SA04250434B1 - لوح محفز ضوئي وطرق لحامه وتصنيعه - Google Patents

لوح محفز ضوئي وطرق لحامه وتصنيعه Download PDF

Info

Publication number
SA04250434B1
SA04250434B1 SA04250434A SA04250434A SA04250434B1 SA 04250434 B1 SA04250434 B1 SA 04250434B1 SA 04250434 A SA04250434 A SA 04250434A SA 04250434 A SA04250434 A SA 04250434A SA 04250434 B1 SA04250434 B1 SA 04250434B1
Authority
SA
Saudi Arabia
Prior art keywords
photocatalyst
apatite
coated
sheet
particles
Prior art date
Application number
SA04250434A
Other languages
English (en)
Inventor
هيروشي تويودا
كازوهيرو آبي
تاكايوكي ناكاتا
Original Assignee
تايو كوجيو كوربوريشن
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by تايو كوجيو كوربوريشن filed Critical تايو كوجيو كوربوريشن
Publication of SA04250434B1 publication Critical patent/SA04250434B1/ar

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B27/00Layered products comprising a layer of synthetic resin
    • B32B27/18Layered products comprising a layer of synthetic resin characterised by the use of special additives
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B9/00Layered products comprising a layer of a particular substance not covered by groups B32B11/00 - B32B29/00
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J35/00Catalysts, in general, characterised by their form or physical properties
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J35/00Catalysts, in general, characterised by their form or physical properties
    • B01J35/30Catalysts, in general, characterised by their form or physical properties characterised by their physical properties
    • B01J35/39Photocatalytic properties
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J37/00Processes, in general, for preparing catalysts; Processes, in general, for activation of catalysts
    • B01J37/02Impregnation, coating or precipitation
    • B01J37/0215Coating
    • B01J37/0219Coating the coating containing organic compounds
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B27/00Layered products comprising a layer of synthetic resin
    • B32B27/12Layered products comprising a layer of synthetic resin next to a fibrous or filamentary layer
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B37/00Methods or apparatus for laminating, e.g. by curing or by ultrasonic bonding
    • B32B37/04Methods or apparatus for laminating, e.g. by curing or by ultrasonic bonding characterised by the partial melting of at least one layer
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J21/00Catalysts comprising the elements, oxides, or hydroxides of magnesium, boron, aluminium, carbon, silicon, titanium, zirconium, or hafnium
    • B01J21/06Silicon, titanium, zirconium or hafnium; Oxides or hydroxides thereof
    • B01J21/063Titanium; Oxides or hydroxides thereof
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/19Sheets or webs edge spliced or joined
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/24Structurally defined web or sheet [e.g., overall dimension, etc.]
    • Y10T428/24355Continuous and nonuniform or irregular surface on layer or component [e.g., roofing, etc.]
    • Y10T428/24372Particulate matter
    • Y10T428/2438Coated
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/249921Web or sheet containing structurally defined element or component
    • Y10T428/249924Noninterengaged fiber-containing paper-free web or sheet which is not of specified porosity
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/29Coated or structually defined flake, particle, cell, strand, strand portion, rod, filament, macroscopic fiber or mass thereof
    • Y10T428/2982Particulate matter [e.g., sphere, flake, etc.]
    • Y10T428/2991Coated
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/31504Composite [nonstructural laminate]
    • Y10T428/3154Of fluorinated addition polymer from unsaturated monomers
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/31504Composite [nonstructural laminate]
    • Y10T428/31826Of natural rubber
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/31504Composite [nonstructural laminate]
    • Y10T428/31826Of natural rubber
    • Y10T428/3183Next to second layer of natural rubber

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Catalysts (AREA)
  • Lining Or Joining Of Plastics Or The Like (AREA)
  • Application Of Or Painting With Fluid Materials (AREA)
  • Laminated Bodies (AREA)

Abstract

الملخص: يقدم الاختراع الحالي لوح محفز ضوئي photocatalyst sheet وطرق لحامه وتصنيعه، والذي به لا تتحلل الطبقة التحتية substrate وراتنج الطبقة المحتوية على المحفز الضوئي بواسطة جسيمات المحفز الضوئي photocatalystparticles ، ويكون اللحام المشترك لألواح سهلا، ويمكن الحصول على تأثير الأكسدة والاختزال الضوئي للمحفز الضوئي. ويشتمل لوح المحفز الضوئي photocatalyst sheet (١ب) من طبقة تحتية substrate (٢) مثل الألياف وطبقات تغليف (٣) على كلا جانبي الطبقة التحتية substrate (٢)، وتشكل طبقة التغليف coated layers (٣) الطبقة المحتوية على المحفز الضوئي التي تشتت بها جسيمات المحفز الضوئي photocatalystparticles (٤) المغلفة ب apatite وست بال resin . وهنا، تكون جسيمات المحفز الضوئيphotocatalyst particles المغلفة (٤) على سطح الطبقة المحتوية على المحفز الضوئي مثبتة بحيث يكون لها أجزاء مكشوفة من سطح الطبقة المحتوية على المحفز الضوئي. وفي حالة اللحام البابلي لألواح المحفز الضوئي photocatalyst sheets ( ١ب)، لا تتم إزالة الطبقة المحتوية على المحفز الضوئي بكل لوح محفز ضوئي photocatalyst sheet (١ب)، ويثبت سطحهما بشكل تبادلي، ويتم لحامهما معا باللحام الحراري أو بطرق اللحامالأخرى.

