离子皂及其制备方法.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201110407842.5

申请日:

2011.12.09

公开号:

CN102492580A

公开日:

2012.06.13

当前法律状态:

授权

有效性:

有权

法律详情:

授权|||实质审查的生效IPC(主分类):C11D 7/60申请日:20111209|||公开

IPC分类号:

C11D7/60; C11D7/20; C11D7/02; C11D17/04

主分类号:

C11D7/60

申请人:

水经(上海)生物科技有限公司

发明人:

易明

地址:

201199 上海市闵行区金都路1338号7幢204室

优先权:

专利代理机构:

上海汉声知识产权代理有限公司 31236

代理人:

郭国中

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内容摘要

本发明公开了一种离子皂及其制备方法。所述离子皂包括皂体承载部和包覆在该皂体承载部上的复合致密膜;所述复合致密膜的原料包括如下组分及重量百分比含量:电气石20~30%,木鱼石15~20%,氧化镁15~20%,氧化钛15~20%,醇类有机溶剂10~15%,稳定剂5~10%。制备方法为:按比例备料、混合、得复合溶液;将其涂覆于皂体承载部表面;热处理;根据需要的膜厚,重复涂覆及热处理步骤;达到指定膜厚后退火,在皂体承载部形成致密膜层,即得。与现有技术相比,本发明的离子皂高效、无毒,能够持续释放出负离子,破坏细菌的细胞膜或细胞原生质活性酶的活性,从而达到抗菌杀菌的目的;还能与臭气如氨气、异吉草酸反应使之分解,达到消臭的目的。

权利要求书

1: 一种离子皂, 其特征在于, 所述离子皂包括皂体承载部和包覆在该皂体承载部上的 复合致密膜 ; 所述复合致密膜的原料包括如下组分及其重量百分比含量 : 电气石 20 ~ 30%, 木鱼石 15 ~ 20%, 氧化镁 15 ~ 20%, 氧化钛 15 ~ 20%, 醇类有机溶剂 10 ~ 15%, 稳定剂 5 ~ 10%。
2: 根据权利要求 1 所述的离子皂, 其特征在于, 所述电气石、 木鱼石、 氧化镁、 氧化锌的 平均粒径均为 3 ~ 10μm。
3: 根据权利要求 1 所述的离子皂, 其特征在于, 所述醇类有机溶剂为乙醇或 n- 丁醇 ; 所述稳定剂为羧甲基纤维素。
4: 根据权利要求 1 所述的离子皂, 其特征在于, 所述皂体承载部的横截面为扁椭圆形 或长方形。
5: 根据权利要求 1 所述的离子皂, 其特征在于, 所述皂体承载部采用陶瓷材质或不锈 钢材质。
6: 一种制备根据权利要求 1 所述的离子皂的方法, 其特征在于, 包括如下步骤 : a、 将电气石、 木鱼石、 氧化镁、 氧化钛分别粉碎至微米级后, 按重量百分比含量备料, 再 按比例加入醇类有机溶剂、 稳定剂, 混合均匀, 得复合溶液 ; b、 将所述复合溶液涂覆于皂体承载部表面 ; c、 热处理 ; d、 根据需要的膜厚, 重复步骤 b 和步骤 c ; e、 膜厚达到设定值后, 退火, 在皂体承载部形成致密膜层, 即得所述抗菌皂。
7: 根据权利要求 6 所述的离子皂的制备方法, 其特征在于, 所述步骤 a 中粉碎后的电气 石、 木鱼石、 氧化镁、 氧化钛的平均粒径为 3 ~ 10μm。
8: 根据权利要求 6 所述的离子皂的制备方法, 其特征在于, 所述步骤 b 中的涂覆采用旋 涂法。
9: 根据权利要求 6 所述的离子皂的制备方法, 其特征在于, 所述步骤 c 中热处理为阶 梯式热处理, 具体为在 140 ~ 160℃加热 20 ~ 30min, 然后升温至 300 ~ 350℃加热 10 ~ 20min。

