一种全天候空气净化涂料及其制备方法.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201410166771.8

申请日:

2014.04.23

公开号:

CN104031437A

公开日:

2014.09.10

当前法律状态:

驳回

有效性:

无权

法律详情:

发明专利申请公布后的驳回IPC(主分类):C09D 1/00申请公布日:20140910|||实质审查的生效IPC(主分类):C09D 1/00申请日:20140423|||公开

IPC分类号:

C09D1/00; C09D105/16; C09D5/14; C09D5/00; C09D7/12

主分类号:

C09D1/00

申请人:

佛山早稻田信息咨询有限公司

发明人:

林慈生

地址:

518200 广东省佛山市南海区桂城街道深海路17号瀚天科技城A8号楼207

优先权:

专利代理机构:

深圳市盈方知识产权事务所(普通合伙) 44303

代理人:

周才淇;朱晓江

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内容摘要

本发明公开一种全天候空气净化涂料及其制备方法,其中,包括速效液和长效液;速效液是贝壳粉溶液,贝壳粉的浓度为0.12%~0.17%;长效液是酸性水溶液,按重量百分比计,主要由矿物质1%~5%、植物提取物2%~8%和环糊精5%~12%组成。所述全天候空气净化涂料只需在普通光照或空气流动的情况下就可以达到催化分解甲醛等VOC和抗菌、除臭的效果,并且具有长时间持续分解的特点,而且在无光的暗室也可以达到分解甲醛等VOC和抗菌、除臭的效果。

权利要求书

权利要求书
1.  一种全天候空气净化涂料,其特征在于,包括速效液和长效液;
速效液是贝壳粉溶液,贝壳粉的浓度为0.12%~0.17%;
长效液是酸性水溶液,按重量百分比计,其组成成分包括矿物质1%~5%、具有除臭和抗菌作用的植物提取物2%~8%和环糊精5%~12%;
所述矿物质的组成成分包括硅酸和金属氧化物,其中硅酸与金属氧化物按2:1~3:1的比例混合。

2.  根据权利要求1所述的全天候空气净化涂料,其特征在于,速效液的PH值控制在11~13。

3.  根据权利要求1所述的全天候空气净化涂料,其特征在于,所述金属氧化物为氧化铁、氧化钛、氧化镁、氧化钙、氧化钾、氧化钠或氧化锰中的一种或多种。

4.  根据权利要求1所述的全天候空气净化涂料,其特征在于,所述矿物质的组成成分还包括金属硫化物或氟化物,所述金属硫化物或氟化物替代部分金属氧化物。

5.  根据权利要求1所述的全天候空气净化涂料,其特征在于,所述植物提取物包括月桂烯、樟脑油、扁柏酚、香芹酚、莰芬、柠檬烯、金合欢烯、金合欢醇、白檀醇、柠檬烯、黄酮、二萜烯、柠檬酸、白氨酸、伞花烃、长叶烯、γ-松油烯、乙酸香叶酯、氧化芳樟醇、α-衣兰油烯、γ-衣兰油烯、α-蒎烯、冰片、香樟醇、柠檬醛、β-石竹烯、β-柏木烯、榄香醇、生物酸。

6.  根据权利要求5所述的全天候空气净化涂料,其特征在于,所述植物提取物还包括叶绿素、纤维素、维生素C、维生素B、维生素A、维生素K、葡萄糖、氯化石蜡、甲睾酮、去氢甲睾酮或细胞液中的一种或多种。

7.  根据权利要求1所述的全天候空气净化涂料,其特征在于,所述环糊精是由7到12个D-吡喃葡萄糖单元组成。

8.  根据权利要求1~7任一所述的全天候空气净化涂料,其特征在于,速效液与长效液按1:1~2:1的比例混合。

9.  一种如权利要求1~8任一所述的全天候空气净化涂料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:
制备速效液:取贝壳粉与水混合均匀得到贝壳粉溶液,贝壳粉的浓度为0.12%~0.17%;
制备长效液:将硅酸与金属氧化物粉碎后按2:1~3:1的比例混合,经过1000℃以上高温热处理后,通过高分子扩散机注水制备成矿物质水溶液;取所述植物提取物与水混合均匀,制备成植物提取物水溶液;取所述环糊精与水混合均匀,制备成环糊精水溶液;将矿物质水溶液、植物提取物水溶液和环糊精水溶液按比例混合均匀。