Description

- ٠ - ‏لوح محفز ضوئي وطرق لحامه وتصنيعه‎
PHOTOCATALYST SHEET AND METHODS OF
WELDING AND MANUFACTURING THE SAME
‏الوصف الكامل‎ ‏خلفية الاختراع‎ يتعلق هذا الاختراع بلوح محفز ضوئي ‎photocatalyst sheet‏ ؛ وطرق لحامه وتصنيعه؛ وبه لا تتحلل ‎resins‏ والمواد المطاطية ‎rubbers‏ الموجودة كطبقات تحتية أو طبقات تحتوي على المحفز الضوئي بواسطة جسيمات المحفز الضوئي ‎photocatalyst particles‏ ؛ ويتعلق الاختراع © بشكل خاص بلوح محفز ضوئي ‎photocatalyst sheet‏ 40 يكون اللحام المشترك لهذه الألواح ‎Slew‏ ويمكن الحصول بسهولة على تأثير تفاعل الأكسدة والاختزال الضوئي للمحفزات الضوئية. استخدمت المحفزات الضوئية في السنوات الأخيرة على نطاق واسع في مجالات مختلفة حيث أن لها وظائف كمواد مزيلة للرائحة؛ ومُطهّرة؛ ومضادة لتكؤن الأوساخ. وعلى سبيل ‎(Jal‏ ‎٠‏ فعندما ‎Bld‏ الضوء فوق البنفسجي الموجود في أشعة الشمس وأجهزة أخرى على الألواح المحتوية على جسيمات محفز ضوئي ‎photocatalyst particles‏ ¢ فإن تفاعل الأكسدة والاختزال الضوئي يحدث بحيث تتحلل الرواسب العضوية أو غيرها والتي تلتصق على سطح اللوح. من ناحية أخرى» فإن المحفزات الضوئية لا تعمل فقط على المواد المترسبة وغيرهاء ولكن أيضاً ‎las‏ الألياف والمواد البلاستيكية ذاتهاء بحيث تعتبر أنها تغطي فوسفات الكالسيوم ‎calcium‏ ‎phosphate \o‏ المسامية التي لا تكون نشطة كمحفز ضوئي على سطح أكسيد التيتانيوم ‎titanium‏ ‎oxide‏ كمحفز ضوئي. وقد تم الكشف عن ذلك في براءة الاختراع اليابانية رقم 7765077 ال
- ‎[eed]‏ المرجع 7)؛ و ‎T= 1631-700٠0‏ (الصفحة الأولى؛ المرجع “)؛ و ‎-١١9487‏ ‏ا )]24 ++[ المرجع #)؛ وطلب ‎PCT‏ الدولي رقم ‎١٠/01971860‏ (الصفحة الأولى؛ المرجع 4). شكل ‎A‏ هو منظر تركيبي لقطاع عرضي للوح تقليدي يحتوي على محفزات ضوئية. واللوح م التقليدي ‎٠١‏ له تركيب من أربع طبقات كما هو موضح أدناه. وهذا يعني؛ أن الطبقة الثانية ‎VY‏ ‏المتكونة من راتتنجات تخليقية ‎synthetic resins‏ أو مواد مطاطية ‎rubbers‏ تكون ‎HA‏ على الطبقة الأولى ‎١١‏ المتكونة من ألياف ‎Jie‏ ألياف تخليقية ‎synthetic fibers‏ وأنسجة ليفية غير عضوية وغيرها كقاعدة. وتغلّف الطبقة الوسطى ‎١“‏ على الطبقة الثانية ‎١١‏ المذكورة؛ وكذلك طبقة محفز ضوئي ‎VE‏ بها جسيمات محفز ضوثي ‎٠١ photocatalyst particles‏ مثل أكسيد ‎٠‏ التيتانيوم ‎titanium oxide‏ أو غيرها على الطبقة الوسطى ‎Je) VY‏ سبيل المثال؛ طلب البراءة اليابانية؛ رقم 9773649"؟"-١٠١-ا ‎ferro] [ora g])‏ المرجع 6). وتوضع الطبقة الوسطى ‎١“‏ بين الطبقة الثانية ‎VY‏ وطبقة المحفز الضوئي ‎VE‏ بحيث لا تتلف الراتتجات ‎resins‏ والألياف التي تشكل الطبقة ‎١١ apt‏ أو الطبقة الأولى ‎١١‏ كقاعدة؛ عندما يسلط الضوء على جسيمات المحفز الضوئي ‎YO photocatalyst particles‏ الموجودة في طبقة ‎vo‏ المحفز الضوئي 4 ويحدث تفاعل الأكسدة والاختزال الضوئي. وهذا يعني؛ أن الطبقة الوسطى ‎١“‏ تعمل كطبقة لاصقة واقية. ‎(Lad‏ فلتثبيت جسيمات المحفز الضوئيء يتم استخدام مواد تتحلل بصعوبة مثل راتنجات الفلوروكربون ‎fluorocarbon resins‏ وغيرها. شكل 9 هو منظر تركيبي لقطاع عرضي للوح يحتوي على محفزات ضوئية تختلف عن تلك الموجودة بشكل ‎A‏ وبرغم أنه؛ في شكل ‎ali A‏ اللوح ‎٠١‏ بدوره؛ على سطح أحد أجناب لأ ال
— ¢ — الطبقة الأولى ‎OY‏ بالطبقة الثانية ‎OY‏ والطبقة الوسطى ‎OY‏ وطبقة المحفز الضوئى ‎VE‏ ‏يمكن أيضاً وجود لوح ‎٠١‏ كما يوجد بشكل ‎od‏ وبه يتم تغليف الطبقة الثانية ‎OY‏ والطبقة الوسطى ‎OY‏ وطبقة المحفز الضوئي ‎VE‏ بشكل ‎Blade‏ على كلا جانبي الطبقة الأولى ‎.١١‏ ‏كطريقة للحام الألواح التقليدية ‎٠١‏ و١٠أ؛‏ توجد طريقة كما هي موضحة أدناه.
م شكل ‎٠١‏ (أ) هو منظر لقطاع عرضي للخطوة التمهيدية قبل لحام اللوح التقليدي ‎De‏ و(ب) هو منظر لقطاع عرضي لخطوة اللحام. وفي الخطوة التمهيدية الموضحة في شكل ‎ol) ٠١‏ تتم إزالة طبقة المحفز الضوئي ‎VE‏ والطبقة الوسطى ‎١“‏ بالتلميع أو ما شابه ذلك من جميع الألواح ١٠أ‏ المراد لحامها حتى العرض ل بغرض للحام المشترك للألواح ١٠أ‏ وبذلك فإن طبقة ‎resin‏ ‏اللاصقة مثل الطبقة الثانية ‎VY‏ ينكشف سطحها من أحد الأجناب.
‎٠‏ بعد ذلك؛ عند خطوة اللحام كما يتضح في شكل ‎٠١‏ (ب)؛ يتم تثبيت أسطح اللحام ذات العرض ‎baad‏ ويتم لصقهما بالحرارة. وهذا يعني؛ أن ‎resins‏ المشتملة على الطبقة الثانية ‎VY‏ تتصهر وتتصلب معاً. وكطرق للالتصاق بالحرارة؛ يوجد اللحام بالنفخ الساخنء واللحام باللوح الساخن؛ واللحام بتردد ‎SLOW‏ ¢ واللحام بالموجات فوق الصوتية؛ واللحام بالمكواة؛ وغيره. أيضاً؛ يمكن اللحام باستخدام لواصق أو أشرطة مزدوجة اللصق. بالمثل فبالنسبة للوح ‎٠١‏ المغلف أحد أجنابه
‎VE ‏لطبقة المحفز الضوئي‎ d ‏يكون من الضروري إزالة عرض اللحام‎ OVE ‏بطبقة محفز ضوئي‎ ١ ‏كخطوة تمهيدية.‎ ١١ ‏والطبقة الوسطى‎
‎cally‏ ففي حالة لحام الألواح ‎٠١‏ و١٠‏ والتي لا يكون لتفاعل الأكسدة والاختزال الضوئي
‏بواسطة جسيمات المحفز الضوئي ‎١١ photocatalyst particles‏ تأثيراً سيئاً على الطبقة الثانية
‎٠‏ والطبقة الأولى ‎١١‏ في الطبقة الوسطى ‎١‏ الموضوعة بين الطبقة الثانية ‎VY‏ وطبقة
_ زم _ ‎٠‏ بعرض لحام ‎d‏ (على سبيل المثالء البراءة اليابانية؛ رقم ؛ 6261م ([لا ‎Cae‏ [ ¢ المرجع ‎.))١‏ ‏وصف عام للاخترا 2
م قد تكون؛ مع هذاء هناك مشكلة هي أنه؛ إذا تم وضع الطبقة الوسطى ‎١“‏ بين الطبقة الثائية ‎VY‏ ‏وطبقة المحفز الضوئي ‎VE‏ فإن خطوات العملية تزيد لصنع الألواح ‎Veg ٠١‏ وبذلك تسبب انخفاض كفاءة التصنيع والتكلفة العالية:
وقد تكون هناك أيضاً مشكلة هي أنه؛ في حالة اللحام المشترك للألواح التقليدية ‎٠١‏ و١٠أ؛‏ فإن ذلك قد يتطلب عملية معقدة عند خطوة اللحام وبها يجب إزالة طبقة المحفز الضوئي بعرض ‎٠‏ اللحام. ويمكن أن تكون هناك مشكلة أيضاً هي أنه؛ في حالة تثبيت جسيمات المحفز الضوئي؛ يكون من الضروري استخدام مواد تتحلل بصعوبة ‎Jie‏ الفلوروكربون وغيرهاء وبذلك تكون المعالجة صعبة وتصبح التكلفة عالية. الغرض من الاختراع الحالي؛ بوضع المشكلات المذكورة أعلاه في الاعتبار؛ هو تقديم لوح محفز ضوئي ‎photocatalyst sheet‏ وطرق لحامه وتصنيعه؛ وبه لا تتحلل ‎resins‏ والمواد ‎Vo‏ المطاطية ‎rubbers‏ الموجودة كطبقات تحتية أو طبقات تحتوي على المحفز الضوئي بواسطة جسيمات المحفز الضوئي؛ ويكون اللحام المشترك للألواح سهلاً؛ ويمكن الحصول بسهولة على تأثير تفاعل الأكسدة والاختزال الضوئي للمحفزات الضوئية. لتحقيق الغرض المذكور أعلاه؛ فإن الجانب الأول من لوح المحفز الضوئي ‎photocatalyst sheet‏ للاختراع الحالي يتميز بأنه لوح المحفز الضوئي ‎photocatalyst sheet‏ ال
الذي على سطحه على الأقل تثبّت جسيمات محفز ضوئي ‎adi‏ بال ‎apatite‏ ؛ ويصنع سطحه
المراد لحامه مع أجزاء ألواح المحفز الضوئي ‎photocatalyst sheets‏ المذكورة المتراكبة بشكل
تبادلي من مادة تلتصق بالحرارة.
‎laa‏ يتميز الاختراع كما هو مذكور في عنصر الحماية ‎Y‏ بأنه لوح المحفز الضوئي ‎photocatalyst sheet ©‏ المصنوع من جسيمات محفز ضوئي ‎adi,‏ بال ‎apatite‏ ؛ وتثبت طبقة
‏تحتية ‎substrate‏ على سطحه جسيمات المحفز الضوئي ‎photocatalyst particles‏ المذكورة؛
‏ويصنع سطحه المراد لحامه مع أجزاء ألواح المحفز الضوئي ‎photocatalyst sheets‏ المذكورة
‏المتراكبة بشكل تبادلي من مادة تلتصق بالحرارة.
‏ويتميز الجانب الثاني من لوح المحفز الضوئي ‎photocatalyst sheet‏ للاختراع الحالي بأنه ‎٠‏ يشتمل على: طبقة تحتثية ‎substrate‏ ؛ وطبقات تغليف موضوعة على أحد أجناب أو كلا جانبي
‏الطبقة التحتية ‎substrate‏ المذكورة؛ وتكون طبقات التغليف المذكورة هي الطبقات المحتوية على
‏المحفز الضوئي والتي يتم تثبيت جسيمات المحفز الضوئي ‎dala photocatalyst particles‏ ب
‎apatite‏ عليها.
‏ويتميز الجانب الثالث من لوح المحفز الضوئي ‎photocatalyst sheet‏ للاختراع الحالي بأنه يشتمل على: طبقة تغليف أولى موضوعة على أحد أجناب أو كلا جانبي الطبقة التحتية
‎substrate‏ المذكورة؛ وطبقة تغليف ثانية موضوعة على طبقة التغليف ‎coated layers‏ الأولى
‏المذكورة؛ وتكون طبقة التغليف ‎A coated layers‏ المذكورة هي الطبقة المحتوية على
‏المحفز الضوثي والتي يتم تيت جسيمات المحفز ‎photocatalyst particles gall‏ المغلفة ب
‎apatite‏ عليها.
د - ويفضل أن يكون لجسيمات المحفز الضوئي ‎photocatalyst particles‏ المذكورة المغلفة ب ‎apatite‏ والمثبتة في الطبقة المذكورة المحتوية على المحفز الضوئي أجزاءً مكشوفة من سطح الطبقة المذكورة المحتوية على المحفز الضوئي. ويفضل أن تكون جسيمات المحفز الضوئي ‎photocatalyst particles‏ المذكورة المغلفة ب ‎apatite‏ هي جسيمات المحفز الضوئثي ‎photocatalyst particles ©‏ التي إما يكون جزء من سطحهما مغلفاً بال ‎apatite‏ + أو يكون كل سطحها ‎lke‏ ب عانتهمه_مسامي. وبشكل خاص؛ يفضل أن تكون كمية تغليف ‎apatite‏ المراد وضعها على جسيمات المحفز الضوئي ‎photocatalyst particles‏ المذكورة بحيث تكون نسبة الفقد الوزني لكل لوح المحفز الضوئي ‎photocatalyst sheet‏ المذكور ‎7٠١‏ أو أقل في حالة تسليط إشعاع فوق بنفسجي شدته ‎VA‏ مللي واط/ سم" لمدة ساعة واحدة على سطح لوح المحفز الضوئي ‎05S photocatalyst sheet ٠‏ . ويفضل أن يكون جسيم المحفز الضوئي إما من نوع الإشعاع فوق البنفسجي المستجيب أو من نوع الإشعاع المرئي المستجيب أو من كليهما. ويفضل أن يحتوي جسيم المحفز الضوئي المذكور على ‎«titanium oxide‏ ويفضل أن يكون ‎apatite‏ المذكور إما واحد من ‎«apatite carbonate sl «apatite hydroxide‏ أى ‎«apatite fluoride‏ أى ‎«apatite chloride‏ أو خليط منهم . ويفضل أن تصنع الطبقة التحتية ‎substrate‏ المذكورة من ‎١‏ ألياف طبيعية مثل ‎Jal‏ أو الجوتة أو غيرهاء؛ أو من ألياف تخليقية ‎Jae synthetic fibers‏ : ‎polyaramide fiber, polyester fiber, polyvinyl chloride fiber, polyvinylidene chloride fiber,‏ ‎acrylic fiber, polyvinyl alcohol fiber, polypropylene fiber, polyethylene fibers or others,‏ ‎or such inorganic fibers as glass fiber, silica fiber, or basalt fiber‏ أو غيرها.
— A _
ويفضل تثبيت جسيمات المحفز ‎photocatalyst particles A gall‏ المذكورة المغلفة ب ‎apatite‏ ‏ب ‎resin‏ أو مطاط يشكل الطبقة المذكورة المحتوية على المحفز الضوئي. ويفضل أن تتراوح نسبة جسيمات المحفز الضوئي ‎photocatalyst particles‏ المغلفة ب ‎apatite‏ إلى ‎resin‏ أو
: ‏المذكور إما من‎ resin ‏يفضل أن يكون‎ La ‏بالوزن.‎ 79١0 ‏إلى‎ ٠١ ‏المطاط المذكور من‎ vinyl chloride, polyethylene, polypropylene, ethylene-vinyl acetate copolymer, ° polyurethane, fluorocarbon, polystyrene resins, acrylnitrile-butadiene-styrene copolymer, polyamide, acrylic, polycarbonate, methylpentene resins
: ‏أو خلائط منهاء ويفضل أن يكون المطاط المذكور إما من‎ ٠ chloroprene, chlorosulfonated polyethylene, natural, butadiene, styrene, butyl, nitrile, acrylic, urethane, silicone, fluorocarbon, and ethylene-propylene rubbers Ve : ‏المذكور إما من‎ fluorocarbon resin ‏وبشكل خاص؛ يفضل أن يكون‎ polytetrafluoro-ethylene (PTFE), tetrafluoroethylene-hexafluoropropylene copolymer (FEP), tetrafluoroethylene-perfluoro-alkylvinylether copolymer (PFA), polyvinyl fluoride (PVF) or polyvinylidene fluoride (PVDF). ‏أو المطاط‎ resin ‏للاختراع الحالي؛ وحيث أن‎ photocatalyst sheet ‏وبلوح المحفز الضوئي‎ ١ ‏يكون مكشوفا على السطح للطبقة المحتوية على المحفز الضوئي مثل سطح لوح المحفز الضوثئي‎ ‏فإن أيا من اللصق بالتسخين المباشر أو اللحام باللاصق أو الشريط‎ » photocatalyst sheet ‏مزدوج اللصق يكون ممكناً؛ ولا يتطلب الأمر عملية معينة للحام المشترك لألواح المحفز‎
- a -
الضوئي ‎photocatalyst sheets‏ » وبذلك فإن اللحام يكون سهلاً للغاية. أيضاء فحيث أن جسيمات المحفز الضوئي ‎ala photocatalyst particles‏ ب ‎apatite‏ تكون مشتتة ومثبتة على الطبقة المذكورة المحتوية على المحفز الضوئي؛ فإنه يمكن الحصول على وظيفة التحفيز الضوئي. كذلك؛ فحيث أن جسيمات المحفز الضوثي ‎photocatalyst particles‏ تكون مغلفة بال ‎apatite‏ « ‎٠‏ فإن وظيفة التحفيز الضوئي لا تمتد إلى المواد الأخرى بخلاف المحفز الضوئي للطبقة المحتوية على المحفز الضوئيء والطبقة المغلفة الأولى للجانب الثالث؛ والطبقة التحتية ‎substrate‏ . وهذا يعني؛ أن الطبقة التحتية ‎substrate‏ تتحلل بصعوبة بواسطة تفاعل الأكسدة والاختزال الضوئي. وفي الجانب الثالث بصفة خاصة؛ وبوضع الطبقة المغلفة الأولى المصنوعة من نفس المادة الموجودة في الطبقة المحتوية على المحفز الضوئي لكن المحفز الضوئي يكون مزالأًأمن بين ‎٠١ ٠‏ الطبقة التحتية ‎substrate‏ والطبقة المغلفة الثانية كطبقة محتوية على المحفز الضوئي؛ يمكن جعل الطبقة المحتوية على المحفز رقيقة؛ وبذلك يمكن تخفيض كمية جسيمات المحفز الضوئي ‎alsa photocatalyst particles‏ ب ‎dod) apatite‏ في الطبقة المحتوية على المحفز الضوثي بدرجة كبيرة. أيضاًء فحيث أن جسيمات المحفز الضوئي ‎dale.) photocatalyst particles‏ ب ‎apatite‏ تستخدم كجسيمات محفز ضوئي؛ فلا يكون من الضروري استخدام هذه المادة التي ‎vo‏ تتحلل بصعوبة ‎fluorocarbon resin Jie‏ وغيره. وهناء يمكن مع ذلك؛ تثبيت جسيمات المحفز