说明书


离子皂及其制备方法

    【技术领域】
     本发明涉及保健日用品领域, 尤其涉及一种离子皂及其制备方法。背景技术 抗菌香皂中含有一种名为 “三氯生” 的化学物质, 过多使用抗菌香皂会增加青少年 罹患过敏性疾病的风险, 并损害成年人的免疫系统。三氯生广泛应用于抗菌香皂、 牙膏、 钢 笔、 尿布、 医疗设备等产品, 它和另一种化合物 “双酚 A” ( 存在于塑料和食品容器的密封条 中 ) 都属于一种名为 “内分泌干扰剂” 的毒物, 医学界已经确认这类毒物会通过模拟或干扰 激素的作用损害人体健康。
     发明内容
     本发明的目的在于克服上述现有技术的缺陷, 提供一种高效、 无毒的离子皂及其 制备方法。 该离子皂能够持续释放出负离子, 负氧离子有很强的氧化还原作用, 能破坏细菌 的细胞膜或细胞原生质活性酶的活性, 从而达到抗菌杀菌的目的 ; 它还能与臭气如氨气、 异 吉草酸反应使之分解, 达到消臭的目的。
     本发明的目的是通过以下技术方案来实现的 :
     本发明涉及一种离子皂, 包括皂体承载部和包覆在该皂体承载部上的复合致密 膜; 所述复合致密膜的原料包括如下组分及其重量百分比含量 :
     电气石 20 ~ 30%,
     木鱼石 15 ~ 20%,
     氧化镁 15 ~ 20%,
     氧化钛 15 ~ 20%,
     醇类有机溶剂 10 ~ 15%,
     稳定剂 5 ~ 10%。
     优选的, 所述电气石、 木鱼石、 氧化镁、 氧化锌的平均粒径均为 3 ~ 10μm。
     优选的, 所述醇类有机溶剂为乙醇或丁醇 ; 所述稳定剂为羧甲基纤维素。 醇类有机 溶剂起到很好的分散及溶解作用 ; 羧甲基纤维素作为稳定剂, 使得制得的复合溶液性能稳 定, 粘度、 流动性、 悬浮性均较好, 从而使得热处理后形成的致密膜层表面质量得到很大的 提高。
     优选的, 所述皂体承载部的横截面为扁椭圆形或长方形。
     优选的, 所述皂体承载部采用陶瓷材质 ; 也可以是不锈钢材料或其他合金材料。 由 于陶瓷材质与复合溶液材质接近, 二者形成的复合结构更为稳定 ; 且在相近材质的互相激 励下, 能使复合致密膜发挥更好的功效。
     本发明还涉及一种制备前述的离子皂的方法, 包括如下步骤 :
     a、 将电气石、 木鱼石、 氧化镁、 氧化钛分别粉碎至微米级后, 按重量百分比含量备 料, 再按比例加入醇类有机溶剂、 稳定剂, 混合均匀, 得复合溶液 ;b、 将所述复合溶液涂覆于皂体承载部表面 ; c、 热处理 ; d、 根据需要的膜厚, 重复步骤 b 和步骤 c ; e、 膜厚达到设定值后, 退火, 在皂体承载部形成致密膜层, 即得所述抗菌皂。 优选的, 所述步骤 a 中粉碎后的电气石、 木鱼石、 氧化镁、 氧化钛的平均粒径为 3 ~10μm。 优选的, 所述步骤 b 中的涂覆采用旋涂法。旋涂法可使得复合溶液的涂覆更为均 匀, 制得的抗菌皂表面质量更佳。
     优选的, 所述步骤 c 中热处理为阶梯式热处理, 具体为在 140 ~ 160℃加热 20 ~ 30min, 然后升温至 300 ~ 350℃加热 10 ~ 20min。第一步为干燥热处理, 第二步为脱脂热 处理 ; 经过阶梯热处理, 能够形成稳定、 可靠的复合结构。
     与现有技术相比, 本发明具有如下有益效果 :
     1、 在电气石和氧化镁的互相激励作用下, 本发明能够持续释放出负离子, 负氧离 子有很强的氧化还原作用, 能破坏细菌的细胞膜或细胞原生质活性酶的活性, 从而达到抗 菌杀菌的目的 ; 它又能与臭气如氨气、 异吉草酸反应使之分解, 达到消臭的目的。
     2、 能产生对人体有益的远红外辐射, 可以引起人体的一系列生理效应, 产生激活 生物大分子的活性, 改善局部和全身的血液循环, 增强新陈代谢, 提高免疫功能等作用。
     具体实施方式
     下面对本发明的实施例作详细说明 : 本实施例在以本发明技术方案为前提下进行 实施, 给出了详细的实施方式和具体的操作过程, 但本发明的保护范围不限于下述的实施 例。 实施例 1