说明书

说明书一种全天候空气净化涂料及其制备方法
技术领域
本发明涉及涂料领域,尤其涉及一种全天候空气净化涂料及其制备方法。
背景技术
光催化剂(光触媒)是指在特定波长的光源(如紫外线)作用下能在常温参与催化反应的物质。在特定波长光源作用下,光源的能量激发光催化剂周围的分子,产生活性极强的自由基。这些氧化能力极强的自由基可以分解绝大部分的有机物质与部分无机物质,形成对人体无害的CO2与H2O。另外,自由基还能破坏细菌的细胞膜,使细胞质流失,进而氧化细胞核,杀死细菌。
1972年,日本东京大学的本多建一教授和博士班学生藤岛昭发现,用光照射二氧化钛电极可进行水的电解反应。这种可在光照下出现光催化效应的化学材料被命名为“光触媒”。作为现今室内环境问题(降低VOC)方面的解决方案,光触媒得到了广泛的应用。
光触媒技术被发明后,经历了需要紫外线照射才能起作用的初始阶段,又经过二十多年的研究,在二十世纪90年代末期,终于成功发明了在日光灯等可见光下起反应的光触媒技术,直到现在业界还在不断努力研究提高光触媒在可见光照射下的光催化性能。尽管目前已成功研究成功了在日光灯等可见光下起反应的光触媒产品,但是在无光的室内还是不能有效的去除甲醛等VOC和抗菌、除臭。即使是其他光触媒产品可以一时(有紫外光、可见光照射下)分解甲醛等VOC和抗菌、除臭,但也还是无法达到连续性、长期性的效果。
因此,现有技术还有待于改进和发展。
发明内容
鉴于上述现有技术的不足,本发明的目的在于提供一种全天候空气净化涂料及其制备方法,旨在解决现有光触媒在无光的情况下不能达到催化分解甲醛等VOC和抗菌、除臭的效果的问题。
本发明的技术方案如下:
一种全天候空气净化涂料,其中,包括速效液和长效液;
速效液是贝壳粉溶液,贝壳粉的浓度为0.12%~0.17%;
长效液是酸性水溶液,按重量百分比计,其组成成分包括矿物质1%~5%、具有除臭和抗菌作用的植物提取物2%~8%和环糊精5%~12%;
所述矿物质的组成成分包括硅酸和金属氧化物,其中硅酸与金属氧化物按2:1~3:1的比例混合。
所述的全天候空气净化涂料,其中,速效液的PH值为11~13。
所述的全天候空气净化涂料,其中,所述金属氧化物为氧化铁、氧化钛、氧化镁、氧化钙、氧化钾、氧化钠或氧化锰中的一种或多种。
所述的全天候空气净化涂料,其中所述矿物质的组成成分还包括金属硫化物或氟化物,所述金属硫化物或氟化物替代部分金属氧化物。
所述的全天候空气净化涂料,其中,所述植物提取物包括月桂烯、樟脑油、扁柏酚、香芹酚、莰芬、柠檬烯、金合欢烯、金合欢醇、白檀醇、柠檬烯、黄酮、二萜烯、柠檬酸、白氨酸、伞花烃、长叶烯、γ-松油烯、乙酸香叶酯、氧化芳樟醇、α-衣兰油烯、γ-衣兰油烯、α-蒎烯、冰片、香樟醇、柠檬醛、β-石竹烯、β-柏木烯、榄香醇、生物酸。
所述的全天候空气净化涂料,其中,所述植物提取物还包括叶绿素、纤维素、维生素C、维生素B、维生素A、维生素K、葡萄糖、氯化石蜡、甲睾酮、去氢甲睾酮或细胞液中的一种或多种。
所述的全天候空气净化涂料,其中,所述环糊精是由7到12个D-吡喃葡萄糖单元组成。
所述的全天候空气净化涂料,其中,速效液与长效液按1:1~2:1的比例混合。
一种如上所述的全天候空气净化涂料的制备方法,其中,包括以下步骤:
制备速效液:取贝壳粉与水混合均匀得到贝壳粉溶液,贝壳粉的浓度为0.12%~0.17%;
制备长效液:将硅酸与金属氧化物粉碎后按2:1~3:1的比例混合,经过1000℃以上高温热处理后,通过高分子扩散机注水制备成矿物质水溶液;取所述植物提取物与水混合均匀,制备成植物提取物水溶液;取所述环糊精与水混合均匀,制备成环糊精水溶液;将矿物质水溶液、植物提取物水溶液和环糊精水溶液按比例混合均匀。