الضوئي ‎photocatalyst particles‏ المغلفة ب ‎apatite‏ ب ‎fluorocarbon resin‏ . من ناحية ‎(sa‏ فإن طريقة لحام ألواح المحفز الضوئي ‎photocatalyst sheets‏ للاختراع الحالي هي طريقة لحام ألواح المحفز الضوئي ‎photocatalyst sheets‏ للجانب الثاني أو الثالث لألواح المحفز ‎photocatalyst sheets (A gall‏ للاختراع الحالي ؛ تتميز بأن أسطح اللحام يتم © ثثبيتها ‎be‏ دون إزالة الطبقات المحتوية على المحفز الضوئي لألواح المحفز الضوئي
- ١.
‎photocatalyst sheets‏ للاختراع الحالي؛ ويتم لحام أسطح اللحام المذكورة. وبشكل خاص؛ يكون
‏اللحام المفضل هو باللصق الحراري لراتنج أو مطاط موضوع على أسطح اللحام المذكورة.
‏ويفضل أن تتراوح نسبة جسيمات المحفز الضوئي ‎ada) photocatalyst particles‏ ب ‎apatite‏
‏إلى ‎resin‏ أو ‎Lad‏ المثبت لجسيمات المحفز الضوئي ‎photocatalyst particles‏ المذكورة
‏© المغلفة ب ‎apatite‏ من ‎٠١‏ إلى ‎ZT‏ بالوزن.
‎lai‏ لطريقة لحام ألواح المحفز الضوئي ‎photocatalyst sheets‏ للاختراع الحالي؛ فإن خطوة
‏المعالجة التمهيدية كما في الفنون السابقة لإزالة طبقة المحفز الضوئي بعرض اللحام»؛ ولكشسف
‏طبقة ‎resin‏ على السطح لا تكون ضرورية بعد ذلك؛ وبهذا فإن اللحام يكون سهلاً للغاية.
‏وبشكل خاص في ‎Ala‏ اللحام بالتسخين؛ يكون اللحام بقوة لحام كافية ممكناً بجعل نسبة جسيمات ‎٠‏ المحفز الضوئي ‎Zale photocatalyst particles‏ ب ‎apatite‏ إلى ‎resin‏ أو المطاط تتراوح من
‎٠‏ إلى 750 بالوزن.
‏طريقة تصنيع ألواح المحفز الضوئي ‎photocatalyst sheets‏ للاختراع الحالي هي طريقة تصنيع
‏ألواح المحفز الضوئي ‎photocatalyst sheets‏ المذكورة التي تشتمل على طبقة تحتية ‎substrate‏
‏وطبقة تغليف على أحد أجناب أو كلا جانبي الطبقة التحتية ‎substrate‏ المذكورة؛ والطبقة الأكثر ‎ve‏ قربا من الخارج من طبقة التغليف ‎coated layers‏ تكون هي الطبقة المحتوية على المحفز
‏الضوئي وتكون جسيمات المحفز الضوئي ‎photocatalyst particles‏ المغلفة ب ‎apatite‏ مثتة
‏عليهاء وتتميز بأن الطبقة المذكورة المحتوية على المحفز الضوئي تكون مصنوعة من ‎resin‏
‏أو المطاطء وتتشكل الطبقة المذكورة المحتوية على المحفز الضوئي بتغطية المشتت المحتوي
‏على جسيمات المحفز الضوئي ‎photocatalyst particles‏ المغلفة بال ‎apatite‏ .
‎١١ =‏ - وطريقة تصنيع ألواح المحفز الضوئي ‎photocatalyst sheets‏ للاختراع الحالي هي أيضاً طريقة تصنيع ألواح المحفز الضوئي ‎photocatalyst sheets‏ المذكورة التي تشتمل على طبقة تحتية ‎substrate‏ وطبقة تغليف على أحد أجناب أو كلا جانبي الطبقة التحتية ‎substrate‏ المذكورة؛ والطبقة الأكثر قرباً من الخارج من طبقة التغليف ‎coated layers‏ تكون هي الطبقة المحتوية على المحفز الضوئي وتكون جسيمات المحفز الضوئي ‎photocatalyst particles‏ المغلفة ب ‎cede Xia apatite‏ وتتميز بأن الطبقة المذكورة المحتوية على المحفز الضوئي تكون مصنوعة من ‎resin‏ أو المطاط؛ وتتشكل الطبقة المذكورة المحتوية على المحفز الضوئي بعمل لوح من ‎resin‏ أو المطاط يحتوي على جسيمات المحفز الضوئي ‎photocatalyst particles‏ المغلف بال ‎apatite‏ ¢ وبتصفيح اللوح المذكور المحتوي على المحفز الضوئي على الطبقة ‎٠‏ الأكثر قربا من الخارج من طبقة التغليف ‎coated layers‏ المذكورة. وفي طريقة التصنيع المذكورة ‎dled‏ يفضل أن يشتمل المشتت على راتنج أو مطاطء وجسيمات المحفز ‎photocatalyst particles A gall‏ المغلفة بال ‎apatite‏ ¢ ومذيب عضوي؛ وفي الطبقة المذكورة المحتوية على المحفز الضوئي؛ تتراوح نسبة جسيمات المحفز الضوئي ‎photocatalyst‏ ‎particles‏ المذكورة المغلفة ب ‎apatite‏ إلى ‎resin‏ أو المطاط المذكور لتثبيت جسيمات المحفز ‎١‏ الضوئي ‎photocatalyst particles‏ المغلفة ب ‎apatite‏ من ‎٠١‏ إلى 790 بالوزن. أيضاً يفضل أن يشتمل المشتت المذكور على ‎resin‏ أو مطاط؛ وجسيمات المحفز الضوئي ‎photocatalyst‏ ‏85 المغلفة بال ‎apatite‏ ؛ وماء؛ وفي الطبقة المذكورة المحتوية على المحفز الضوئي؛ تتراوح نسبة جسيمات المحفز الضوئي ‎photocatalyst particles‏ المذكورة المغلفة ب ‎apatite‏ ‎resin J‏ أو المطاط المذكور لتثبيت جسيمات المحفز الضوئي ‎photocatalyst particles‏ ‎٠‏ المغلفة ب ‎apatite‏ من ‎٠١‏ إلى ‎79٠0‏ بالوزن.
- ١١7 -
ووفقاً لطريقة تصنيع ألواح المحفز الضوئي ‎photocatalyst sheets‏ للاختراع الحالي» يمكن بسهولة تشكيل الطبقة المحتوية على المحفز الضوئي والتي تحتوي على محفزات ضوئية مغلفة ب ‎apatite‏ على الطبقة الأكثر قربا للخارج من الطبقة التحتية ‎substrate‏ وذلك بتغطية المشتت
وبطرق أخرى. هه يمكن بألواح المحفز الضوئي ‎photocatalyst sheets‏ وطريقة تصنيعها للاختراع الحالي؛ الحصول بسهولة على ألواح محفز ضوئي ولحامها بشكل مشترك. ‎laf‏ فحيث أن جسيمات المحفز الضوئي ‎photocatalyst particles‏ المغلفة ب ‎apatite‏ تكون مشتتة ومثبتة على الطبقة المذكورة المحتوية على المحفز الضوئي؛ فإن الطبقة التحتية ‎substrate‏ تتحلل بصعوبة بواسطة تفاعل الأكسدة والاختزال الضوئي الذي يحدث بسبب وظيفة التحفيز الضوئي. ‎af‏ فحيث أن ‎٠‏ المادة التي يمكن لحامها ‎JS‏ مشترك بالصهر والتصلب تتواجد على سطح الطبقة المحتوية على المحفز الضوئي؛ فإن خطوة المعالجة التمهيدية لا تكون مطلوبة بخلاف عملية اللحام التقليدية. وبشكل خاص ومثل الجانب الثالث من ألواح المحفز الضوئي ‎photocatalyst sheets‏ للاختراع الحالي؛ فبوضع طبقة تغليف أولى مصنوعة من نفس المادة الموجودة في الطبقة المحتوية على المحفز الضوئي لكن المحفز الضوئي يكون مزالاً من بين الطبقة التحتية ‎substrate Vo‏ وطبقة التغليف ‎coated layers‏ الثانية كطبقة محتوية على المحفز الضسوئي»؛ يمكن جعل الطبقة المحتوية على المحفز الضوئي رقيقة؛ وبذلك يمكن تخفيض كمية جسيمات المحفز الضوئي ‎alia photocatalyst particles‏ ب ع0دمه_المثبتة في الطبقة المحتوية على المحفز الضوئي بدرجة كبيرة. ‎Lad‏ فحيث أن جسيمات المحفز الضوثئي ‎photocatalyst particles‏ المغلفة ب ‎apatite‏ تستخدم كجسيمات محفز ضوئي؛ فلا يكون من الضروري استخدام هذه © المادة التي تتحلل بصعوبة ‎fluorocarbon resin Jia‏ وغيره؛ وبذلك لا تزيد التكلفة ولا تكون
دس - العملية صعبة. وهنا ‎laf‏ يمكن تطبيق ذلك على ‎Alla‏ تثبيت جسيمات المحفز الضوئي ‎photocatalyst particles‏ المغلّفة ب ‎fluorocarbon resin — apatite‏ . وبشكل خاص» فليس فقط بتبني الإشعاع فوق البنفسجي من النوع المستجيب ولكن أيضاً الإشعاع المرئي من النوع المستجيب كجسيمات محفز ضوئي؛ يمكن الحصول على وظيفة التحفيز الضوئي بواسطة الإضاءة الداخلية وما شابه ذلك. ‎La‏ فبجعل نسبة جسيمات المحفز الضوئي ‎photocatalyst‏ ‎particles‏ المغلفة ب ‎apatite‏ إلى ‎resin‏ أو المطاط تتراوح من ‎٠١‏ إلى 798 بالوزن» يمكن الحصول على وظيفة التحفيز الضوئي الكامل دون إتلاف ‎resin‏ ¢ أو المطاط؛ أو الطبقات التحتية. ‎SX‏ فوفقاً لطريقة لحام ألواح المحفز الضوئي ‎sheets‏ 754ل01010082_للاختراع الحالي» في ‎٠‏ الطبقة المحتوية على المحفز ‎opal‏ وأيضاً على سطحهاء يفضل أن يتم تشتيت وتثبيت جسيمات المحفز الضوئي ‎photocatalyst particles‏ المغلّفة بال ‎apatite‏ . لذلك؛ فحيث أن ‎resin‏ ‏يوجد المثبت الخاص به على السطح؛ والطبقات المحتوية على المحفز الضوئي لألواح المحفز الضوئي ‎photocatalyst sheets‏ تنصهر بشكل مشترك وتتصلب بلحام ألواح المحفز الضوئي ‎photocatalyst sheets‏ معاً بلاصق أو شريط مزدوج اللصقء أو بالمعاملة الحرارية؛ ‎Sag‏ ‎١‏ بذلك لحام ألواح المحفز الضوئي ‎photocatalyst sheets‏ . لذلك؛ فإن خطوة المعالجة التمهيدية للإزالة الجزئية للطبقة الوسطى أو طبقة المحفز الضوئي عند اللحام لا تكون ضرورية بخلاف الفنون السابقة؛ وبذلك يتم اختصار إجراءات اللحام لدرجة كبيرة. كذلك» ففي حالة اللصق الحراري؛ يمكن إحراز قوة لحام كافية عند لحام ألواح المحفز الضوئي ‎photocatalyst sheets‏ بجعل نسبة جسيمات المحفز الضوئي ‎photocatalyst particles‏ المغلفة ب ‎apatite‏ إلى ‎resin‏ ‏© أو المطاط تتراوح من ‎٠١‏ إلى 750 بالوزن. لأ
شرح مختصر. للرسومات ‎١ Ka‏ : منظر لقطاع عرضي للوح محفز ضوئي ‎photocatalyst sheet‏ للاختراع الحالي. شكل ؟ : منظر لقطاع عرضي للوح محفز ضوئي ‎photocatalyst sheet‏ للاختراع الحالي؛ يختلف عن الموجود بشكل ‎.١‏ ‏© شكل ؟ : منظر لقطاع عرضي للوح محفز ضوئي ‎photocatalyst sheet‏ للاختراع الحالي؛ يختلف عن الموجود بشكلي ‎١‏ و . شكل 4 : منظر لقطاع عرضي للوح محفز ضوئي ‎photocatalyst sheet‏ للاختراع الحالي؛ يختلف عن الموجود بالأشكال من ‎١‏ إلى . شكل 0 : منظر لقطاع عرضي يوضح طريقة لحام لوح المحفز الضوئي ‎photocatalyst sheet‏ ‎٠‏ للاختراع الحالي. شكل ‎١‏ : جدول يوضح نتائج تقييم لوح ‎PVC‏ لمحفز ضوئي من ‎titanium oxide‏ المغلف ب عانتهمه_للأمثلة من ١إلى‏ © والطبقة الأكثر قرباً للخارج للأمثلة المقارنة من ‎١‏ إلى + من حيث النشاط الحفزي الضوئيء وقابلية الالتصاق بالحرارة؛ ونسبة تغير الكتلة بالتحلل المؤكسد بالضوء. ‎VK Vo‏ جدول يوضح نتائج تقييم النشاط الحفزي الضوئيء وقابلية الالتصاق بالحرارة؛ ونسبة تغير الكتلة بالتحلل المؤكسد ضوئياً للوح ‎PTFE‏ بطبقة ‎FEP‏ تحتوي على المحفز الضوئي أكسيد التيتانيوم ‎titanium oxide‏ المغلف ب ‎apatite‏ كطبقة أكثر قربا من الخارج للأمثلة من + إلى ‎٠‏ والطبقة الأكثر قرباً للخارج للمثال المقارن 7.
— م \ —
شكل ‎A‏ : منظر لقطاع عرضي للوح محفز ضوئي ‎photocatalyst sheet‏ تقليدي.
شكل 4 : منظر لقطاع عرضي للوح محفز ضوئي ‎photocatalyst sheet‏ تقليدي»؛ مختلف عن
الموجود بشكل ‎A‏
شكل ‎٠١‏ : منظر لقطاع عرضي يوضح الطريقة التقليدية للحام لوح محفز ضوثي هه ‎photocatalyst sheet‏ « وبه 0( هو منظر لقطاع عرضي لخطوة تمهيدية؛ و(ب) هو منظر ‎glad‏
عرضي عند خطوة اللحام.
الوصف التفصلى
سيتم شرح نماذج من الاختراع الحالي بالتفصيل عن طريق الرسومات المرفقة به.
شكل ‎١‏ هو منظر لقطاع عرضي للوح محفز ضوئي ‎photocatalyst sheet‏ للاختراع الحالي. ‎٠‏ ويتكون لوح المحفز الضوئي ‎١ photocatalyst sheet‏ بشكل ‎)١(‏ من طبقة تحتية ‎«substrate‏
وطبقة تغليف ‎Y‏ يثم عليها تشتيت ‎Cui‏ جسيمات محفز ضوثي مغلفة ب ‎apatite‏ م وهنا في
المواصفات الحالية بما يشمل عناصر الحماية؛ تحتوي الطبقة التحتية ‎substrate‏ ¥ على صورة
لمنتجات مختلفة بذاتها أو مواد تستخدم للمنتجات المذكورة؛ وتستخدم على أنها تشمل صورة
الحالة والتغليف السطحي مغطى على سطح المادة؛ أو الحالة قبل التغليف. وكطبقة تحتية ‎«YY substrate \o‏ يمكن على سبيل المثال ذكرء الطبقات التحتية الرقيقة/ النسيجية لإستادات
البيسبول وقباب المناسباتء واستادات كرة ‎pal‏ ¢ وخيام التخزين وصالات الجمانيزيوم؛
وللتجهيزات التجارية؛ والمواد التي تستخدم لخيام أسقف النوافذ. وأغطية الشاحنات؛ وألواح
المهاد؛ والحاويات المرنة؛ والملابس الصامدة للماء التي تستخدم لمعاطف المطر؛ والحقائب؛
والكراسي؛ 5 ‎resins‏ المقواة بالألياف التي تستخدم لماكينات مثل السيور الناقلة» وسيور التوقيت.
وفي ‎Als‏ ما تكون الطبقة التحتية ‎substrate‏ 7 عبارة عن ‎«lll‏ يمكن عندئذ ذكر ألياف طبيعية ‎Jie‏ التيل؛ والجوت وغيره؛ ويمكن ذكر ألياف تخليقية ‎Jie synthetic fibers‏ : ‎polyamide, polyaramide, polyester, polyvinyl chloride, polyvinylidene chloride, acrylic,‏ ‎polyvinyl alcohol, polypropyrene, polyethylene fibers‏ © و ألياف غير عضوية ‎inorganic fibers‏ مثل الألياف الزجاجية ‎glass fiber‏ « وألياف السيليكا ‎silica fiber‏ + و ألياف البازلت ‎basalt fiber‏ « ويمكن أن تكون ‎Lind‏ من أقمشتها المنسوجة. الطبقة المُغلفة * تكون طبقة تحتوي على محفز ضوئي وبها يتم تثبيت جسيمات محفز ضوئي مغلفة ب ‎apatite‏ ب ‎resin‏ أو مطاط. وليس من الضروري أن يكون المثبت الذي يثبت جسيمات المحفز الضوئي ‎photocatalyst particles‏ المغلفة ب ‎apatite‏ ؛ عبارة عن مادة تتحلل بصعوبة ‎fluorocarbon resin Jie‏ حيث أن سطح جسيمات المحفز الضوئي ‎photocatalyst‏ ‎particles‏ يكون مغطى بال ‎apatite‏ . أيضا ففي الطبقة المُغلفة ‎Jv‏ يفضل أن تتراوح نسبة جسيمات المحفز ‎photocatalyst particles gall‏ المغلفة ب ‎apatite‏ ¢ إلى ‎resin‏ أو المطاط من ‎٠١‏ إلى 770 بالوزن؛ للحصول على قوة لحام كافية عند اللحام بالتسخين لألواح المحفز الضوئي ‎١ photocatalyst sheets‏ دون إزالة الطبقة المحتوية على المحفز الضوئي. ‎Vo‏ و كر اتنج؛ يمكن ¢ على سبيل المثال ‘ ذكر إما : ‎vinyl chloride (PVC), polyethylene (PE), polypropyrene (PP), ethylene-vinyl acetate‏ ‎copolymer (EVA), polyurethane (PU), fluorocarbon, polystyrene (PS) resins, acrylnitrile-‏ ‎butadiene-styrene copolymer (ABS), polyamide (PA, nylon (resisterd trademark)),‏ ‎acrylic resin (PMA), polycarbonate (PC), and methylpentene (TPX) resins‏