     本实施例的离子皂是通过如下步骤制得的 :
     a、 将电气石、 木鱼石、 氧化镁、 氧化钛分别粉碎至微米级 ( 平均粒径为 10μm) 后, 按重量百分比含量备料, 再按比例加入醇类有机溶剂 ( 乙醇 )、 稳定剂 ( 羧甲基纤维素 ), 混 合均匀, 得复合溶液 ; 各组分的重量百分比含量如下 :
     电气石 30%,
     木鱼石 15%,
     氧化镁 20%,
     氧化钛 15%,
     醇类有机溶剂 10%,
     稳定剂 10%。
     b、 将所述复合溶液涂覆于皂体承载部表面 ; 所述皂体承载部是横截面为长方形的 不锈钢材质 ; 所述涂覆采用旋涂法 ;
     c、 热处理 ; 所述热处理为阶梯式热处理, 具体为在 140℃加热 30min, 然后升温至 300℃加热 20min ;
     d、 根据需要的膜厚, 重复步骤 b 和步骤 c ;
     e、 膜厚达到设定值后, 退火, 在皂体承载部形成致密膜层, 即得所述离子皂。
     实施例 2
     本实施例的离子皂是通过如下步骤制得的 :
     a、 将电气石、 木鱼石、 氧化镁、 氧化钛分别粉碎至微米级 ( 平均粒径为 7μm) 后, 按 重量百分比含量备料, 再按比例加入醇类有机溶剂 (n- 丁醇 )、 稳定剂 ( 羧甲基纤维素 ), 混 合均匀, 得复合溶液 ; 各组分的重量百分比含量如下 :
     电气石 20%,
     木鱼石 20%,
     氧化镁 15%,
     氧化钛 20%,
     醇类有机溶剂 15%,
     稳定剂 10%。
     b、 将所述复合溶液涂覆于皂体承载部表面 ; 所述皂体承载部是横截面为扁椭圆形 的陶瓷材质 ;
     c、 热处理 ; 所述热处理为阶梯式热处理, 具体为在 160℃加热 20min, 然后升温至 350℃加热 10min ; d、 根据需要的膜厚, 重复步骤 b 和步骤 c ;
     e、 膜厚达到设定值后, 退火, 在皂体承载部形成致密膜层, 即得所述离子皂。
     实施例 3
     本实施例的离子皂是通过如下步骤制得的 :
     a、 将电气石、 木鱼石、 氧化镁、 氧化钛分别粉碎至微米级 ( 平均粒径为 5μm) 后, 按 重量百分比含量备料, 再按比例加入醇类有机溶剂 ( 乙醇 )、 稳定剂 ( 羧甲基纤维素 ), 混合 均匀, 得复合溶液 ; 各组分的重量百分比含量如下 :
     电气石 28%,
     木鱼石 17%,
     氧化镁 20%,
     氧化钛 18%,
     醇类有机溶剂 12%,
     稳定剂 5%。
     b、 将所述复合溶液涂覆于皂体承载部表面 ; 所述皂体承载部是横截面为长方形的 陶瓷材质 ; 所述涂覆采用旋涂法 ;
     c、 热处理 ; 所述热处理为阶梯式热处理, 具体为在 150℃加热 25min, 然后升温至 320℃加热 15min ;
     d、 根据需要的膜厚, 重复步骤 b 和步骤 c ;
     e、 膜厚达到设定值后, 退火, 在皂体承载部形成致密膜层, 即得所述离子皂。
     实施例 4
     本实施例的离子皂是通过如下步骤制得的 :
     a、 将电气石、 木鱼石、 氧化镁、 氧化钛分别粉碎至微米级 ( 平均粒径为 3μm) 后, 按 重量百分比含量备料, 再按比例加入醇类有机溶剂 (n- 丁醇 )、 稳定剂 ( 羧甲基纤维素 ), 混 合均匀, 得复合溶液 ; 各组分的重量百分比含量如下 :
     电气石 26%,
     木鱼石 19%,
     氧化镁 18%,
     氧化钛 17%,
     醇类有机溶剂 12%,
     稳定剂 8%。
     b、 将所述复合溶液涂覆于皂体承载部表面 ; 所述皂体承载部是横截面为扁椭圆形 的陶瓷材质 ; 所述涂覆采用旋涂法 ;
     c、 热处理 ; 所述热处理为阶梯式热处理, 具体为在 150℃加热 22min, 然后升温至 330℃加热 15min ;
     d、 根据需要的膜厚, 重复步骤 b 和步骤 c ;