有益效果:本发明提供一种全天候空气净化涂料及其制备方法,无论是在有光照还是无光照的情况下都可以达到催化分解甲醛等VOC和抗菌、除臭的效果,并且具有长时间持续分解的特点,解决了目前光触媒材料需要在紫外光或可视光照射才能分解甲醛等VOC和抗菌、除臭的问题。而且所述全天候空气净化涂料在无光的暗室也可以达到持续分解甲醛等VOC和抗菌、除臭的效果。采用本发明所提供的全天候空气净化涂料,可以将室内污染物甲醛等VOC的浓度持续控制在国家标准以内。另外,本发明全天候空气净化涂料为水性涂料,无二次污染,制备简单,使用操作也方便。
附图说明
图1为本发明实施例1中沙门氏菌的生菌率结果图。
图2为本发明实施例1中大肠杆菌、金黄色葡萄球菌和MRSA(60905)生菌率的结果图。
图3为本发明实施例1中抗菌性试验的结果图。
图4为本发明实施例1中分解甲醛试验的结果图。
图5为本发明实施例1中分解甲苯试验的结果图。
图6为本发明实施例1中分解二氯苯试验的结果图。
图7为本发明实施例1中分解氨气试验的结果图。
图8为本发明实施例1中无光条件下分解甲醛试验的结果图。
图9为本发明实施例1中无光条件下分解TVOC试验的结果图。
具体实施方式
本发明提供一种全天候空气净化涂料及其制备方法,为使本发明的目的、技术方案及效果更加清楚、明确,以下对本发明进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
针对目前光触媒产品需要在紫外光或可视光照射才能分解甲醛等VOC和抗菌、除臭的问题,本发明所提供的一种全天候空气净化涂料,其只需在普通光照或空气流动的情况下就可以达到催化分解甲醛等VOC的效果,并且具有长时间持续分解的特点,而且在无光的暗室也可以达到持续分解甲醛等VOC的和抗菌、除臭效果。采用本发明所提供的全天候空气净化涂料,可以将室内污染物甲醛等VOC的浓度持续控制在国家标准以内。
具体地,所述全天候空气净化涂料,包括速效液和长效液;
其中,速效液是具有抗菌效果的碱性水溶液(贝壳粉溶液)由富含钙元素的贝壳粉和水混合制成,贝壳粉的浓度在0.12%~0.17%;优选地,速效液的PH值控制在11~13;
长效液是酸性水溶液,按重量百分比计,其组成成分主要由矿物质(1%~5%)、植物提取物(2%~8%)和环糊精(5%~12%)这三类物质组成;此三类物质与水混合可达到抗菌及分解VOC的效果。
其中,所述矿物质是以硅酸[SiOX(OH)4-2X]n为主加入金属氧化物构成的矿物质,其中硅酸与金属氧化物按2:1~3:1的比例混合。所述矿物质在普通光照下通过催化激活周围的分子,氧化分解大部分的有机物质和部分无机物质。所述金属氧化物可以为氧化铁(FeO)、氧化钛(TiO2)、氧化镁(MgO)、氧化钙(CaO)、氧化钾(K2O)、氧化钠(Na2O)或氧化锰(MnO)等中的一种或多种。所述矿物质中的金属氧化物,也可以用金属硫化物或氟化物替代部分金属氧化物,也能达到同样的技术效果。具体地,所述矿物质的调配过程为,将膨润土中的硅酸及金属氧化物等粉碎后与水混合,其中硅酸与金属氧化物按2:1~3:1的比例混合,然后经过1000℃以上高温热处理后,通过高分子扩散机注水制备成水溶液。
所述植物提取物是一类具有除臭和抗菌作用的植物提取物。所述植物提取物包括月桂烯、樟脑油、扁柏酚、香芹酚、莰芬、柠檬烯、金合欢烯、金合欢醇、白檀醇、柠檬烯、黄酮、二萜烯、柠檬酸、白氨酸、伞花烃、长叶烯、γ-松油烯、乙酸香叶酯、氧化芳樟醇、α-衣兰油烯、γ-衣兰油烯、α-蒎烯、冰片、香樟醇、柠檬醛、β-石竹烯、β-柏木烯、榄香醇、生物酸等中的一种或多种。其中,当所述全天候空气净化涂料含有上述提及的化合物时,除臭和抗菌的效果较佳。植物提取物的比例没有要求,只要添加了上述植物提取物进去,不论比例如何,都具有除臭和抗菌的效果。另外,还可以进一步选择添加叶绿素、纤维素、维生素C、维生素B、维生素A、维生素K、葡萄糖、氯化石蜡、甲睾酮、去氢甲睾酮或细胞液等中的一种或多种,进一步提高除臭和抗菌的效果。具体地,所述植物提取物的调配过程为,取上述植物提取物与水混合均匀,制备成水溶液即可。