: ‏يمكن ذكر بوليمرات من‎ efluorocarbon resin ‏أو خلائط منها. وهناء‎ monomers as polytetrafluoroethylene (PTFE), tetrafluoroethylene-hexafluoropropylene copolymer (FEP), tetrafluoroethylene-perfluoroalkylvinylether copolymer (PFA), polyvinyl fluoride (PVF), and polyvinylidene fluoride (PVDF)
© وكمطاط أيضاً؛ يمكن ذكر : ‎rubber, chloroprene (CR), chlorosufonated polyethylene (CSM) rubbers, natural rubber‏ ‎(NR), butadiene (BR), styrene (SBR), butyl (IIR), nitrile NBR), acrylic (ACM),‏ ‎urethane (U), silicone (Si), fluorocarbon (FPM), and ethylene-propylene (EPDM)‏ ‎rubbers‏ ‎٠‏ جسيمات المحفز الضوئي ‎photocatalyst particles‏ المغلفة ب ‎apatite‏ المثبتة على طبقة التغليف ‎coated layers‏ ؟ تكون عبارة عن جسيمات مغلفة ‎apatite‏ غير فعال كمحفز ضوئي فوق سطح جسيمات المحفز الضوئي ‎photocatalyst particles‏ إما جزئيا كبقعة معزولة أو كليا. وتكون كمية ‎apatite‏ المغلف على جسيم المحفز الضوئي لمدى معين بحيث لا تتحلل الطبقة التحتية ‎substrate‏ أو ‎resin‏ أو غيره بالمحفز الضوئي. وعلى سبيل المثال؛ ففي حالة تسليط ‎١‏ الإشعاع فوق البنفسجي بشدة ‎٠8‏ مللي واط/ سم" على سطح لوح المحفز الضوئي ‎photocatalyst sheet‏ _لمدة ساعة واحدة؛ يفضل أن تكون نسبة نقص الوزن للوح المحفز الضوثئي ‎١ photocatalyst sheet‏ كله بواسطة فعل التحفيز الضوئي ‎Ns‏ أو أقل .وهناء يتم تسليط الإشعاع فوق البنفسجي بواسطة مصباح مصمم أساساً لتوليد حوالي 70" نانو متر مثل
مصباح زتبقي عالي ‎ral‏ أو مصباح ‎fluorescent‏ « أو مصباح زينونء أو ضوء إظلام أو غيره. وفي حالة ما تكون جسيمات المحفز الضوئي ‎photocatalyst particles‏ المغلفة ب ‎apatite‏ ¢ هي تلك التي يكون كل سطحها مغلفاً بال ‎apatite‏ ؛ ‎Bie‏ يلزم أن يكون ‎apatite‏ مسامياً ‎٠‏ ويكون المحفز الضوئي النشط مكشوفاً عند قاع المسام الدقيقة على سطح ‎apatite‏ . ‎cla‏ يكون المحفز الضوئي هو مادة تسمى أيضا شبه ‎Jingo‏ ضوئي؛ ويكون؛ على سبيل ‎JE‏ ‏جسيم دقيق لمحفز ضوئي من ‎TiO;‏ من نوع ‎titanium dioxide) anatase‏ ¢ محظور الفراغ النطاقي ‎Eg‏ 9 إلكترون فولط»؛ طول موجي ل نانومتر) يتراوح حجمه من ‎١‏ إلى ‎You‏ ‏نانومتر. و ك ‎(Say titanium oxide (oxidized titanium),‏ ذكر ‎TiO; Jie‏ من نوع ‎rutile‏ ‎Eg) ٠‏ ¥ إلكترون فولط» طول موجي ‎4٠4‏ نانو متر) و ‎titanium oxide‏ (و110) بالإضافة إلى ‎TiO,‏ من نوع ‎anatase‏ ويمكن أن يكون 5 منهم. كذلك فكمحفز ضوئي ‎(Say‏ استخدام 2106 ‎YY Eg «ZnO)oxide‏ إلكترون ‎dal gd‏ طول موجي ‎FAA‏ نانومتر)» و ‎strontium titanate‏ ‎Eg (SITIO)‏ 2.7 إلكترون فولط» طول موجي ‎YAA‏ نانومتر)؛ وى ‎«WO;) tungsten trioxide‏ ‎Eg‏ 79 إلكترون ‎BAP‏ طول موجي ع نانومتر) . ‎vo‏ أيضاً؛ يمكن أن يكون المحفز الضوئي من النوع المستجيب للضوء المرئي الذي يُنشط تفاعل الأكسدة والاختزال الضوئي بالضوء المرئي المتضمن في الإضاءة الداخلية؛ بالإضافة إلى الإشعاع فوق البنفسجي من النوع المستجيب الذي يُنشط تفاعل الأكسدة والاختزال الضوئي بواسطة الإشعاع فوق البنفسجي؛ أو من خليط منهما. يحتوي ‎apatite‏ على ‎calcium phosphate‏ كمكون رئيسي؛ وقد يكون :
- ١ -
apatite hydroxide (hydroxyapatite), apatite carbonate, apatite fluoride, or apatite chloride
أو خليط منهم.
وهذا يعني أن ‎apatite‏ قد يتكون عملياً من ‎«(Cag (PO4)s (OH),) apatite hydroxide‏ وقد
يسمح بأن يحتوي على كمية صغيرة من مكوتات أخرى. وقد يكون ‎apatite hydroxide‏ © المذكور عبارة عن ‎apatite‏ له تركيبات كيميائية مختلفة وبها يتم الاستبدال في الموضع ‎«Ca‏
والموضع 004 والموضع ‎OH‏ بعناصر أو جزيئات أخرى؛ أو جزء من محلول صلب.
‎cling‏ يمكن استبدال ‎Ca‏ من الموضع ‎Ca‏ ب ع58؛ أو ‎Ba‏ أو ‎Pb‏ أو ‎«Cd‏ أو هع أو غيرهم. أو
‏يمكن لعناصر مثل ‎Zn Fes Mns Las «Ys Nd‏ و11» ‎(Hy «Rhy‏ أو غيرها أن تذوب
‏جزئياً في الحالة الصلبة. ويمكن استبدال ‎PbO;‏ من الموضع ‎Pb‏ ب ‎VO;‏ أر ‎«AsO;‏ أر يون ‎٠‏ أو غيرها. أو يمكن ل و0©؛ أو ‎(HPO,‏ أو ‎BO;‏ أو ‎Loge‏ أن تذوب جزئياً في الحالة الصلبة.
‎(Says‏ استبدال ‎OH‏ من الموضع ‎OH‏ ب ‎F‏ أو ‎«Cl‏ أو ‎Br‏ أو ©؛ أو و,0©؛ أو ‎BO,‏ أو
‏غيرها.
‏ويفضل ‎Lad‏ أن يكون ‎apatite‏ قابلاً للذوبان بصعوبة في الماء لكي لا يترسب بسهولة. ويفضل
‏أيضاً تغليفه ب ‎apatite‏ مسامي. ونتيجة لمساميته؛ فإن الجزء المكشوف بسطح المحفز الضوئي ‎vo‏ غير المغطئً يتواجد في المسام؛ وينشط تفاعل الأكسدة والاختزال الضوئي بتسليط الإشعاع على
‏هذا الجزء. وهذا يعني؛ أنه في ظل إشعاع الضوء؛ وبصفة خاصة الإشعاع فوق البنفسجي أو
‏الضوء المرئي ؛ فإن المواد العضوية والمركبات العضوية؛ الضارة أو غير ذلك؛ الممتصة على
‎apatite‏ مثل ‎Ja calcium phosphate‏ بسهولة وتتم إزالتها بواسطة تفاعل الأكسدة والاختزال
‏الضوئي للإلكترونات وتتولد تقوب موجبة بواسطة المحفز الضوئي؛ وبذلك يتم الحصول على
: .لأ وظائف تحفيز ضوئي مثل مضادة تكن الأوساخ؛ والتطهير؛ وإزالة الرائحة. وفي حالة استخدام محفز ضوئي من النوع المستجيب للضوء المرئي؛ واستخدام لوح المحفز الضوئي ‎Jala photocatalyst sheet‏ مبنى؛ عندئذ فإن التفاعل الحفزي الضوئي يحدث بسبب الإضاءة أو غيرهاء وأيضاً فإن المواد ‎BL‏ للبيئة تتحلل. أيضاً؛ فحيث أن زاوية تماس سطح لوح المحفز © الضوئي ‎photocatalyst sheet‏ & جعلها ‎١١‏ درجة أو أقل بواسطة التفاعل الحفزي الضوثيء ومن ثم يكون سطح اللوح رطباً؛ فإن ندى الماء المتساقط من التكثف يمكن أن يتواجد في حالة استخدام ألواح محفز ضوئي مثل المواد الرقيقة/ القماشية أو الخيام. ولأن ‎als apatite‏ المحفز الضوئي ؛ فإنه لا يحدث بشكل خاص أن يلامس ‎resin‏ أو المطاط مباشرة سطح المحفز الضوئي. لكي يثبت جسيمات المحفز الضوئي ‎photocatalyst particles‏ ‎٠١‏ المغلفة ب ‎La .¢ apatite‏ فحيث أن ‎apatite‏ المذكور يكون غير ‎Jad‏ كمحفز ضوئي؛ حتى إذا استخدم بالإضافة والخلط إلى ‎Jay‏ من راتنج أو مطاط يشتمل على طبقة التغطية “ التي تثبت جسيمات المحفز ‎photocatalyst particles gall‏ المغلّفة ب ‎apatite‏ و ‎resin‏ أو المطاط المذكور يكون ‎base‏ بال ‎apatite‏ ؛ ويكون من الصعب حدوث تحلل ‎resin Lally‏ أو المطاط ذاته. لذلك؛ فإن تفاعل الأكسدة والاختزال الضوئي بواسطة المحفز الضوئي لا يؤثر ‎١‏ بشدة على الطبقة التحتية ‎substrate‏ 7 من أسفل؛ ويمكن أن يتحسن ثبات لوح المحفز الضوئي ‎.١ photocatalyst sheet‏ أيضاً؛ فحيث أن ‎apatite‏ يكون له خواص ‎Jie‏ امتصاص مختلف الميكروبات؛ والبكتريا الموجودة في ‎cel gol)‏ والفيروسات؛ والمواد العضوية و ‎(NOy)‏ كمصدر للرائحة الكريهة؛ والمواد الضارة مثل المركبات العضوية المتطايرة ‎(VOC)‏ وبصفة خاصة جسيمات المحفز الضوئي ‎photocatalyst particles ٠‏ المغلّفة ب ‎apatite‏ ؟؛ المثبتة على سطح الطبقة المحتوية على المحفز
- ١ -
الضوئي التي تمتص المواد الضارة المذكورة؛ علاوة على تدمير وتحليل المواد الضارة الممتصة
المذكورة بضمان وكفاءة بواسطة قدرة التأكسد القوية للمحفز الضوئي.
وقد لا تكون جسيمات المحفز الضوئي ‎photocatalyst particles‏ المغلّفة ب ‎apatite‏ ؛ المذكورة
هي فقط المغلفة بال ‎apatite‏ ؛ لكن ‎Lad‏ تكل التي لها معدل أعلى من التحلل المؤكسد بواسطة وظيفة التحفيز الضوئي بخلط مواد مثل ‎Rhy Pt‏ وول ‎Pd‏ ريف ون0؛ و70 على سطح
جزء من جسيمات المحفز الضوئي ‎photocatalyst particles‏ عند التغليف بال ‎La) . apatite‏
يفضل أن يتم تشتيت جسيمات المحفز الضوئي ‎photocatalyst particles‏ المغلفة ب ‎apatite‏ ¢
بانتظام وتثبيتها في طبقة التغليف ‎coated layers‏ “ كطبقة تحتوي على المحفز الضوئي.
¢ apatite ‏المغلفة ب‎ photocatalyst particles ‏فبالنسبة جسيمات المحفز الضوئي‎ Lal ‏الموجودة على سطح الطبقة المحتوية على المحفز الضوئي؛ يمكن بخلاف ذلك أن تكون مكشوفة‎ ٠
من سطح الطبقة المغلّفة ‎oF‏ وهذا يعني؛ الطبقة المحتوية على المحفز الضوئي؛ وبذلك يحدث
تفاعل الأكسدة والاختزال الضوئي بسهولة بواسطة إشعاع الضوء فوق البنفسجي الموجود في
أشعة الشمس وغيرهاء ويمكن الحصول بسهولة أكبر على وظيفة التحفيز الضوئي. ولتحسين
وظيفة التحفيز الضوئي؛ يتم جعل مساحة جسيمات المحفز الضوئي ‎photocatalyst particles‏ ‎dill yo‏ ب ‎apatite‏ ؛ المكشوفة على سطح الطبقة المحتوية على المحفز الضوئي أكبر. لذلك؛
يفضل أن يكون قطر جسيمات المحفز الضوئي ‎photocatalyst particles‏ المغلفة ب ‎apatite‏ ¢
صغيراً بدرجة مناسبة.
أيضاً؛ وبخلاف اللوح التقليدي ‎٠١‏ (شكل ‎(A‏ والذي به تتم تعبئة جسيمات المحفز الضوئي
‎Vo photocatalyst particles‏ في طبقة المحفز الضوئي ‎VE‏ يتم وفقاً للاختراع ‎Jad‏ تشتيتها
- »ل وتثبيتها في الطبقة المحتوية على المحفز الضوئي كطبقة ‎die‏ وبذلك؛ لا يتطلب الأمر تحضير أكثر من ‎Slay wa‏ المحفز الضوئي ‎photocatalyst particles‏ المغلفة ب ته ؛ المطلوبة. أيضاً؛ فلإضفاء الموصلية الكهربائية على لوح المحفز الضوئي ‎١٠ photocatalyst sheet‏ ولتحسين تأثير التحفيز الضوئي ‎٠‏ يمكن إضافة مواد معدنية؛ أو مواد مساعدة لوظيفة التحفيز الضوئي؛ وغيرها إلى طبقة التغليف ‎coated layers‏ “. وكمواد معدنية؛ يمكن ذكر ‎«Fe 5 «Cus Aus «Als Ag‏ وول ‎«Oss «Nis «Irs‏ و00 ‎«Sb s «Rus «Rh s Pts‏ ‎«Zn «Sn‏ و«7 وغيرها. وهنا أيضاً في طبقة التغليف ‎coated layers‏ ؟؛ يمكن إضافة مواد ماصة مثل كربون نشط وزيوليت لامتصاص المواد كريهة الرائحة والمواد الضارة وذلك بناءً على الغرض من استخدام لوح المحفز ‎.١ photocatalyst sheet J gall‏ ‎٠‏ شكل ؟ هو منظر لقطاع عرضي للوح المحفز الضوئي ‎photocatalyst sheet‏ للاختراع الحالي يختلف عن الموجود بشكل ‎.١‏ ولوح المحفز الضوئي ‎photocatalyst sheet‏ ١أ‏ لشكل "هو تركيب ثلاثي الطبقات متشكل مع طبقة تحتية ‎substrate‏ 7؛ وطبقة تغليف أولى © موضوعة على أحد أجناب الطبقة التحتية 500580848 7؛ وطبقة تغليف ثانية “أ موضوعة على طبقة التغليف ‎coated layers‏ الأولى 0 وطبقة التغليف ‎coated layers‏ الثانية ؟أ تكون هي الطبقة ‎photocatalyst particles ‏المحتوية على المحفز وبها يتم تشتيت وتثبيت جسيمات المحفز الضوئي‎ ١
VJ ‏مثل تلك الموجودة‎ Y substrate ‏وهناء تكون الطبقة التحتية‎ .4 apatite ‏المغلفة ب‎ ‏لشكل ١؛ لكن‎ “ coated layers ‏مثل طبقة التغليف‎ I coated layers ‏وتكون طبقة التغليف‎ ‏تكون‎ أ١‎ photocatalyst sheet ‏للوح المحفز الضوئي‎ fy ‏الثائية‎ 1 layers ‏طبقة التغليف‎ ‏بالمقارنة.‎ )١ ‏(شكل‎ ١ photocatalyst sheet ‏أرق من لوح المحفز الضوئي‎
سر ‎(La‏ تصنع طبقة التغليف ‎coated layers‏ الأولى © من راتنج أو مطاط يثبت جسيمات المحفز الضوئي ‎photocatalyst particles‏ المغلّفة ب ‎apatite‏ ؛ في طبقة التغليف ‎coated layers‏ الثانية ؟أ. وبالنسبة لجميع الجوانب الأخرى, فإنها تكون مثل لوح المحفز الضوئي ‎photocatalyst sheet‏ لشكل ‎.١‏ وبهذا النظام» يمكن تخفيض كمية جسيمات المحفز الضوئي ‎alia photocatalyst particles ©‏ ب ‎apatite‏ ؛ المشتتة والمثبتة في الطبقة المحتوية على المحفز الضوئي كطبقة تغليف ثائية “أ؛ وبذلك يمكن تقليل التكلفة؛ بالإضافة إلى أن متانة لوح المحفز الضوئي ‎iY photocatalyst sheet‏ تكون مساوية لتلك الخاصة بلوح المحفز الضوئي ‎١ photocatalyst sheet‏ لشكل ١؛‏ ويمكن تنفيذ اللحام المشترك لألواح المحفز ‎pall‏ ‎photocatalyst sheets‏ كما في حالة شكل ‎.١‏
‎٠‏ شكل ‎VV‏ هو منظر لقطاع عرضي للوح محفز ضوئي ‎photocatalyst sheet‏ للاختراع الحالي يختلف عن الموجود بشكلي ‎١‏ و ¥ ولوح المحفز الضوئي ‎photocatalyst sheet‏ اب بشكل ؟ هو لوح مغطى بطبقة تغليف “ على كلا جانبي الطبقة التحتية ‎of substrate‏ ويختلف عن لوح المحفز الضوئي ‎١ photocatalyst sheet‏ لشكل ‎١‏ وبه تغلف طبقة التغليف ‎coated layers‏ ¥ على أحد أجناب الطبقة التحتية ‎substrate‏ . وهناء تكون الطبقة التحتية ‎substrate‏ 7 وكل طبقة
‎١‏ .من طبقة التغليف ‎coated layers‏ © هي نفسها مثل تلك الموجودة بشكل ‎.١‏ وكما هو موضح بشكل ؛ في ‎Alls‏ ما تكون طبقة التغليف ‎coated layers‏ ؟ كطبقات تحتوي على المحفز الضوئي على كلا جانبي لوح المحفز الضوئي ‎photocatalyst sheet‏ ١اب؛‏ يمكن استخدام جسيمات المحفز الضوئي ‎photocatalyst particles‏ المغلفة ب ‎apatite‏ ¢ المغلفة — ‎apatite‏ ‏على جسيمات المحفز الضوئي ‎photocatalyst particles‏ من النوع المستجيب للإشعاع فوق