     e、 膜厚达到设定值后, 退火, 在皂体承载部形成致密膜层, 即得所述离子皂。
     实施例 5、 负离子释放能力测试
     采用 DLY-6A232 负离子测试仪对实施例 1 ~ 4 制得的离子皂进行测试, 测试温度 : 20℃, 相对湿度 65%, 平均负离子释放量如表 1 所示 :
     表1
     由表 1 可知, 本发明制得的离子皂的负离子释放能力在 1450 ~ 1720 个 /cm3, 具有 良好的负离子释放能力。世界卫生组织对清新空气的负离子标准浓度规定为 1000 ~ 1500 个 /cm3 ; 因此, 本发明的离子皂很好的满足了标准。同时, 持续释放的大量有益于人体健康 的负离子, 提高了空气中负离子浓度 ; 能够高效祛除游离在室内空气中的甲醛、 氨、 苯等有 害污染物质。
     实施例 6、 抗菌性能测试
     将实施例 4 制得的离子皂分别放入 350 升的洗澡水中, 然后请四个成年人入浴, 经 过一小时以及六小时以后细菌的产生情况的测定结果如表 2 所示。
     表 2 细菌发生的情况
     从表 2 中可以看出, 四个人入浴后经过一小时的时候, 一般细菌从入浴前的 200 个 /ml 增加到 34000 个 ml, 此若加入离子皂, 一小时后一般细菌减少到 30/ml 个以下, 若经过 六小时, 则减少到 5 个 /ml 以下 ; 还有, 四个人入浴后一小时, 黄色葡萄状球杆菌数从入浴前 的 0 增加到 300 个 /ml, 此时若加入离子皂, 一小时后黄色葡萄状球菌减少到 10 个 /ml 以 下, 六小时后黄色葡萄状球菌减少到 5 个 /ml 以下 ; 大肠杆菌数从入浴前的 0 增加到 200 个 /ml, 此时若加入离子皂, 一小时后黄色葡萄状球菌减少到 10 个 /ml 以下, 六小时后黄色葡 萄状球菌减少到 5 个 /ml 以下。从上述分析可得出结论 : 本发明的离子皂对一般细菌、 大肠 杆菌、 黄色葡萄状球菌有极高的抗菌能力。 其抗菌机理在于 : 本发明的离子皂能够持续释放 出负离子, 负氧离子有很强的氧化还原作用, 能破坏细菌的细胞膜或细胞原生质活性酶的 活性, 从而达到抗菌杀菌的目。
     实施例 7、 除臭、 防霉、 驱虫效果
     将实施例 2 的离子皂放到家庭厕所间的洁具上, 测定其脱臭性、 防霉性以及驱虫 性能, 测定性能结果如表 3 所示。
     表 3 家庭厕所的脱臭、 防霉以及驱虫能力
     由表 3 可知, 本发明的离子皂对氨及硫化氢的臭气发生源均具有脱臭特性, 对蚤 螨虫等寄生害虫有驱虫功能并有防霉性能。其除臭机理在于 : 本发明的离子皂释放出的负 离子与臭气如氨气、 异吉草酸反应使之分解, 达到消臭的目的。
     因此, 本发明的离子皂除了如上述放置于卫生间作为空气清洁剂使用外 ; 还可用 于洗涤、 去除异味, 使用时, 当粘有鱼腥味、 大蒜等异味的手接触该离子皂并在手上多次摩 擦时, 这些异味的有机物即被分解, 并被水冲洗带走, 这样既能去除异味, 又不损伤皮肤, 也 不污染环境。 另外, 本发明的离子皂还能产生对人体有益的远红外辐射, 可以引起人体的一 系列生理效应, 产生激活生物大分子的活性, 改善局部和全身的血液循环, 增强新陈代谢, 提高免疫功能等作用。
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1、(10)申请公布号 CN 102492580 A (43)申请公布日 2012.06.13 C N 1 0 2 4 9 2 5 8 0 A *CN102492580A* (21)申请号 201110407842.5 (22)申请日 2011.12.09 C11D 7/60(2006.01) C11D 7/20(2006.01) C11D 7/02(2006.01) C11D 17/04(2006.01) (71)申请人水经(上海)生物科技有限公司 地址 201199 上海市闵行区金都路1338号7 幢204室 (72)发明人易明 (74)专利代理机构上海汉声知识产权代理有限 公司 31236 。