所述环糊精是由7到12个D-吡喃葡萄糖单元组成。所述环糊精的调配过程为,取所述环糊精与水混合均匀,制备成水溶液即可。
本发明中还提供所述全天候空气净化涂料的制备方法,具体包括以下步骤:
制备速效液:取贝壳粉与水混合均匀得到贝壳粉溶液,使贝壳粉的浓度在0.12%~0.17%;优选地,调节贝壳粉溶液的PH值为11~13。
制备长效液:
将膨润土中的硅酸及金属氧化物等粉碎后与水混合,其中硅酸与金属氧化物按2:1~3:1的比例混合,然后经过1000℃以上高温热处理后,通过高分子扩散机注水制备成矿物质水溶液;
取上述植物提取物与水混合均匀,制备成植物提取物水溶液;
取所述环糊精与水混合均匀,制备成环糊精水溶液;
将矿物质水溶液、植物提取物水溶液和环糊精水溶液按比例混合均匀。
所述速效液和长效液可以分先后顺序喷涂使用,也可以混合一起使用,两种使用方法都可以达到持续抗菌、除臭、催化分解VOC的效果。所述速效液具有抗菌、除臭的作用,长效液具有抗菌及分解VOC的作用,当速效液与长效液按1:1~2:1的比例混合时,所述全天候空气净化涂料的抗菌、除臭及分解VOC的效果最佳。
所述全天候空气净化涂料在普通光照或空气流动的情况下,对抗菌、甲醛、甲苯、二氯苯、氨气的均有显著的分解效果,并具有持续性。因此,本发明所提供的全天候空气净化涂料可以用于治理室内装修污染,将所述全天候空气净化涂料均匀地喷涂在室内的天花、墙体、家具等表面上,即使没有紫外线照射或无光的情况下,也可以将室内污染物甲醛等VOC的浓度持续控制在国家标准以内,并具有抗菌、除臭的效果。
以下通过实施例对本发明做进一步说明。
实施例1
所述全天候空气净化涂料,包括速效液和长效液;
其中,速效液是浓度为0.15%的贝壳粉溶液,PH值控制在12左右;
长效液是由矿物质3%、植物提取物7%、环糊精10%和余量为水组成。
其中,所述矿物质是在硅酸H2SiO3中加入金属氧化物构成的矿物质。 所述金属氧化物包括氧化铁(FeO)、氧化钛(TiO2)、氧化镁(MgO)。
所述植物提取中包括月桂烯、樟脑油、扁柏酚、香芹酚、莰芬、柠檬烯、金合欢烯、金合欢醇、白檀醇、柠檬烯、黄酮、二萜烯、柠檬酸、白氨酸、伞花烃、长叶烯、γ-松油烯、乙酸香叶酯、氧化芳樟醇、α-衣兰油烯、γ-衣兰油烯、α-蒎烯、冰片、香樟醇、柠檬醛、β-石竹烯、β-柏木烯、榄香醇、生物酸。其中,上述植物提取物之间的添加比例相同。
所述环糊精是由7个D-吡喃葡萄糖单元组成。
按照所述全天候空气净化涂料的制备方法制备速效液和长效液。将速效液和长效液按照1:1的比例混合均匀,得到本实施例的全天候空气净化涂料。将所述全天候空气净化涂料用于检测其抗菌和消除甲醛、甲苯、P-环苯、氨气性能,测试过程和结果如下所述。
1、测试对沙门氏菌的抑制作用:
以生理盐水为对照组,全天候空气净化涂料为实验组,测试沙门氏菌的生菌率,其结果如图1所示,生理盐水对沙门氏菌没有杀灭作用,而全天候空气净化涂料在1min内就对沙门氏菌产生杀灭作用。
2、测试对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌和MRSA(60905)(耐甲氧西林金黄色葡萄球菌)的抑制作用:
以大肠杆菌、金黄色葡萄球菌和MRSA(60905)为测试菌种,测试大肠杆菌、金黄色葡萄球菌和MRSA(60905)在所述全天候空气净化涂料中的生菌率,其结果如图2所示,全天候空气净化涂料在1min后就对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌和MRSA(60905)产生明显的杀灭作用。
3、全天候空气净化涂料的抗菌性试验:
试验项目:抗菌性抗菌
试验方法:JIS19022008、菌液吸收法
试验菌:耐甲氧西林,金黄色葡萄球菌IID1677
测试结果如表1和图3所示,速效液和长效液具有持久的抗菌性。
表1