‎3٠‏ البنفسجي وذلك لطبقة التغليف ‎coated layers‏ ¥ على أحد أجناب لوح المحفز الضوئي
كل
‎«oY photocatalyst sheet‏ بينما يمكن استخدام جسيمات المحفز الضحوئي ‎photocatalyst particles‏ المغلّفة ب ‎apatite‏ ¢ مغلفة ب ‎apatite‏ على جسيمات المحفز الضوئي ‎photocatalyst particles‏ من النوع المستجيب للضوء ‎A jell‏ وذلك لطبقة التغليف ‎layers‏ 08160 على الجانب الآخر من لوح المحفز الضوئي ‎photocatalyst sheet‏ اب. ‎٠‏ وهناء برغم أن الشكل تم حذفه؛ بمثل ‎Alla‏ لوح المحفز الضوئي ‎photocatalyst sheet‏ ١أ‏ بشكل ‎oY‏ يمكن تغليف طبقة التغليف ‎coated layers‏ © على كلا جانبي الطبقة التحتية ‎«Y substrate‏ وكذلك يمكن تغليف طبقة التغليف ‎coated layers‏ الثائية ‎fy‏ على طبقة التغليف ‎coated layers‏
‏الأولى 0 شكل ؛ هو منظر لقطاع عرضي للوح محفز ضوئي ‎photocatalyst sheet‏ للاختراع الحالي ‎٠‏ يختلف عن الموجود بالأشكال من ‎١‏ إلى ¥. ولوح المحفز الضوئي ‎photocatalyst sheet‏ ١ج‏ بشكل ؛ هو لوح وبه تثبت جسيمات المحفز الضوئي ‎١ photocatalyst particles‏ على سطح الطبقة التحتية ‎ling LT substrate‏ تصنع الطبقة التحتية ‎substrate‏ + من مادة السطح الذي يمكن لحام أسطح اللحام المشتركة لألواح المحفز الضوئي ‎photocatalyst sheets‏ ١ج‏ بالحرارة معه. وعلى سبيل المثال؛ كمادة تحتية 1 يمكن استخدام ‎resins‏ والمواد المطاطية ‎rubbers‏ ‏_ المختلفة المذكورة أعلاه. ‎Lad‏ وعلى سطح المادة التحتية © يتم تثبيت جسيمات المحفز الضوئي ‎V photocatalyst particles‏ المغلفة ب ‎apatite‏ */. ويمكن تغليف جزء من جسيمات المحفز الضوئي ‎photocatalyst particles‏ المثبتة ‎١/‏ ب ‎cA apatite‏ ويمكن بشكل مفضل أن يكون سطح جسيمات المحفز الضوئي ‎¢V photocatalyst particles‏ وهوء؛ السطح "أ غير المغلف ب ‎apatite‏ ‎A‏ مكشوفاً للجانب الجوي. وبذلك؛ يتم إشعاع جسيمات المحفز الضوئي ‎photocatalyst particles‏ ‎Vy.‏ بسهولة أكثر ‎ce pally‏ ويتم الحصول على وظيفة التحفيز الضوئي بكفاءة. وهناء برغم أن
- Yo -
جسيمات المحفز الضوئي ‎١ photocatalyst particles‏ تكون مثبتة على سطح أحد جانبي الطبقة التحتية ‎substrate‏ “ في شكل ‎cf‏ فإن تثبيت جسيمات المحفز الضوئي ‎photocatalyst particles‏ ‎V‏ على كلا جانبي الطبقة التحتية ‎substrate‏ 1 قد يجعل عملية اللحام سهلة؛ وكل خطوة تأكيد للسطح المراد لحامه عند اللحام تكون غير ضرورية.
© بعد ذلك؛ فبالنسبة لطريقة لحام ألواح المحفز الضوئي ‎١ photocatalyst sheets‏ و١أ؛‏ واب للاختراع الحالي؛ يتم شرح طريقة اللحام المشترك لألواح المحفز الضوئي ‎photocatalyst sheets‏ اب بشكل ؟ كمثال. شكل © هو قطاع عرضي لخطوة اللحام المشترك لألواح المحفز الضوئي ‎photocatalyst sheets‏ كما هو موضحة بشكل 7. وكلا جانبي لوح المحفز الضوئي ‎photocatalyst sheet‏ اب هما
‎٠‏ طبقات التغليف ‎oF‏ وتكون طبقة التغليف ‎coated layers‏ ¥ المذكورة هي طبقة تحتوي على المحفز ‎pall‏ وبها تتشتت وتثبت جسيمات المحفز الضوئي ‎photocatalyst particles‏ المغلفة ب ‎apatite‏ 4. وفي الطبقة المحتوية على المحفز الضوئي؛ لا تكون جسيمات المحفز الضوئي ‎photocatalyst particles‏ المغلفة ب ‎apatite‏ ؛ معبأة؛ ولكن مشتتة؛ وعلى سطحها وبداخلهاء يوجد ‎resin‏ المثبت لجسيمات المحفز ‎photocatalyst particles (J gall‏ المغلّفة ب ‎apatite‏ ¢.
‎١‏ بذلك فعند خطوة اللحام المشترك لألواح المحفز الضوئي ‎photocatalyst sheets‏ اب؛ بتثبيت الأسطح المراد لحامها من ألواح المحفز الضوثي ‎photocatalyst sheets‏ )2« ولحامهم بالحرارة؛ تنصهر راتنجات الطبقات المحتوية على المحفز الضوئي وتتصلب بسهولة؛ وبالتالي يمكن لحام ألواح المحفز الضوئي ‎photocatalyst sheets‏ ١اب.‏ وهناء وكلصق بالحرارة؛ يمكن ذكر تلك الطرق بالنفخ الساخن؛ ولوح التسخين؛ وتردد اللاسلكي؛ والموجات فوق الصوتية؛
والمكواة الساخنة. ويمكن تطبيق طريقة اللحام المذكورة أعلاه بالمثل وبدون تعديل على ألواح المحفز الضوئي ‎photocatalyst sheets‏ الأخرى ‎١‏ و١‏ التي سبق شرحها من قبل حيث أن أسطحها يكون لها طبقة مماثلة تحتوي على المحفز الضوئي. كما سبق شرحه بعاليه؛ تستخدم جسيمات المحفز ‎photocatalyst particles all‏ المغلفة ب ‎apatite ©‏ ألواح المحفز الضوئي ‎photocatalyst sheets‏ ؛ ويتم تثبيت جسيمات المحفز الضوئي ‎photocatalyst particles‏ المذكورة المغلفة ب ‎resin — apatite‏ أو مطاط. وبذلك؛ يمكن جعل وظيفة التحفيز الضوئي؛ وهيء تأثير تفاعل الأكسدة والاختزال الضوئي؛ لا تؤثر على مادة أخرى غير المحفز الضوئي في الطبقة المحتوية على المحفز الضوئي؛ والطبقة المغلفة الأولى في لوح المحفز الضوئي ‎photocatalyst sheet‏ بشكل ‎Je oY‏ الطبقة التحتية ‎substrate‏ ‎٠‏ ومن ثم لا يلزم إزالة أجزاء زائدة عن اللحام. ‎Lad‏ للحام المشترك لألواح المحفز الضوئي ‎photocatalyst sheets‏ ¢ احتاجت الفنون السابقة لأن تزيل طبقة المحفز الضوئي والطبقة الوسطى الزائدة؛ لكن الاختراع الحالي لا يوجد به جزء تتم إزالته. كما سبق شرحه بعاليه؛ وحيث أن الأسطح المراد لحامها لألواح المحفز الضوئي ‎photocatalyst sheets‏ يمكن تثبيتها معاً ولحامها حرارياً؛ فإن تكلفة الإنتاج يمكن أن تقل؛ ولا ‎١5‏ تنتج مادة فائضة لأنه لا يوجد جزء لتتم إزالته؛ بينما تنتج الفنون السابقة فائضاً من عملية الإزالة. بعد ذلك؛ يتم شرح طريقة تصنيع لوح المحفز الضوئي ‎photocatalyst sheet‏ للاختراع الحالي. يمكن تصنيع لوح المحفز الضوئي ‎photocatalyst sheet‏ للاختر اع الحالي بالتغليف بعد التشتيت المنتظم لمشتت راتنج تخليقي يحتوي على المحفز الضوئي المغلف ب ‎apatite‏ على اللوح
دلا
المغلف ب ‎vinyl chloride resin‏ (يسمى هنا لاحقاً بلوح ‎(PVC‏ أو اللوح المغلف ب ‎PTEE‏
(يسمى هنا لاحقاً بلوح ‎(PTEE‏ على كلا جانبي نسيج ألياف ‎polyester‏ أو نسيج ألياف زجاجية؛
وتجفيفه عند درجة حرارة معينة لمدة زمنية معينة؛ وبالتبريد الذاتي.
وهناء يكون مشتت ‎resin‏ التخليقي المحتوي على المحفز الضوئي المغلف ب ‎apatite‏ هو ‎ o‏ مشتت مصنوع بإضافة راتتنجات تخليقية ‎synthetic resins‏ مقل ‎vinyl chloride‏ و ‎«acrylic‏
ومسحوق المحفز الضوئي المغلف بال ‎apatite‏ ¢ ومخففات مقثل ‎methylethylketone (MEK)‏
وغيرها إلى مذيب عضوي مثل ‎MEK‏ و/أو ‎ctoluene‏ والخلط والتقليب. ويمكن استخدام أي
مذيبات عضوية ومخففات طالما أن ‎resins‏ التخليقية تكون قابلة للذوبان ‎ele‏ وهي لا تقتصر
على المركبات المذكورة أعلاه. وتتم إضافة المخفف بحيث تصبح لزوجة المشضتت ‎lle ٠٠١‏ ‎٠‏ باسكال ‎Al‏ أو أقل لتحسين إمكانية التغليف.
ويمكن عجن مسحوق المحفز الضوئي المغلف ب ‎apatite‏ مباشرة في راتنجات تخليقية
‎acrylic vinyl chloride Jw synthetic resins‏ بدون مذيبات عضوية؛ لكن يفضل أكثر تغليفه
‏كمشتت باستخدام مذيب عضوي؛ مع الوضع في الاعتبار كفاءة التصنيع وسهولة ‎Ae gala‏
‏استخدام راتنج تخليقي بخلاف ‎fluorocarbon resin‏ أو المطاط للمشتت»؛ يفضل أن تتراوح كمية ‎ve‏ التغليف من 0 إلى ‎٠١‏ جم/ م" على الطبقة السطحية الأكثر قرباً من الخارج؛ ويفضل أن تتراوح
‏درجة حرارة التجفيف من ‎7٠‏ إلى ‎١7١‏ درجة مئوية بناء على نوع المذيب المستخدم.
‏أيضاً في حالة استخدام ‎fluorocarbon resin‏ للمشتت؛ يمكن استخدام راتنجات فلوروكربون ‎Jie‏
‎«PFA 5 «PTEE‏ و8120 في صورة طلاء مينا باستخدام مذيب مثل ‎butyl acetate‏ وغيرهاء
‏بالإضافة إلى صورة مشتت مائي. أيضاً؛ يمكن إذابة ‎polyvinyl fluoride‏ مذيب عضوي
ما -
مناسب» مثل ‎MEK‏ و ‎cacetone s «toluene‏ وغيرها برغم أنها غير محددة بشكل معين.
ويفضل أن تتراوح كمية التغليف من * إلى ‎Te‏ جم/ م" على الطبقة السطحية الأكثر قربا من
الخارج من طبقة ‎fluorocarbon resin‏ .
وهناء يمكن أن تكون طريقة التغليف هي أياً من التغليف القضيبي؛ والتغليف بالحفر ‎٠‏ الفوتوغرافي. والتغليف بالحفر الفوتوغرافي المباشر؛ والتغليف بالحفر الفوتوغرافي الدقيق؛
والتغليف بالحفر الفوتوغرافي ‎ual‏ والتغليف بالفاصل؛ والتغليف الأسطواني؛ والتغليف
الأسطواني العكسي, والتغليف الغاطس» والتغليف بالمس الدقيق؛ والتغليف بالصبغة؛ والتغليف
بالتدفق؛ وهي طرق التغليف المنتظم.
‎(Say Lal‏ تصنيع لوح المحفز الضوئي ‎sheet‏ 51الة010100_للاختراع الحالي عند استخدام ‎٠‏ راتنجات تخليقية ‎synthetic resins‏ أخرى بخلاف ‎fluorocarbon resin‏ أو المطاط. وفي هذه
‏الحالة يكون من الممكن تصفيح طبقة رقيقة في صورة لوح والذي يتم عمل لوح منه بعملية
‏الروزنامة أو غيرها (صنع الطبقة الرقيقة)؛ على الطبقة الأكثر قربا من الخارج من الطبقة
‏التحتية ‎substrate‏ . ويتم صهرء؛ وعجن ‎resin‏ أو المطاط الذي يحتوي على جسيمات المحفز
‏الضوئي ‎photocatalyst particles‏ المغلفة بال ‎apatite‏ ؛ ‎«alg‏ ومساعد معالجة» سواءً كان ‎١‏ مثبت.؛ أو مضاد أكسدة؛ وصبغة؛ حسب الحاجة؛ ويتم تحويله إلى لوح (صنع الطبقة الرقيقة). ثم؛
‏يمكن تشكيل لوح المحفز الضوئي ‎Mall gl) 5a photocatalyst sheet‏ بحيث يتم تصفيح هذا
‏اللوح على الطبقة الأكثر قرباً من الخارج من الطبقة التحتية ‎substrate‏ . وكطبقة تحتية
‎substrate‏ ؛ يمكن استخدام الطبقة التحتية ‎adi substrate‏ ب ‎resin‏ أو مطاط.
‎]١ ‏[مثال‎
أولاً. الأمثلة من ‎١‏ إلى © والأمثلة المقارنة من ‎١‏ إلى ‎١‏ يتم شرحها للوح المحفز الضوئي ‎photocatalyst sheet‏ وجسيمات المحفز الضوئي ‎photocatalyst particles‏ المغلفة ب ‎apatite‏ ‏مثبتة على سطح لوح ‎PVC‏ والذي يكون عبارة عن نسيج ألياف ‎polyester‏ كلا جانبيه مغلفان ‎vinyl chloride resin —‏ . هه وكمثال ‎١‏ تم خلط كاشف معالجة سطحية من نوع المذيب العضوي ‎vinyl chloride resin‏ (شركة ‎Dainichiseika Color & Chemicals Mfg.‏ المحدودة» ‎«Leadtherhit LM-1249‏ مكون غير متطاير 719.5 بالوزن) ‎٠١‏ جم؛ ومسحوق محفز ضوئي من ‎titanium oxide‏ من نوع © المغلف ب ‎Showa Denko, 21502( apatite‏ (متوسط قطر الجسيم ‎9٠0‏ نانومتر؛ تغليف ‎apatite‏ ل أ( ‎٠.١ MEK ax tn.
Yo‏ جم كمخفف وثم تقليبهم لعمل محلول ‎g‏ وكانت نسبة ‎(PVC) vinyl chloride ٠‏ وراتتجات ‎acrylic (PMA)‏ إلى ‎titanium oxide‏ المغلف ب ‎apatite‏ ‏في المحلول أ هي ‎Neste‏ ‏بعد ذلك؛ تم تغليف المحلول أ المذكور بالتغليف القضيبي على أحد أجناب لوح ‎PVC‏ والذي كان من نسيج ألياف ‎polyester‏ كلا جانبيه مغلفان ب ‎vinyl chloride resin‏ . وبعد تجفيف هذا التغليف عند درجة حرارة عادية ثم تجفيفه حرارياً عند ‎٠٠١‏ درجة مثوية لمدة دقيقتين» وتبريده ‎Vo‏ ذاتياً لتحضير عينة مثال 1 ‎]١ Jad‏ مثل مثال ‎١‏ عدا أن مسحوق المحفز الضوئي من ‎titanium oxide‏ المغلف ب ‎apatite‏ كان 4< جم . وتم تحضير محلول ب»؛ وتم تحضير عينة (ب) من مثال ؟. وكانت نسبة
- وس
‎vinyl chloride‏ و ‎titanium oxide «acrylic resin‏ المغلف ب ‎apatite‏ في المحلول ب
‏المنكور هي 860: ‎.١‏
‎]٠ Jud]
‏مثل مثال ‎١‏ عدا أن مسحوق المحفز الضوئي من ‎Caled! titanium oxide‏ ب ‎apatite‏ كان هت 5 جم. وتم تحضير محلول ج وتم تحضير ‎(z) due‏ من مثال ؟. وكانت نسبة ‎vinyl‏
‎acrylic resin chloride‏ إلى ‎titanium oxide‏ المغلف ب ‎apatite‏ في المحلول ج المذكور
‎LE ‏هي‎
‏[مثال ¢[
‏مثل مثال ‎١‏ عدا أن مسحوق المحفز الضوئي من ‎titanium oxide‏ المغلف ب ‎apatite‏ كان ‎٠‏ 7..؟ جم. وتم تحضير محلول د؛ وتم تحضير عينة (د) من مثال 4. وكانت نسبة ‎vinyl‏
‎acrylic resins chloride‏ إلى ‎titanium oxide‏ المغلف ب ‎apatite‏ في المحلول د المذكور
‎1٠:56 ‏هي‎
‏[مثال 0[
‏مثل مثال ‎١‏ عدا أن مسحوق المحفز الضوئي من ‎titanium oxide‏ المغلف ب ‎apatite‏ كان ‎١‏ 19.؟ جم. وتم تحضير محلول ه؛ وتم تحضير عينة (ه) من مثال #. وكانت نسبة ‎vinyl‏
‎acrylic resin chloride‏ إلى ‎titanium oxide‏ المغلف ب ‎apatite‏ في المحلول ه المذكور
‎Nays ‏هي‎
‏(مثال مقارن \ (
تم تبني اللوح ذاته الذي كان من نسيج ألياف ‎polyester‏ المستخدم في مثال ‎١‏ والذي كان كلا جانبيه مغلفان ب ‎vinyl chloride resin‏ بدون تغليف المحفز الضوئي وذلك كعينة و لمثال ‎١‏ ‏المقارن ‎٠‏ ‏(مثال مقارن ‎(Y‏ ‏© مثل مثال ‎١‏ عدا أن مسحوق المحفز ‎(gall‏ من ثاني أكسيد ‎titanium oxide a sil Ail‏ من نوع ‎anatase‏ (شركة ‎ISHIHARA SANGYO KAISHA‏ المحدودة؛ 5101؛ قطر جسيم ابتدائي حوالي 7 نانومتر) غير المغلف ب ‎apatite‏ كان ‎١.٠٠9‏ جم لتحضير محلول زء؛ وتم تحضير عينة (ز) لمثال ¥ المقارن. وكانت نسبة ‎acrylic resins vinyl chloride resin‏ إلى ‎titanium‏ ‎oxide‏ غير المغلف ب ‎apatite‏ المحلول ز المذكور هي ‎.٠١ :٠‏ ‎١‏ (مثال مقارن أ( مثل مثال ‎١‏ عدا أن مسحوق المحفز الضوئي من ‎titanium oxide‏ غير المغلف ب ‎apatite‏ ‏للمثال المقارن أ كان ‎٠ ve‏ جم لتحضير محلول ‎‘C‏ وثم تحضير عينة )©( لمثال ؟ المقارن . وكانت نسبة ‎acrylic resins vinyl chloride resin‏ إلى ‎titanium oxide‏ غير المغلف ب ‎apatite‏ في المحلول ‎z‏ المذكور هي ‎٠١ tA‏ ‎Vo‏ (مثال مقارن ¢ ( مثل مثال ‎١‏ عدا أن مسحوق المحفز الضوئي من ‎titanium oxide‏ غير المغخلف ب ‎apatite‏ ‏للمثال المقارن ‎١‏ كان ‎٠.9‏ جم لتحضير محلول ط؛ وتم تحضير عينة (ط) لمثال ؛ المقارن.