2、代理人郭国中 (54) 发明名称 离子皂及其制备方法 (57) 摘要 本发明公开了一种离子皂及其制备方法。所 述离子皂包括皂体承载部和包覆在该皂体承载部 上的复合致密膜;所述复合致密膜的原料包括如 下组分及重量百分比含量:电气石2030,木 鱼石1520,氧化镁1520,氧化钛15 20,醇类有机溶剂1015,稳定剂510。 制备方法为:按比例备料、混合、得复合溶液;将 其涂覆于皂体承载部表面;热处理;根据需要的 膜厚,重复涂覆及热处理步骤;达到指定膜厚后 退火,在皂体承载部形成致密膜层,即得。与现有 技术相比,本发明的离子皂高效、无毒,能够持续 释放出负离子,破坏细菌的细胞膜或细胞原生质 活。

3、性酶的活性,从而达到抗菌杀菌的目的;还能 与臭气如氨气、异吉草酸反应使之分解,达到消臭 的目的。 (51)Int.Cl. 权利要求书1页 说明书5页 (19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 权利要求书 1 页 说明书 5 页 1/1页 2 1.一种离子皂,其特征在于,所述离子皂包括皂体承载部和包覆在该皂体承载部上的 复合致密膜;所述复合致密膜的原料包括如下组分及其重量百分比含量: 电气石 2030, 木鱼石 1520, 氧化镁 1520, 氧化钛 1520, 醇类有机溶剂 1015, 稳定剂 510。 2.根据权利要求1所述的离子皂,其特征在于,所述电气石、木鱼石、氧化镁、。

4、氧化锌的 平均粒径均为310m。 3.根据权利要求1所述的离子皂,其特征在于,所述醇类有机溶剂为乙醇或n-丁醇; 所述稳定剂为羧甲基纤维素。 4.根据权利要求1所述的离子皂,其特征在于,所述皂体承载部的横截面为扁椭圆形 或长方形。 5.根据权利要求1所述的离子皂,其特征在于,所述皂体承载部采用陶瓷材质或不锈 钢材质。 6.一种制备根据权利要求1所述的离子皂的方法,其特征在于,包括如下步骤: a、将电气石、木鱼石、氧化镁、氧化钛分别粉碎至微米级后,按重量百分比含量备料,再 按比例加入醇类有机溶剂、稳定剂,混合均匀,得复合溶液; b、将所述复合溶液涂覆于皂体承载部表面; c、热处理; d、根据需要。

5、的膜厚,重复步骤b和步骤c; e、膜厚达到设定值后,退火,在皂体承载部形成致密膜层,即得所述抗菌皂。 7.根据权利要求6所述的离子皂的制备方法,其特征在于,所述步骤a中粉碎后的电气 石、木鱼石、氧化镁、氧化钛的平均粒径为310m。 8.根据权利要求6所述的离子皂的制备方法,其特征在于,所述步骤b中的涂覆采用旋 涂法。 9.根据权利要求6所述的离子皂的制备方法,其特征在于,所述步骤c中热处理为阶 梯式热处理,具体为在140160加热2030min,然后升温至300350加热10 20min。 权 利 要 求 书CN 102492580 A 1/5页 3 离子皂及其制备方法 技术领域 0001 本。

