Patents
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Description
まず、図1を参照しながら、本発明の光触媒の担持方法について説明する。図1は本発明の光触媒の担持方法を示すフローチャートである。
第1工程は、前述のように、多孔質材4を硬化させる前に、光触媒2を担体3に担持させた光触媒担体1を、多孔質材4の表面に付着させておくという工程である。このような第1工程において、バインダー(結合剤等)を用いると、光触媒2はバインダーを介して多孔質材4の表面に強固に担持されるものの、有機系バインダーを用いた場合には、酸化チタン(TiO2)等の光触媒2の触媒機能を阻害し、他方、無機系バインダーを用いた場合には、多孔質材4の呼吸性能を低下させてしまう。このため、第1工程においては、バインダーを用いないことを前提としている。
他方、第2工程は、前述のように、第1工程により得られた多孔質材を、光触媒担体1が表面に付着した状態のまま硬化させるという工程である。
次に、図2を参照しながら、本発明の光触媒を担持した多孔質材について説明する。図2は、本発明の光触媒を担持した多孔質材の表面を示す概略側面図である。
図3に示すように、(a)及び(b)ともに、多孔質材4に光触媒担体1を担持させたものは、ふりかけ、刷り込み、いずれの方法で担持させたとしても、多孔質材4に光触媒担体1を担持させていないブランクのものと比べると、トルエン濃度はより顕著に減少している。このことから、本発明の光触媒の担体方法によれば、多孔質材4に光触媒担体1を担持させることにより、多孔質材4の吸着性能は低下しておらず、また、光触媒2である酸化チタン(TiO2)の触媒性能が阻害されていないこともわかる。
2 光触媒(酸化チタン(TiO2)等)
3 担体(シリカゲル等)
4 多孔質材
5 微細孔(凹部)
Claims (6)
- 硬化させることにより表面に多数の微細孔を形成する多孔質材に、バインダーを介することなく光触媒を担持させる光触媒の担持方法であって、
多孔質材を硬化させる前に、光触媒を担体に担持させた光触媒担体を、前記多孔質材の表面に塗布し、前記多数の微細孔が前記光触媒担体に塞がれた状態にならないように、前記光触媒と前記多孔質材との反応により生じる付着力によって前記多孔質材の表面に付着させておく第1工程と、
該第1工程により得られた多孔質材を、前記光触媒担体が前記表面に付着した状態のまま硬化させる第2工程と、
を有し、
前記第1工程において、
プロテクター貫入試験(JIS A 1147)によって測定された貫入抵抗値が500psiを示す時間となるまでの時間帯に、
前記光触媒担体を、前記多孔質材の表面に塗布することを特徴とする光触媒の担持方法。 - 前記第1工程において、
前記多孔質材として、気硬性材料あるいは水硬性材料を用いることを特徴とする請求項1に記載の光触媒の担持方法。 - 前記第1工程において、
前記光触媒担体として、光触媒を担体であるシリカゲルに担持させた光触媒担体を用いることを特徴とする請求項1又は2に記載の光触媒の担持方法。 - 前記第1工程において、
前記光触媒として、光触媒である酸化チタン(TiO2)を担体に担持させた光触媒担体を用いることを特徴とする請求項1から3のいずれかに記載の光触媒の担持方法。 - 前記第1工程において、
前記光触媒担体として、色付きの光触媒担体を用いることを特徴とする請求項1から4のいずれかに記載の光触媒の担持方法。 - 請求項1から5のいずれかに記載の光触媒の担持方法を使用して得られる、光触媒を担持した多孔質材。
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