وكانت نسبة ‎acrylic resing vinyl chloride resin‏ إلى ‎titanium oxide‏ غير المغلف ب ‎apatite‏ في المحلول ط المذكور هي ‎Ae Te‏ (مثال مقارن 0( مثل مثال ‎١‏ عدا أن مسحوق المحفز الضوئي من ثاني ‎a]‏ التيتانيوم ‎titanium oxide‏ غير 0 المغلف ب ‎apatite‏ للمثال المقارن ‎١‏ كان ‎٠.١‏ جم لتحضير محلول ى؛ وتم تحضير عينة (ى) لمثال © المقارن. وكانت نسبة ‎acrylic resins vinyl chloride resin‏ إلى ‎titanium oxide‏ غير المغلف ب ‎apatite‏ في المحلول ى المذكور هي 460: 0. (مثال مقارن 1( مثل مثال ‎١‏ عدا أن مسحوق المحفز الضوئي من ‎titanium oxide‏ غير المغلف ب ‎apatite‏ ‎Jad ٠‏ المقارن ‎HY‏ 7.16 جم لتحضير محلول ك؛ وتم تحضير عينة (ك) لمثال + المقارن. وكانت نسبة ‎vinyl chloride resin‏ وصنوءء ‎acrylic‏ إلى ‎titanium oxide‏ غير المغلف ب ‎apatite‏ في المحلول ك المذكور هي ‎.٠١ :٠١‏ [مثال +] بعد ذلك؛ يتم شرح الأمثلة من + إلى ‎٠١‏ والمثال المقارن 7 للوح المحفز الضوئي ‎photocatalyst sheet Vo‏ وجسيمات المحفز الضوئي ‎photocatalyst particles‏ المغلفة ب ‎apatite‏ ‏مثبتة على سطح اللوح والذي يكون عبارة عن نسيج ألياف زجاجية كلا جانبيه مغلفان ب ‎PTFE‏
تم خلط مشتت ‎Sle‏ من محفز ضوئي من ‎titanium oxide‏ من نوع ‎Ca ladlanatase])‏ ب ‎Showa Denko K.K., FISO2FS) apatite‏ (متوسط قطر جسيم 90 نانومتر؛ تغليف ‎apatite‏ ‎Y‏ 7 ‘ محتوى ‎Yo ala sala‏ 7 بالوزن)) ‎(ax Ye‏ وماء نقي ‎(ax Ye‏ ومشتت مائي من ‎FEP‏ ‏(محتوى ‎Jot ila sala‏ بالوزن) ا جم وعامل منشط لسطح السيليكون ) 1 بالوزن من م الكلى) ‎١.26‏ جم وتم تقلييهم لعمل محلول م ‎titanium oxide [FEP)‏ مغلف ‎apatites‏ = +3[ ‎A)‏ ‏بعد ذلك؛ تم تغليف المحلول م المذكور بالتغليف القضيبي على أحد أجناب اللوح المصنوع من نسيج الألياف الزجاجية ‎glass fiber‏ كلا جانبيه مغلفان ب ‎PTFE‏ وكذلك تم تغليف الطبقات السطحية له الأكثر قربا من الخارج ب ‎JFEP‏ وبعد تجفيف هذا التغليف عند درجة حرارة ‎٠‏ عادية؛ تم تجفيفه حرارياً عند ‎Te‏ درجة مئوية لمدة © دقائق؛ وبعد ذلك تم تلبيده عند ‎"6١‏ ‎day‏ مئوية لمدة ¥ دقائق؛ وتبريده ذاتياً. وتم بعد ذلك تسليط إشعاع عليه بواسطة ضوء فوق بنفسجي (طول موجي يتراوح من ‎٠٠0‏ إلى ‎foe‏ نانومتر) لمدة ‎YE‏ ساعة عند شدة إشعاع تبلغ ‎YA.‏ واط/ ‎‘a‏ كمعالجة تبييض باستخدام مقياس جوي للزينون بدورة منخفضة درجة الحرارة 7 َ لتحضير ‎duc‏ )2( لمثال ‎A‏ ‎[v JEL] Ve‏ ‎Jie‏ مثال 6 عدا أن مشتت ‎FEP‏ المائي كان ‎YAO‏ جم. وتم تحضير محلول ن؛ وتحضير عينة (ن) لمثال ‎.١7‏ وكانت نسبة ‎FEP‏ إلى ‎titanium oxide‏ المغلف ب ‎apatite‏ في المحلول ن المذكور هي 860: ‎.٠١‏ ‎[A JG]‏
مثل مثال + عدا أن مشتت ‎FEP‏ المائي كان 1.4 جم. وتم تحضير محلول ع؛ وتحضير عينة (ع) لمثال ‎A‏ وكانت نسبة ‎FEP‏ إلى ‎titanium oxide‏ المغلف ب ‎apatite‏ في المحلول ع المذكور هي ‎Ee :٠١‏ [مثال 4[ هم مثل مثال + عدا أن مشتثت ‎FEP‏ المائي كان ‎٠.١‏ جم ‎٠‏ وثم تحضير محلول ف»؛ وتحضير عينة (ف) لمثال 9. وكانت نسبة ‎FEP‏ إلى ‎titanium oxide‏ المغلف ب ‎apatite‏ في المحلول ف المذكور هي 6 ‎Je‏ ‎[Ve Jad‏ مثل مثال 6 عدا أن مشتت ‎FEP‏ المائي كان ‎٠.١‏ جم. وتم تحضير محلول ص؛ وتحضير ‎due‏ ‎٠‏ (ص) لمثال ‎.٠١‏ وكانت نسبة ‎FEP‏ إلى ‎titanium oxide‏ المغلف ب ‎apatite‏ في المحلول ص المذكور هي :غلا (مثال مقارن ‎(v‏ ‏تم تسليط إشعاع فوق بنفسجي على لوح ‎PTFE‏ لمثال ‎١‏ الطبقة السطحية الأقرب للخارج منه كانت مغلفة ب ‎FEP‏ وذلك لمدة 4 7 ساعة بشدة إشعاع تبلغ 180 واط/ م" (طول موجي يتراوح ‎١‏ .من ‎Fee‏ إلى 40660 نانومتر) كمعالجة ‎and‏ باستخدام مقياس جوي بالزينون بدورة منخفضة الحرارة لتحضير عينة من مثال ‎١7‏ المقارن . بعد ذلك؛ تم تقييم لوح المحفز الضوئي ‎photocatalyst sheet‏ المحتوي على محفز ضوئي من أكسيد التيتانيوم ‎titanium oxide‏ المغلف ب ‎apatite‏ للأمثلة من ‎١‏ إلى ‎٠‏ والطبقة الأكثقر
- vo - قرباً من الخارج لألواح الأمثلة المقارنة من ‎١‏ إلى ‎١‏ من حيث نشاطها الحفزي الضوئيء وقابلية الالتصاق الحراري؛ ونسبة تغير الكتلة بالتحلل المؤكسد الضوئي. شكل ‎١‏ هو جدول يوضح نتائج تقييم لوح ‎PVC‏ للمحفز الضوئي لأكسيد التيتانيوم ‎titanium‏
BM ‏إلى 0 والطبقة الأكثر قرباً من الخارج‎ ١ ‏من‎ ABU apatite ‏ب‎ cilia) oxide ‏إلى + من حيث النشاط الحفزي الضوئي؛ وقابلية الالتصاق الحراري؛ ونسبته‎ ١ ‏م المقارنة من‎ تغير الكتلة بواسطة التحلل المؤكسد الضوئي. وقد تم تقييم الوظيفة الاختزالية بالتحلل المؤكسد الضوئي بواسطة الفرق في اللون ‎(AE)‏ بعد تفاعل التلوين بواسطة محلول مائي من نيترات الفضة. وفي حالة نقع كل عينة في المحلول المائي لنترات الفضة بمعدل ‎١0٠‏ مول/ اللتر ‎CY)‏ عادي)؛ إذا تم تمييز تفاعل التلوين بإشعاع ضوء فوق بنفسجي لمدة دقيقة واحدة بمعدل ‎١‏ مللي ‎٠‏ واط/ سم" ثم تم تعريفه كمتفاعل حفزي ضوئي وتم ترقيمه ب ©. وإذا لم يكن كذلك؛ عندئذ يتم ترقيمه ‎Xm‏ وكما هو واضح في التقييم ‎١‏ لشكل ‎TV‏ عدا بالنسبة للمثال المقارن ‎١‏ الذي لا يحتوي محفز ‎(Sa‏ أوضحت جميع ألواح المحفز الضوئي ‎photocatalyst sheets‏ المحتوية على المحفز ‏الضوئي للأمثلة من ‎TJ)‏ والأمثلة المقارنة من 7 إلى 7 تفاعلاً حفزياً ضوئياً؛ ومن ثم تم ‎١‏ ترقيمها ب 0. ‏بعد ذلك؛ تم تنفيذ الالتصاق الحراري بواسطة اللصق بالحرارة بعد تراكب أسطح المحفزات ‏الضوئية لألواح ‎PVC‏ وبالنسبة للالتصاق الحراري؛ تم استخدام لاصق جهاز لحام عالي التردد ‏(شركة ‎YAMAMOTO VINITA‏ المحدودة؛ 70-100007؛ بخرج ‎٠١‏ كيلو واط) مزود ‏بالكترودات لوحية مقاس ؛ سم ‎Ye X‏ سم (إلكترودات مستوية بدون ‎BE‏ وتحأب أو نظام ‏لال
سوسم —
Ve ‏وكانت ظروف اللاصق هي تيار مخصص 90؛ وسرعة مخصصة ١٠؛ ومزامنة‎ (he وزمن التصاق ؛ ثوان؛ وزمن تبريد ؟ ثوان وبه كانت ‎due‏ المثال المقارن 7 ملتصقة تماماً. وبعد الالتصاق؛ تم تقشير الأجزاء الملتصقة بجهاز اختبار الشد بسرعة ‎٠٠‏ مم/ الدقيقة؛ وتم ترقيم نتيجة التقشير الكامل من ألياف ‎polyester‏ أو الزجاج ب © على أنها جيدة؛ وتم ترقيم م الحالة التي كان مظهر التقشير بحيث ظلت طبقة المحفز الضوئي جزئياً ب ‎eA‏ وترقيم حالة التقشير بين طبقات المحفز الضوئي ب ‎X‏ وتم الحكم عليها بأنها لم تلتصق. ‎WS‏ هو واضح من التقييم ‎oF SAY‏ كانت نتائج اختبار الشد للأمثلة من ‎١‏ إلى * والأمثلة ‏المقارنة من ‎JY‏ 5 بمحفز ضوئي من ‎titanium oxide‏ المغلف ب ‎apatite‏ جيدة ‎¢(O)‏ ‏وكانت تلك الخاصة بمثال ؛ ‎eA‏ وفي مثال 0 والأمثلة المقارنة 0 ‎Ty‏ كانت النتيجبة عدم ‎٠‏ الالتصاق ©). ومن هذه النتائج؛ كانت نسب ‎acrylic resiny vinyl chloride resin‏ إلسى ‎titanium oxide‏ المغلف ب ‎apatite‏ تتراوح من ‎0٠ ite‏ إلى ‎٠١:56‏ لألواح المحفز ‏الضوئي ‎photocatalyst sheets‏ للأمثلة من ‎١‏ إلى 4؛ والتي تحولت لتكون جيدة في قابلية ‏الالتصاق الحراري. ‏بعد ذلك؛ تم تقييم نسبة تغيير الكتلة بالتحلل الحفزي الضوئي. وتم تقطيع قطعة اختبار بمساحة * ‎Ye‏ .سم ‎X‏ © سم من كل عينة؛ وتم قياس كتلتها بنظام مجم. بعد ذلك؛ تم وضع كل قطعة اختبار في ‏مقياس جوي بمصباح زينون (شركة ‎Suga‏ لأجهزة الاختبار المحدودة؛ طول موجي مشع من ‎Pos‏ إلى ‎5٠٠0‏ نانو ‎jie‏ شدة ‎Ale VA‏ واط/ سم')؛ وتم قياس الكتل ‎Yi gael wang‏ ساعة ‏بنظام مجم؛ وتم حساب نسبة التغير في الكتلة عن قبل الاختبار. ‎ل٠١‎
الاسم - ‎Alla ig‏ لوح ‎PVC‏ يحدث تبخير الملدنات أو غيرها بشكل خاص بواسطة الإشضعاع فوق البنفسجي. وتم تعريف نسبة تغير الكتلة بأنها هي الخاصة بكل لوح قطعة الاختبار. وحيث أنه تم إعطاء انتباه خاص لنسبة تغير الكتلة بالقرب من طبقة ‎resin‏ المحتوية على المحفز الضوئي؛ فقد تم تعريفها على أنها نسبة تغير الكتلة إلى الكمية المغلفة ‎YO)‏ مجم لكل ‎YO‏ سم' من قطعة ‎٠‏ الاختبار لأنها صممت في هذه الحالة لتكون حوالي ‎fan ٠١‏ م')؛ وتم تعريف مثال ‎١‏ المقارن على أنه قياسي للوضع في الحسبان الكمية المتبخرة من المُلدّنات وغيرها (أنظر التقييم ؟ في شكل ‎L(V‏ لذلك؛ فكلما كانت هذه القيمة )+( كبيرة؛ كلما زاد كبت تبخير ‎Gl‏ محل الاعتبار بواسطة تأثير عوامل المعالجة السطحية لراتنتج كلوريد البولي فينيل ‎acrylic resin y‏ . من ناحية أخرى؛ فكلما كانت القيمة السالبة (-) كبيرة؛ كلما زاد الحكم عليها بأنها تأثرت بالتحلل بواسطة ‎٠‏ المحفزات الضوئية؛ وكما قلت القيمة؛ كلما قل التأثير محل الاعتبار للمحفزات الضوئية. وكما هو واضح من التقييم ؟ لشكل 6؛ كانت نسبة تغير الكتلة للأمثلة من ‎١‏ إلى * المحتوية على المحفز الضوئي ‎titanium oxide‏ المغلف ب ‎«apatite‏ وثبت في النهاية أنها لم ‎al‏ ‏بالمحفز الضوئي. من ناحية أخرى ففي الأمثلة المقارنة من 7 إلى 7؛ كانت نسبة تغير الكتلة -؛ وثبت في النهاية أنها تأثرت بالتحلل بواسطة المحفز الضوئي. ‎١‏ بعد ذلك؛ تم تفسير التقييمات من حيث النشاط الحفزي الضوئيء وقابلية الااتصاق الحراري؛ ونسبة تغير الكتلة بواسطة التحلل المؤكسد ضوئياً للطبقة الأكثر قرباً من الخارج للألواح بالأمثلة من ‎١‏ إلى ‎٠١‏ والمثال المقارن 7. شكل ‎V‏ هو جدول يوضح نتائج تقييم النشاط الحفزي الضوئي؛ والقدرة على الالتصاق الحراري؛ ونسبته تغير الكتلة بواسطة التحلل المؤكسد ضوئياً للوح ‎PTFE‏ ذو طبقة ‎FEP‏ المحتوية على
رس - محفز ضوئي من أكسيد التيتاتيوم ‎titanium oxide‏ المغلف ب ‎apatite‏ كطبقة أكثر قربا من الخارج ‎ABS‏ من + إلى ‎٠١‏ والطبقة أكثر قرباً من الخارج للمثال المقارن ‎.١7‏ وطريقة التقييم هي نفسها كما في الأمثلة من ‎١‏ إلى © عدا بالنسبة لظروف الالتصاق الحراري لألواح ‎(PTFE‏ ‏بحيث تم تجاوز هذا الشرح. ‎o‏ بالنسبة لقابلية الالتصاق الحراري لألواح ‎PTFE‏ تم تراكب الطبقات الأكثر قرباً للخارج من العينات على بعضها البعض؛ وتم استخدام لاصق بلوح تسخين مزؤّد بألواح تسخين مقاس ‎٠١‏ ‎Xa‏ £0 سم (ألواح تسخين مستوية بدون ‎Chay Ja‏ أو نظام ‎(cis‏ . وكانت ظروف الالتصاق هي درجة حرارة 3760 درجة؛ وضغط ‎٠١78‏ كجم/ ‎au‏ 6 وزمن التصاق ‎Ve‏ ثانية؛ وزمن تبريد ‎7٠‏ ثانية وبه التصقت عينات مثال 7 المقارن تماماً. ‎٠‏ وكما يتضح من التقييم ‎١‏ بمثال 7ء كانت ألواح المحفز الضوئي ‎photocatalyst sheets‏ المحتوية على محفزات ضوئية للأمثلة من © إلى ١٠؛‏ عدا بالنسبة لمثال ‎١‏ المقارن غير المحتوي على محفز ضوئيء متفاعلة بالتحفيز الضوئي وتم ترقيمها ب 0. من التقييم 7 بمثال 7؛ ثبت في النهاية أن قابلية الالتصاق الحراري كانت بدرجة ما بحيث كانت اختبارات الشد للأمثلة من 0 إلى 4 المحتوية على محفزات ضوئية من ‎titanium oxide‏ المغلف ‎vo‏ — عننتومة_والمثال 7 المقارن بلوح ‎PTFE‏ فقط جيدة ‎(O)‏ أو معتدلة (ه)؛ وفي مثال ‎٠١‏ لم ‎(Say‏ حدوث الالتصاق ©4). ومن هذه النتائج؛ كانت نسب ‎FEP‏ إلى ‎titanium oxide‏ المغلف ب ‎apatite‏ تتراوح من 460: ‎٠١‏ إلى 60: ‎٠١‏ لألواح المحفز الضوئي ‎photocatalyst sheets‏ للأمثلة من > إلى 9؛ والتي ثبت في النهاية ‎Led‏ جيدة في قابلية الالتصاق الحراري. ‎YY.v‏
_ Y 95 _
كذلك فكما يتضح من التقييم ؟ بشكل ‎oY‏ فقد ثبت في النهاية أن تغير الكتلة ونسبتها في ‎BY)‏
من + إلى ‎٠١‏ والمثال المقارن 7 كانوا صفراً في جميع الحالات؛ ولم يلاحظ أي تأثير بواسطة
المحفزات الضوئية.
من نتائج الأمثلة المذكورة أعلاه؛ ثبت في النهاية أنه؛ في حالة الأمثلة من ‎١‏ إلى ‎Ve‏ كانت م نسبة تغير الكتلة بواسطة النشاط الحفزي الضوئي لطبقاتها الأكثر قربا من الخارج وبواسطة
التحلل المؤكسد ضوئياً أفضل من الأمثلة المقارنة من ‎١‏ إلى 7. أيضاًء وبصفة خاصة في الأمثلة
من ‎١‏ إلى ؛ ومن ‎١‏ إلى 9؛ كانت ‎ALE‏ الالتصاق الحراري أفضل علاوة على ذلك.
الاختراع الحالي لا يقتصر على أفضل الطرق الموصوفة أعلاه لتنفيذ الاختراع؛ ولا تكون هناك
حاجة للحالة التي تكون بها التغيرات التكنولوجية ممكنة في إطار مجال الاختراع الموصوف في عناصر الحماية؛ وهذه التغيرات متضمنة ‎Lad‏ في عناصر الحماية. وهناء في المواصفات
الحالية وعناصر الحماية؛ يستخدم تعبير الوح" مثل المحفز الضوئي؛ ويعني هذا اللوح المذكور
أن يتضمن طبقة رقيقة؛ أيضاً.
تطبيق الاختراع ‎Lelia‏
يستخدم لوح المحفز الضوئي ‎photocatalyst sheet‏ للاختراع الحالي لتركيبات الطبقة ‎[Aid‏ ‎vo‏ القماشية مثل القباب وغيرها؛ والخيام والمواد الداخلية؛ وحقائب الحاويات المرنة؛ وألواح تستخدم
في مجال الهندسة المدنية؛ وتستخدم طريقة لحام ألواح المحفز الضوئي ‎photocatalyst sheets‏
للاختراع الحالي للحام الألواح بسهولة إلى مختلف الأحجام المطلوبة.
إادال