6、发明涉及保健日用品领域,尤其涉及一种离子皂及其制备方法。 背景技术 0002 抗菌香皂中含有一种名为“三氯生”的化学物质,过多使用抗菌香皂会增加青少年 罹患过敏性疾病的风险,并损害成年人的免疫系统。三氯生广泛应用于抗菌香皂、牙膏、钢 笔、尿布、医疗设备等产品,它和另一种化合物“双酚A”(存在于塑料和食品容器的密封条 中)都属于一种名为“内分泌干扰剂”的毒物,医学界已经确认这类毒物会通过模拟或干扰 激素的作用损害人体健康。 发明内容 0003 本发明的目的在于克服上述现有技术的缺陷,提供一种高效、无毒的离子皂及其 制备方法。该离子皂能够持续释放出负离子,负氧离子有很强的氧化还原作用,能破坏细菌 。

7、的细胞膜或细胞原生质活性酶的活性,从而达到抗菌杀菌的目的;它还能与臭气如氨气、异 吉草酸反应使之分解,达到消臭的目的。 0004 本发明的目的是通过以下技术方案来实现的: 0005 本发明涉及一种离子皂,包括皂体承载部和包覆在该皂体承载部上的复合致密 膜;所述复合致密膜的原料包括如下组分及其重量百分比含量: 0006 电气石 2030, 0007 木鱼石 1520, 0008 氧化镁 1520, 0009 氧化钛 1520, 0010 醇类有机溶剂 1015, 0011 稳定剂 510。 0012 优选的,所述电气石、木鱼石、氧化镁、氧化锌的平均粒径均为310m。 0013 优选的,所述醇类有。

8、机溶剂为乙醇或丁醇;所述稳定剂为羧甲基纤维素。醇类有机 溶剂起到很好的分散及溶解作用;羧甲基纤维素作为稳定剂,使得制得的复合溶液性能稳 定,粘度、流动性、悬浮性均较好,从而使得热处理后形成的致密膜层表面质量得到很大的 提高。 0014 优选的,所述皂体承载部的横截面为扁椭圆形或长方形。 0015 优选的,所述皂体承载部采用陶瓷材质;也可以是不锈钢材料或其他合金材料。由 于陶瓷材质与复合溶液材质接近,二者形成的复合结构更为稳定;且在相近材质的互相激 励下,能使复合致密膜发挥更好的功效。 0016 本发明还涉及一种制备前述的离子皂的方法,包括如下步骤: 0017 a、将电气石、木鱼石、氧化镁、氧化。

9、钛分别粉碎至微米级后,按重量百分比含量备 料,再按比例加入醇类有机溶剂、稳定剂,混合均匀,得复合溶液; 说 明 书CN 102492580 A 2/5页 4 0018 b、将所述复合溶液涂覆于皂体承载部表面; 0019 c、热处理; 0020 d、根据需要的膜厚,重复步骤b和步骤c; 0021 e、膜厚达到设定值后,退火,在皂体承载部形成致密膜层,即得所述抗菌皂。 0022 优选的,所述步骤a中粉碎后的电气石、木鱼石、氧化镁、氧化钛的平均粒径为3 10m。 0023 优选的,所述步骤b中的涂覆采用旋涂法。旋涂法可使得复合溶液的涂覆更为均 匀,制得的抗菌皂表面质量更佳。 0024 优选的,所述步。

10、骤c中热处理为阶梯式热处理,具体为在140160加热20 30min,然后升温至300350加热1020min。第一步为干燥热处理,第二步为脱脂热 处理;经过阶梯热处理,能够形成稳定、可靠的复合结构。 0025 与现有技术相比,本发明具有如下有益效果: 0026 1、在电气石和氧化镁的互相激励作用下,本发明能够持续释放出负离子,负氧离 子有很强的氧化还原作用,能破坏细菌的细胞膜或细胞原生质活性酶的活性,从而达到抗 菌杀菌的目的;它又能与臭气如氨气、异吉草酸反应使之分解,达到消臭的目的。 0027 2、能产生对人体有益的远红外辐射,可以引起人体的一系列生理效应,产生激活 生物大分子的活性,改善局。