4、全天候空气净化涂料分解甲醛试验
试验项目:消除甲醛试验
试验方法:整个试验过程均在温度20℃,湿度65%的恒温恒湿的室内进行。取干燥过的空白壁纸作为空白对照组;另取一干燥过的壁纸,将全天候空气净化涂料涂在干燥过的壁纸(裁剪成5*5cm的试验壁纸)上作为全天候空气净化涂料组,放置于恒温恒湿的室内静置24小时。然后将空白对照组和全天候空气净化涂料组的壁纸分别放入两个Tedlar气体采集袋中,每个气体采集袋内均注入3L干净空气和甲醛气体,密封。24小时后用气体检测管分别检测袋内甲醛气体浓度。试验进行两次。
试验结果的平均值如表2和图4所示,涂有全天候空气净化涂料的壁纸明显能降低气体采集袋内的甲醛,对甲醛有分解作用。
表2

5、全天候空气净化涂料分解甲苯试验
试验项目:消除甲苯试验
试验方法:整个试验过程均在温度20℃,湿度65%的恒温恒湿的室内进行。将全天候空气净化涂料1.0g导入浅底盘后放入Tedlar气体采集袋中,注入3L干净空气和甲苯气体,密封。24小时后用气体检测管检测袋内甲苯气体浓度。然后,以蒸馏水为对象再进行一次试验,试验进行两次。
试验结果的平均值如表3和图5所示,全天候空气净化涂料明显能降低气体采集袋内的甲苯,对甲苯有分解作用。
表3

6、全天候空气净化涂料分解二氯苯试验
试验项目:消除二氯苯试验
试验方法:整个试验过程均在温度20℃,湿度65%的恒温恒湿的室内进行。将全天候空气净化涂料1.0g导入浅底盘后放入Tedlar气体采集袋中,注入3L干净空气和二氯苯气体,密封。24小时后用气体检测管检测袋内二氯苯气体浓度。然后,以蒸馏水为对象再进行一次试验,试验进行两次。
试验结果的平均值如表4和图6所示,全天候空气净化涂料明显能降低气体采集袋内的二氯苯,对二氯苯有分解作用。
表4

7、全天候空气净化涂料分解氨气试验
试验项目:消除氨气试验
试验方法:整个试验过程均在温度20℃,湿度65%的恒温恒湿的室内进行。取干燥过的空白壁纸作为空白对照组;另取一干燥过的壁纸,将全天候空气净化涂料涂在干燥过的壁纸(裁剪成5*5cm的试验壁纸)上作为全天候空气净化涂料组,放置于恒温恒湿的室内静置24小时。然后将空白对照组和全天候空气净化涂料组的壁纸分别放入两个Tedlar气体采集袋中,每个气体采集袋内均注入3L干净空气和氨气气体,密封。24小时后用气体 检测管分别检测袋内氨气气体浓度。试验进行两次。
试验结果的平均值如表4和图7所示,全天候空气净化涂料明显能降低气体采集袋内的氨气,对氨气有分解作用。
表5

8、无光条件下全天候空气净化涂料消除甲醛试验
试验项目:消除甲醛试验
试验方法:整个试验过程均在温度20℃,湿度65%的恒温恒湿的无光室内进行。取干燥过的空白壁纸作为空白对照组;另取一干燥过的壁纸,将全天候空气净化涂料涂在干燥过的壁纸(裁剪成5*5cm的试验壁纸)上作为全天候空气净化涂料组,放置于恒温恒湿的室内静置24小时。然后将空白对照组和全天候空气净化涂料组的壁纸分别放入两个Tedlar气体采集袋中,每个气体采集袋内均注入3L干净空气和甲醛气体,密封后放入无光暗室。24小时后用气体检测管分别检测袋内甲醛气体浓度。试验进行两次。
试验结果的平均值如表6和图8所示,在无光条件下,涂有全天候空气净化涂料的壁纸明显能降低气体采集袋内的甲醛,对甲醛有分解作用。
表6