Claims (1)

  1. 2م عناصر الحماية
    ‎١ ١‏ - لوح محفز ضوئي ‎photocatalyst sheet‏ يتميز بأنه لوح المحفز الضوئي ‎photocatalyst sheet Y‏ الذي تثبت على سطحه على الأقل جسيمات محفز ضوئي ‎adie photocatalyst particles 3‏ بالأباتيت ‎apatite‏ «
    ‏¢ والسطح المراد لحامه مع أجزاء من ألواح المحفز الضوئي ‎photocatalyst sheets‏ © المذكورة المتراكبة بشكل تبادلي يكون مصنوعاً من مادة لاصقة بالحرارة ‎thermally adhesive material 1‏ .
    ‎١‏ ؟ - لوح محفز ضوئي ‎photocatalyst sheet‏ يتميز بأنه لوح المحفز الضوئي ‎photocatalyst sheet ¥‏ المصنوع من جسيمات محفز ضوئي ‎photocatalyst particles‏ ‎adie v‏ بالأباتيت ‎apatite‏ ؛ وطبقة تحتية ‎substrate‏ مثبت على سطحها جسيمات ؛ المحفز الضوئي ‎photocatalyst particles‏ المذكورة؛
    ‏والسطح المراد لحامه مع أجزاء من ألواح المحفز ‎photocatalyst sheets (gall‏ > المذكورة المتراكبة بشكل تبادلي يكون مصنوعاً من مادة لاصقة بالحرارة ا ‎thermally adhesive material‏ .
    ‎VO)‏ - لوح محفز ضوثي ‎photocatalyst sheet‏ يتميز ‎ail‏ يشتمل على:
    ‏7 طبقة تحتية ‎substrate‏ ¢
    ‏¥ وطبقات تغليف موضوعة على أحد أجناب أو كلا جانبي الطبقة التحتية ‎substrate‏ ‏؛ المذكورة؛ وتكون طبقات التغليف المذكورة هي طبقات تحتوي على المحفز الضوئي 0 مثت عليها جسيمات المحفز الضوئي ‎photocatalyst particles‏ المغلفة بالأباتيت ‎apatite 1‏ .
    ‎YVeV
    ‎١‏ ؛ = لوح محفز ضوئي ‎photocatalyst sheet‏ يتميز بأنه يشتمل على: “| طبقة تحتية ‎substrate‏ ¢ وطبقة تغليف أولى موضوعة على أحد أو كلا جانبي الطبقة التحتية ‎substrate‏ ‏؛ المذكورة؛ © وطبقة تغليف ثانية موضوعة على طبقة التغليف ‎JY coated layers‏ المذكورة؛ وتكون طبقة التغليف ‎layers‏ 0860»_الثانية المذكورة هي طبقة تحتوي على المحفز ‎١‏ الضوثي مثبت عليها جسيمات المحفز الضوئي ‎iil) photocatalyst particles‏ ‎A‏ بالأباتيت ‎٠ apatite‏ ‎١‏ #- لوح محفز ضوئي ‎LS photocatalyst sheet‏ ورد في عنصر الحماية ‎JY‏ 4 ‎XY‏ يتميز بأن جسيمات المحفز ‎photocatalyst particles A gall‏ المغلّفة بأباتيت ‎apatite‏ ‎Saha‏ الطبقة المذكورة المحتوية على المحفز الضوئي ‎photocatalyst‏ يكون لها ؛ أجزاء مكشوفة من سطح الطبقة المذكورة المحتوية على المحفز الضوئي ‎photocatalyst ©‏ ‎١ ١‏ - لوح محفز ضوئي ‎photocatalyst sheet‏ كما ورد في أي من عناصر الحماية 7 من ‎١‏ إلى 4؛ يتميز بأن جسيمات المحفز الضوئي ‎photocatalyst particles‏ المغلفة ¥ بأبتيت ‎apatite‏ المذكورة تكون جسيمات المحفز الضوئي ‎photocatalyst particles‏ ‎At‏ إما جزء من سطحها يكون مغلفاً بالأباتيت ‎apatite‏ ؛ أو يكون كل سطحها مغلفاً ‎oo‏ بأباتيت ‎apatite‏ مسامي.
    ‎—-V \‏ لوح محفز ضوئي ‎WS photocatalyst sheet‏ ورد في عنصر الحماية 1 يتميز " بأن كمية تغليف الأباتيت ‎apatite‏ المراد وضعها على جسيمات المحفز الضوئي ‎photocatalyst particles ¥‏ المذكورة تكون بحيث أن نسبة الفقد الوزني لكل لوح المحفز ؛ | الضوئي ‎photocatalyst sheet‏ المذكور تكون ‎7٠١‏ أو أقل في ‎Alls‏ إشضعاع ضوء © فوق بنفسجي بكثافة ‎VA‏ مللي واط/ سم" لمدة ساعة واحدة على سطح المحفز ‎١‏ الضوئي ‎photocatalyst sheet‏ المذكور. ‎١‏ 8 -لوح محفز ضوثي ‎photocatalyst sheet‏ كما ورد في أي من عناصر الحماية
    ".من ‎١‏ إلى 4؛ يتميز ‎ob‏ لوح المحفز الضوئي ‎photocatalyst sheet‏ المذكور يكون إما من النوع المستجيب للإشعاع فوق البنفسجي ‎ultraviolet light‏ أو من النوع ؛ المستجيب للضوء المرئي أو من كليهما. ‎١‏ 9 - لوح محفز ضوئي ‎LS photocatalyst sheet‏ ورد في أي من عناصر الحماية
    ".من ‎١‏ إلى ‎of‏ يتميز بأن جسيم المحفز الضوئي المذكور يحتوي على أكسيد التيتانيوم ‎titanium oxide‏ ¢ ويكون الأباتيت ‎apatite‏ المذكور إما هيدروكسيد الأباتيت ‎apatite‏ ‎hydroxide ¢‏ أو كربونات الأباتيت ‎apatite‏ ؛ أو فلورو الأباتيت ‎apatite‏ « أو كلوريد © الأباتيت ‎apatite‏ » أو خليط منهم. ‎٠ ١‏ - لوح ‎Sina‏ ضوئي ‎photocatalyst sheet‏ كما ورد في عنصر الحماية ¥ أو 4؛ " يتميز بأن الطبقة التحتية ‎substrate‏ المذكورة تكون مصنوعة إما من ألياف طبيعية ‎Jie natural fibers |‏ التيل ‎kenaf‏ أو الجوت ‎jute‏ أو غيرهاء أو ألياف تخليقية ؛ ‎Jie synthetic fibers‏ : ‎polyamide fiber, polyaramide fiber, polyester fiber, polyvinyl chloride fiber, °‏ ‎polyvinylidene chloride fiber, acrylic fiber, polyvinyl alcohol fiber, 1‏
    PT polypropylene fiber, polyethylene fiber v glass ‏الألياف الزجاجية‎ Jie inorganic fibers ‏وغيرهاء أو ألياف غير عضوية‎ A ‏؛ وغيرها.‎ basalt fiber ‏؛ أو ألياف البازالت‎ silica fiber ‏؛ أو ألياف السيليكا‎ fiber 4 ‏كما ورد في عنصر الحماية “ أو 4؛‎ photocatalyst sheet ‏لوح محفز ضوئي‎ - ١١ ١ ‏المغلّفة بالأباتيت‎ photocatalyst particles ‏جسيمات المحفز الضوئي‎ ob ‏يتميز‎ " ‏أو مطاط يشكّل الطبقة المذكورة المحتوية‎ resin ‏المذكورة تثبت براتنج‎ apatite V . photocatalyst sheet ‏على المحفز الضوئي‎ ¢ AY ‏كما ورد في عنصر الحماية‎ photocatalyst sheet ‏لوح محفز ضوئي‎ - ٠ ١ ‏المغلفة بالأباتيت‎ photocatalyst particles ‏نسبة جسيمات المحفز الضوئي‎ ob ‏يتميز‎ " 79٠ ‏إلى‎ ٠١ ‏أو المطاط المذكور تتراوح من‎ resin ‏المذكورة إلى راتنج‎ apatite ¥ ‏؛ بالوزن.‎ AY ‏ورد في عنصر الحماية‎ WS photocatalyst sheet ‏-لوح محفز ضوئي‎ ١“ ١ : ‏المذكور يكون إما من‎ resin ‏الراتنج‎ ob ‏يتميز‎ XY vinyl chloride, polyethylene, polypropylene, ethylene vinyl acetate copolymer, ¥ polyurethane, fluorocarbon, and polystyrene resins, acrylonitrile-butadiene- ¢ styrene copolymer, polyamide, acrylic, polycarbonate, methlpentene resins, or © the mixture of these thereof and said rubber is either of chloroprene, 1 polyethylenechlorosulfonatea, natural, butadiene, styrene, butyl, nitrile, ‏ل‎ ‎acrylic, urethane, silicone, fluorocarbon A -ethylenepropylene rubbers ‏ومطاط‎ 4
    0م ‎١‏ 4 - لوح محفز ضوئي ‎photocatalyst sheet‏ كما ورد في عنصر الحماية ‎WV‏ ‏" يتميز بأن راتنج الفلوروكربون ‎fluorocarbon resin‏ المذكور يكون إما من : ‎polytetrafluoroethylene (PTFE), tetrafluoroethyolene-hexafluoropropylene 1‏ ‎copolymer (FEP), tetrafluoroethylene-perfluoroalkylvinylether copolymer t‏ ‎(PFA), polyvinyl fluoride (PVF), sl polyvinylidene fluoride (PVDF). °‏ ‎١١ ١‏ - طريقة للحام ألواح محفز ضوئي؛ تتميز بأنها طريقة لحام ألواح المحفز "| الضوئي ‎photocatalyst sheets‏ التي تشتمل على: طبقة تحتية ‎substrate‏ ¢ ؛ وطبقات تغليف موضوعة على أحد أجناب أو كلا جانبي الطبقة التحتية ‎substrate‏ ‏© المذكورة؛ وتكون طبقات التغليف المذكورة هي طبقات تحتوي على المحفز الضوئي ‎١‏ مثبت عليها جسيمات المحفز الضوئي ‎photocatalyst particles‏ المغلفة بالأباتيت ‎apatite V‏ ؛ أو تشتمل على: ‎aga A‏ ل ‎substrate‏ ¢ 4 وطبقة تغليف أولى موضوعة على أحد أو كلا جاتبي الطبقة التحتية ‎substrate‏ ‎٠‏ المذكورة؛ ‎١١‏ وطبقة تغليف ثانية موضوعة على طبقة التغليف ‎coated layers‏ الأولى المذكورة؛ ‎VY‏ وتكون طبقة التغليف ‎coated layers‏ الثانية المذكورة هي طبقة تحتوي على المحفز ‎١٠‏ الضوئي مثبت عليها جسيمات المحفز الضوئي ‎photocatalyst particles‏ المغلفة 6 بالأباتيت ‎apatite‏ « ‎Vo‏ وتكون هذه الطريقة بتثبيت الأسطح المراد لحامها ‎cae‏ دون إزالة الطبقة المذكورة 11 المحتوية على المحفز الضوئي؛ واللحام المشترك للأسطح المذكورة المراد لحامها.
    هو - ‎١‏ 6 - طريقة لحام ألواح المحفز الضوئي ‎photocatalyst sheets‏ كما وردت في " عنصر الحماية ‎Vo‏ تتميز بأنها طريقة اللحام المشترك للراتنج أو المطاط الموجود ‎Y‏ على السطح المذكور المراد لحامه بواسطة الالتصاق الحراري. ‎١7 ١‏ - طريقة لحام ألواح المحفز الضوئي ‎photocatalyst sheets‏ كما وردت في " عنصر الحماية ١٠؛‏ تتميز بأنه في الطبقة المذكورة المحتوية على المحفز الضوئي؛ ¥ 58 نسبة جسيمات المحفز الضوئي ‎ala photocatalyst particles‏ بأباتيت ‎apatite‏ ‏؛ - إلى راتتج ‎resin‏ أو المطاط ‎NR‏ لجسيمات المحفز الضوثي ‎photocatalyst‏ ‎particles ©‏ المغلفة بالأباتيت ‎apatite‏ المذكورة تتراوح من ‎٠١‏ إلى ‎77١‏ بالوزن. ‎IA)‏ - طريقة لتصنيع ألواح محفز ضوئي يشتمل على طبقة تحتية ‎substrate‏ وطبقة تغليف على أحد أو كلا جانبي الطبقة التحتية ‎substrate‏ المذكورة وتكون الطبقة الأكثر قربا للخارج من طبقة التغليف ‎coated layers‏ المذكورة هي ‎Ada‏ تحتوي على ؛ المحفز الضوئي بجسيمات المحفز الضوئي ‎photocatalyst particles‏ المغلفة بالأباتيت ‎dele ae apatite ©‏ وتتميز الطريقة بأن الطبقة المذكورة المحتوية على المحفز ‎١‏ الضوئي تكون مصنوعة من راتنج 0 أو مطاط ‎rubber‏ ؛ وتتشكل الطبقة ‎V‏ المذكورة المحتوية على المحفز الضوئي بتغليف المشتت المحتوي على جسيمات ‎A‏ المحفز الضوئي ‎photocatalyst particles‏ المغلفة بالأباثيت ‎apatite‏ المذكورة. ‎١١ ١‏ - طريقة لتصنيع ألواح محفز ضوئي يشتمل على طبقة تحتية ‎substrate‏ وطبقة ‎Y‏ تغليف على أحد أو كلا ‎als‏ الطبقة التحتية ‎substrate‏ المذكورة وتكون الطبقة الأكثر قربا للخارج من طبقة التغليف ‎coated layers‏ المذكورة هي طبقة تحتوي على ؛ المحفز الضوئي ‎photocatalyst particles‏ بجسيمات المحفز الضوئي ‎photocatalyst‏
    PE.
    ‎particles ©‏ المغلّفة بأباتيت ‎apatite‏ مثبتة عليهاء؛ وتتميز الطريقة بأن الطبقة المذكورة 1 المحتوية على المحفز الضوئي ‎photocatalyst particles‏ تكون مصنوعة من راتنج ‎resin V‏ أو مطاط ‎rubber‏ ؛ وتتشكل الطبقة المذكورة المحتوية على المحفز الضوئي ‎Jams photocatalyst particles A‏ لوح من الراتنج ‎resin‏ أو المطاط يحتوي على 4 جسيمات المحفز الضوئي ‎photocatalyst particles‏ المغلفة بالأباتيت ‎apatite‏ ‎٠‏ المذكورة؛ وتصفيح اللوح المذكور من الطبقة المحتوية على المحفز الضوئي على ‎١١‏ الطبقة ‎SY‏ قربا للخارج من طبقة التغليف ‎coated layers‏ المذكورة.
    ‎١0 ١‏ - طريقة لتصنيع ألواح محفز ضوئي كما وردت بعنصر الحماية ‎VA‏ تتميز بأن " المشتت ‎dispersion‏ المذكور يشتمل على راتنج ‎resin‏ أو مطاط ‎rubber‏ ¢ وجسيمات ‎ ¥‏ المحفز الضوئي ‎photocatalyst particles‏ المغلفة بالأباتيت ‎apatite‏ ¢ ومذيبات ؛ - عضوية؛ وفي الطبقة المذكورة المحتوية على المحفز الضوئي؛ تكون نسبة جسيمات © المحفز الضوئي ‎photocatalyst particles‏ المغلفة بالأباتيت ‎apatite‏ المذكورة إلى + الراتتج ‎resin‏ أو المطاط المذكور المثبت لجسيمات المحفز الضوئي . ‎photocatalyst‏ ‎particles VY‏ المغلّفة بالأباتيت ‎apatite‏ تتراوح من ‎٠١‏ إلى ‎Ze‏ بالوزن.
    ‎7١ ١‏ - طريقة لتصنيع ألواح محفز ضوئي كما وردت بعنصر الحماية ‎١٠8‏ تتميز بأن 7 المشتت المذكور يشتمل على راتنج ‎resin‏ أو مطاط ‎rubber‏ ؛ وجسيمات المحفز ¥ الضوئي ‎photocatalyst particles‏ المغلفة بالأباتيت ‎apatite‏ ¢ وماءء؛ وفي الطبقة ؛ 5,50 المحتوية على المحفز الضوئي؛ تكون نسبة جسيمات المحفز الضوئي ‎photocatalyst particles ©‏ المغلفة بالأباتيت ‎apatite‏ المذكورة إلى الراتتج ‎resin‏ أو 1 المطاط المذكور المثبت لجسيمات المحفز الضوئي ‎photocatalyst particles‏ المغلفة ‎١‏ بالأباتيت ‎apatite‏ تتراوح من ‎٠١‏ إلى 7980 بالوزن.
SA04250434A 2003-12-25 2004-12-25 لوح محفز ضوئي وطرق لحامه وتصنيعه SA04250434B1 (ar)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2003429627 2003-12-25