11、部和全身的血液循环,增强新陈代谢,提高免疫功能等作用。 具体实施方式 0028 下面对本发明的实施例作详细说明:本实施例在以本发明技术方案为前提下进行 实施,给出了详细的实施方式和具体的操作过程,但本发明的保护范围不限于下述的实施 例。 0029 实施例1 0030 本实施例的离子皂是通过如下步骤制得的: 0031 a、将电气石、木鱼石、氧化镁、氧化钛分别粉碎至微米级(平均粒径为10m)后, 按重量百分比含量备料,再按比例加入醇类有机溶剂(乙醇)、稳定剂(羧甲基纤维素),混 合均匀,得复合溶液;各组分的重量百分比含量如下: 0032 电气石 30, 0033 木鱼石 15, 0034 氧化镁 。

12、20, 0035 氧化钛 15, 0036 醇类有机溶剂 10, 0037 稳定剂 10。 0038 b、将所述复合溶液涂覆于皂体承载部表面;所述皂体承载部是横截面为长方形的 不锈钢材质;所述涂覆采用旋涂法; 0039 c、热处理;所述热处理为阶梯式热处理,具体为在140加热30min,然后升温至 300加热20min; 0040 d、根据需要的膜厚,重复步骤b和步骤c; 0041 e、膜厚达到设定值后,退火,在皂体承载部形成致密膜层,即得所述离子皂。 说 明 书CN 102492580 A 3/5页 5 0042 实施例2 0043 本实施例的离子皂是通过如下步骤制得的: 0044 a、将电。

13、气石、木鱼石、氧化镁、氧化钛分别粉碎至微米级(平均粒径为7m)后,按 重量百分比含量备料,再按比例加入醇类有机溶剂(n-丁醇)、稳定剂(羧甲基纤维素),混 合均匀,得复合溶液;各组分的重量百分比含量如下: 0045 电气石 20, 0046 木鱼石 20, 0047 氧化镁 15, 0048 氧化钛 20, 0049 醇类有机溶剂 15, 0050 稳定剂 10。 0051 b、将所述复合溶液涂覆于皂体承载部表面;所述皂体承载部是横截面为扁椭圆形 的陶瓷材质; 0052 c、热处理;所述热处理为阶梯式热处理,具体为在160加热20min,然后升温至 350加热10min; 0053 d、根据需。

14、要的膜厚,重复步骤b和步骤c; 0054 e、膜厚达到设定值后,退火,在皂体承载部形成致密膜层,即得所述离子皂。 0055 实施例3 0056 本实施例的离子皂是通过如下步骤制得的: 0057 a、将电气石、木鱼石、氧化镁、氧化钛分别粉碎至微米级(平均粒径为5m)后,按 重量百分比含量备料,再按比例加入醇类有机溶剂(乙醇)、稳定剂(羧甲基纤维素),混合 均匀,得复合溶液;各组分的重量百分比含量如下: 0058 电气石 28, 0059 木鱼石 17, 0060 氧化镁 20, 0061 氧化钛 18, 0062 醇类有机溶剂 12, 0063 稳定剂 5。 0064 b、将所述复合溶液涂覆于皂。

15、体承载部表面;所述皂体承载部是横截面为长方形的 陶瓷材质;所述涂覆采用旋涂法; 0065 c、热处理;所述热处理为阶梯式热处理,具体为在150加热25min,然后升温至 320加热15min; 0066 d、根据需要的膜厚,重复步骤b和步骤c; 0067 e、膜厚达到设定值后,退火,在皂体承载部形成致密膜层,即得所述离子皂。 0068 实施例4 0069 本实施例的离子皂是通过如下步骤制得的: 0070 a、将电气石、木鱼石、氧化镁、氧化钛分别粉碎至微米级(平均粒径为3m)后,按 重量百分比含量备料,再按比例加入醇类有机溶剂(n-丁醇)、稳定剂(羧甲基纤维素),混 合均匀,得复合溶液;各组分的。