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SA04250434B1 true SA04250434B1 (ar) 2008-10-19

Family

ID=34736311

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SA04250434A SA04250434B1 (ar) 2003-12-25 2004-12-25 لوح محفز ضوئي وطرق لحامه وتصنيعه

Country Status (9)

Country Link
US (1) US7910513B2 (ar)
EP (1) EP1712280A4 (ar)
JP (1) JP5152737B2 (ar)
KR (1) KR100758332B1 (ar)
CN (1) CN1901994B (ar)
AU (1) AU2004308787B2 (ar)
SA (1) SA04250434B1 (ar)
TW (1) TWI261026B (ar)
WO (1) WO2005063392A1 (ar)

Families Citing this family (34)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006218836A (ja) * 2005-02-14 2006-08-24 Teijin Techno Products Ltd 防汚性膜材接合体
JP4883603B2 (ja) * 2005-09-08 2012-02-22 学校法人近畿大学 骨代替材料の製造方法
KR100701275B1 (ko) * 2006-02-23 2007-03-29 주식회사 효성 광촉매의 기능 층을 가진 카펫 건축용 소재
KR100701259B1 (ko) * 2006-02-23 2007-03-29 주식회사 효성 방오성 기능층을 가진 카펫 건축용 소재
KR100982400B1 (ko) 2008-04-25 2010-09-14 김경숙 정화장치용 광촉매판
JP2010003468A (ja) * 2008-06-19 2010-01-07 Sony Corp 色素増感太陽電池およびその製造方法
UA100571C2 (uk) * 2008-06-24 2013-01-10 Энэрджи Корея Инк. Композиція для нанесення покриття, яка містить фотокаталізатор, покритий апатитом, і система радіаційного нагрівання, яка містить зазначену композицію
WO2011118073A1 (ja) * 2010-03-25 2011-09-29 Toto株式会社 光触媒塗装体
US20110305603A1 (en) * 2010-06-11 2011-12-15 Sigma Prime Solar Llc Embedded Photocatalyst for Hydrogen Perioxide Protection
WO2011159318A1 (en) * 2010-06-18 2011-12-22 Empire Technology Development Llc Sensor including a photocatalyst
US20120225284A1 (en) * 2011-03-04 2012-09-06 Saint-Gobain Performance Plastics Corporation Composite article for use as self-cleaning material
JP5747236B2 (ja) * 2011-04-28 2015-07-08 平岡織染株式会社 可撓防汚性複合シート及びその接合体
JP6051538B2 (ja) * 2012-03-01 2016-12-27 大日本印刷株式会社 光触媒機能を有する積層シート
JP6489731B2 (ja) * 2012-08-30 2019-03-27 太陽工業株式会社 光触媒膜の接合方法
JP6074977B2 (ja) * 2012-09-25 2017-02-08 大日本印刷株式会社 殺菌フィルム
WO2014076800A1 (ja) * 2012-11-15 2014-05-22 富士通株式会社 光触媒、及び光触媒の製造方法
EP3006105B1 (en) * 2014-07-02 2018-09-26 Mitsui Mining and Smelting Co., Ltd. Catalyst carrier and exhaust gas purifying catalyst
JP6352707B2 (ja) * 2014-07-10 2018-07-04 イビデン株式会社 基体
JP6313147B2 (ja) * 2014-07-10 2018-04-18 イビデン株式会社 化粧板の製造方法
JP6298513B2 (ja) * 2015-10-19 2018-03-20 イビデン株式会社 トイレブース用化粧板及びトイレブース
JP6200477B2 (ja) * 2015-11-09 2017-09-20 イビデン株式会社 抗ウィルス性化粧板、抗ウィルス性化粧板の機能回復方法及び抗ウィルス性付与組成物
JP6200567B2 (ja) * 2015-11-09 2017-09-20 イビデン株式会社 化粧板
JP6200563B2 (ja) * 2015-11-09 2017-09-20 イビデン株式会社 化粧板
JP6200568B2 (ja) * 2015-11-12 2017-09-20 イビデン株式会社 化粧板
JP6200570B2 (ja) * 2015-11-18 2017-09-20 イビデン株式会社 機能性化粧板
JP6200569B2 (ja) * 2015-11-20 2017-09-20 イビデン株式会社 抗ウィルス性の化粧板及び抗ウィルス性の化粧板の製造方法
JP6200573B2 (ja) * 2015-12-28 2017-09-20 イビデン株式会社 化粧板及びその施工方法
EP3263211B1 (de) * 2016-06-27 2022-09-21 Alantum Europe GmbH Plattenfoermigekatalysatorfüllung
KR102406819B1 (ko) * 2016-08-29 2022-06-10 신에쓰 가가꾸 고교 가부시끼가이샤 광촉매 적층체
CN112770904B (zh) * 2018-09-28 2022-08-23 日本制铁株式会社 粘接接合结构体及汽车用部件
JP6782310B2 (ja) * 2019-01-07 2020-11-11 太陽工業株式会社 光触媒膜の接合方法
US11224860B2 (en) * 2019-02-28 2022-01-18 The Hong Kong Polytechnic University Nanofiber surfaces
KR20230137179A (ko) 2022-03-21 2023-10-04 현대자동차주식회사 통풍시트용 공기 청정장치 및 이의 작동 제어방법
CN115155661B (zh) * 2022-06-21 2023-09-08 苏州凯清碳中和科技有限公司 一种聚氨酯催化膜及其制备方法与应用

Family Cites Families (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3867382B2 (ja) 1996-12-17 2007-01-10 日本曹達株式会社 光触媒担持テント地キャンバスおよび光触媒担持テント地キャンバスを使用した構造体
JP3275032B2 (ja) * 1997-03-03 2002-04-15 独立行政法人産業技術総合研究所 環境浄化材料及びその製造方法
JP3493393B2 (ja) 1997-12-25 2004-02-03 独立行政法人産業技術総合研究所 環境浄化用光触媒粉体、該粉体含有重合体組成物およびその成形品、ならびにそれらの製造方法
JP4071384B2 (ja) 1998-04-14 2008-04-02 独立行政法人産業技術総合研究所 光触媒を含む塗料組成物
US5981425A (en) * 1998-04-14 1999-11-09 Agency Of Industrial Science & Tech. Photocatalyst-containing coating composition
JP2889224B1 (ja) 1998-04-21 1999-05-10 太陽工業株式会社 チタンコーティング膜材の接合方法及びチタンコーティング膜材
JP2000119957A (ja) 1998-10-15 2000-04-25 Komatsu Seiren Co Ltd 消臭、抗菌および防汚機能を有する繊維布帛およびその製造方法
AU6876400A (en) 1999-09-08 2001-04-10 Showa Denko Kabushiki Kaisha Particulate titanium dioxide photocatalyst, process for producing the same, and applications thereof
KR100522035B1 (ko) * 1999-12-28 2005-10-14 티디케이가부시기가이샤 기능성막 및 그 제조방법
JP4491535B2 (ja) * 2000-02-08 2010-06-30 日本曹達株式会社 光触媒担持テント地キャンバス及びその製造方法
JP4465841B2 (ja) * 2000-09-21 2010-05-26 富士電機ホールディングス株式会社 有害ガス処理シートとその製造方法
JP2002178434A (ja) * 2000-12-11 2002-06-26 Toyo Ink Mfg Co Ltd 保護層付き光触媒シート及び該シートの製造方法
JP2002201567A (ja) * 2000-12-28 2002-07-19 Shozo Miya 防汚性シート及びその縫合物
JP3651586B2 (ja) * 2001-02-01 2005-05-25 平岡織染株式会社 防汚性シート、防汚性複合シート及びその製造方法、防汚性複合シート構造物
JP2002282703A (ja) * 2001-03-28 2002-10-02 Toray Ind Inc 成形体およびそれを使用した繊維構造物
JP4018882B2 (ja) * 2001-04-24 2007-12-05 三菱樹脂株式会社 光触媒機能をもつ樹脂成形物及びその製造方法
JP4385115B2 (ja) * 2002-02-27 2009-12-16 独立行政法人産業技術総合研究所 紫外・可視光活性触媒による滅菌システム
AU2002236255A1 (en) * 2002-03-07 2003-09-16 Akira Fujishima Material for film structure
JP2003275600A (ja) * 2002-03-19 2003-09-30 National Institute Of Advanced Industrial & Technology 可視光応答性及び吸着性複合材料
KR20050010820A (ko) * 2002-06-05 2005-01-28 도꾸리쯔교세이호진 상교기쥬쯔 소고겡뀨죠 복합 세라믹스 재료의 제조방법
JP4009997B2 (ja) * 2003-06-30 2007-11-21 太陽工業株式会社 表面処理剤で被覆した膜を用いた膜構造建築物の施工方法
JP4281086B2 (ja) * 2003-07-22 2009-06-17 太陽工業株式会社 光触媒シート及びその製造方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN1901994A (zh) 2007-01-24
AU2004308787A1 (en) 2005-07-14
JPWO2005063392A1 (ja) 2007-12-20
JP5152737B2 (ja) 2013-02-27
EP1712280A1 (en) 2006-10-18
KR20060107819A (ko) 2006-10-16
AU2004308787B2 (en) 2010-07-15
WO2005063392A1 (ja) 2005-07-14
US20070148424A1 (en) 2007-06-28
EP1712280A4 (en) 2013-11-06
KR100758332B1 (ko) 2007-09-13
TW200530028A (en) 2005-09-16
TWI261026B (en) 2006-09-01
US7910513B2 (en) 2011-03-22
CN1901994B (zh) 2012-10-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SA04250434B1 (ar) لوح محفز ضوئي وطرق لحامه وتصنيعه
KR101003751B1 (ko) 아파타이트 피복된 광촉매를 포함하는 도료 조성물 및 이를 포함하는 복사열 방사 장치
US9517459B2 (en) Photocatalytic coating film and method for producing same
JP6864315B2 (ja) 化粧シート及びその製造方法
JP4542990B2 (ja) 光触媒体
JP2006082071A (ja) 光触媒組成物、内装用建材、塗料、合成樹脂成形体、光触媒の活用方法及び有害物質の分解方法
JP2022504744A (ja) 乾燥過酸化水素生成のための電解デバイスおよび方法
JP6424347B2 (ja) 一液型光触媒コーティング組成物及びその製造方法
JP4566586B2 (ja) 光触媒体の製造方法
JP2006089858A (ja) 光触媒壁紙、それから誘導される多孔性光触媒壁紙
JP3728331B2 (ja) 空気浄化用シートおよびその製造方法
JP3990951B2 (ja) 光触媒含有基材
JP4692989B2 (ja) 建設現場におけるvocの発散抑制方法
JP2002371479A (ja) 壁 紙
JP2004052147A (ja) アパタイト被覆型光触媒酸化チタンを用いた消臭・抗菌繊維製品又は消臭・抗菌繊維加工製品
JP2005153472A (ja) 積層板
JP2007262180A (ja) 光触媒コーティング剤及びそれにより処理した光触媒被覆物品。
JP2000210374A (ja) 揮発性有機化合物の除去方法ならびに揮発性有機化合物の除去材およびその製造方法
JP2000117915A (ja) 光触媒機能を有する合成樹脂成形品及び物品
JPH09206200A (ja) 消臭性ブラインド・ルーバ・カーテン類
JPH10296920A (ja) 光触媒含有層を積層した熱可塑性樹脂フィルム