16、重量百分比含量如下: 说 明 书CN 102492580 A 4/5页 6 0071 电气石 26, 0072 木鱼石 19, 0073 氧化镁 18, 0074 氧化钛 17, 0075 醇类有机溶剂 12, 0076 稳定剂 8。 0077 b、将所述复合溶液涂覆于皂体承载部表面;所述皂体承载部是横截面为扁椭圆形 的陶瓷材质;所述涂覆采用旋涂法; 0078 c、热处理;所述热处理为阶梯式热处理,具体为在150加热22min,然后升温至 330加热15min; 0079 d、根据需要的膜厚,重复步骤b和步骤c; 0080 e、膜厚达到设定值后,退火,在皂体承载部形成致密膜层,即得所述离子皂。。

17、 0081 实施例5、负离子释放能力测试 0082 采用DLY-6A232负离子测试仪对实施例14制得的离子皂进行测试,测试温度: 20,相对湿度65,平均负离子释放量如表1所示: 0083 表1 0084 0085 由表1可知,本发明制得的离子皂的负离子释放能力在14501720个/cm 3 ,具有 良好的负离子释放能力。世界卫生组织对清新空气的负离子标准浓度规定为10001500 个/cm 3 ;因此,本发明的离子皂很好的满足了标准。同时,持续释放的大量有益于人体健康 的负离子,提高了空气中负离子浓度;能够高效祛除游离在室内空气中的甲醛、氨、苯等有 害污染物质。 0086 实施例6、抗菌性。

18、能测试 0087 将实施例4制得的离子皂分别放入350升的洗澡水中,然后请四个成年人入浴,经 过一小时以及六小时以后细菌的产生情况的测定结果如表2所示。 0088 表2 细菌发生的情况 0089 说 明 书CN 102492580 A 5/5页 7 0090 从表2中可以看出,四个人入浴后经过一小时的时候,一般细菌从入浴前的200个 /ml增加到34000个ml,此若加入离子皂,一小时后一般细菌减少到30/ml个以下,若经过 六小时,则减少到5个/ml以下;还有,四个人入浴后一小时,黄色葡萄状球杆菌数从入浴前 的0增加到300个/ml,此时若加入离子皂,一小时后黄色葡萄状球菌减少到10个/ml。

19、以 下,六小时后黄色葡萄状球菌减少到5个/ml以下;大肠杆菌数从入浴前的0增加到200个 /ml,此时若加入离子皂,一小时后黄色葡萄状球菌减少到10个/ml以下,六小时后黄色葡 萄状球菌减少到5个/ml以下。从上述分析可得出结论:本发明的离子皂对一般细菌、大肠 杆菌、黄色葡萄状球菌有极高的抗菌能力。其抗菌机理在于:本发明的离子皂能够持续释放 出负离子,负氧离子有很强的氧化还原作用,能破坏细菌的细胞膜或细胞原生质活性酶的 活性,从而达到抗菌杀菌的目。 0091 实施例7、除臭、防霉、驱虫效果 0092 将实施例2的离子皂放到家庭厕所间的洁具上,测定其脱臭性、防霉性以及驱虫 性能,测定性能结果如表。

20、3所示。 0093 表3 家庭厕所的脱臭、防霉以及驱虫能力 0094 0095 由表3可知,本发明的离子皂对氨及硫化氢的臭气发生源均具有脱臭特性,对蚤 螨虫等寄生害虫有驱虫功能并有防霉性能。其除臭机理在于:本发明的离子皂释放出的负 离子与臭气如氨气、异吉草酸反应使之分解,达到消臭的目的。 0096 因此,本发明的离子皂除了如上述放置于卫生间作为空气清洁剂使用外;还可用 于洗涤、去除异味,使用时,当粘有鱼腥味、大蒜等异味的手接触该离子皂并在手上多次摩 擦时,这些异味的有机物即被分解,并被水冲洗带走,这样既能去除异味,又不损伤皮肤,也 不污染环境。另外,本发明的离子皂还能产生对人体有益的远红外辐射,可以引起人体的一 系列生理效应,产生激活生物大分子的活性,改善局部和全身的血液循环,增强新陈代谢, 提高免疫功能等作用。 说 明 书CN 102492580 A 。

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