9、无光条件下全天候空气净化涂料分解TVOC试验
试验项目:消除甲苯试验
试验方法:整个试验过程均在温度20℃,湿度65%的恒温恒湿的室内 进行。将全天候空气净化涂料1.0g导入浅底盘后放入Tedlar气体采集袋中,注入3L干净空气和TVOC气体,密封后放入无光暗室。24小时后用气体检测管检测袋内TVOC气体浓度。然后,以蒸馏水为对象再进行一次试验,试验进行两次。
试验结果的平均值如表7和图9所示,在无光条件下,全天候空气净化涂料明显能降低气体采集袋内的甲苯,对甲苯有分解作用。
表7

实施例2
所述全天候空气净化涂料,包括速效液和长效液;
其中,速效液是浓度为0.12%的贝壳粉溶液,PH值控制在11左右;
长效液是由矿物质1%、植物提取物5%、环糊精5%和余量为水组成。
其中,所述矿物质是在膨润土(含有硅酸)中加入金属氧化物构成的矿物质。所述金属氧化物包括氧化钙(CaO)、氧化钾(K2O)、氧化钠(Na2O)。
所述植物提取中包括月桂烯、樟脑油、扁柏酚、香芹酚、莰芬、柠檬烯、金合欢烯、金合欢醇、白檀醇、柠檬烯、黄酮、二萜烯、柠檬酸、白氨酸、伞花烃、长叶烯、γ-松油烯、乙酸香叶酯、氧化芳樟醇、α-衣兰油烯、γ-衣兰油烯、α-蒎烯、冰片、香樟醇、柠檬醛、β-石竹烯、β-柏木烯、榄香醇、生物酸。其中,上述植物提取物之间的添加比例相同。
所述环糊精是由12个D-吡喃葡萄糖单元组成。
按照所述全天候空气净化涂料的制备方法制备速效液和长效液。将速效液和长效液按照1:2的比例混合均匀,得到本实施例的全天候空气净化涂料。将所述全天候空气净化涂料用于检测其抗菌和消除甲醛、甲苯、P-环苯、 氨气性能,测试过程如实施例1所述,其结果如下所述。
1、测试对沙门氏菌的抑制作用:全天候空气净化涂料在1min内就对沙门氏菌产生杀灭作用。
2、测试对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌和MRSA(60905)(耐甲氧西林金黄色葡萄球菌)的抑制作用:全天候空气净化涂料在1min后就对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌和MRSA(60905)产生明显的杀灭作用。
3、全天候空气净化涂料的抗菌性试验:速效液和长效液具有持久的抗菌性,测试结果如下表8所示。
表8

4、全天候空气净化涂料分解甲醛试验:涂有全天候空气净化涂料的壁纸明显能降低气体采集袋内的甲醛,对甲醛有分解作用,其测试结果如下表9所示。
表9

5、全天候空气净化涂料分解甲苯试验:全天候空气净化涂料明显能降低气体采集袋内的甲苯,对甲苯有分解作用,其测试结果如下表10所示。
表10

6、全天候空气净化涂料分解二氯苯试验:全天候空气净化涂料明显能降低气体采集袋内的二氯苯,对二氯苯有分解作用,其测试结果如表11所示。
表11

7、全天候空气净化涂料分解氨气试验:全天候空气净化涂料明显能降低气体采集袋内的氨气,对氨气有分解作用,其测试结果如表12所示。
表12

8、无光条件下全天候空气净化涂料消除甲醛试验:在无光条件下,涂有全天候空气净化涂料的壁纸明显能降低气体采集袋内的甲醛,对甲醛有分解作用。其测试结果如表13所示。
表13

9、无光条件下全天候空气净化涂料分解TVOC试验:在无光条件下,全天候空气净化涂料明显能降低气体采集袋内的甲苯,对甲苯有分解作用。其试验结果如表14所示。
表14


实施例3
所述全天候空气净化涂料,包括速效液和长效液;
其中,速效液是浓度为0.17%的贝壳粉溶液,PH值控制在13左右;
长效液是由矿物质5%、植物提取物2%、环糊精12%和余量为水组成。
其中,所述矿物质是在膨润土(含有硅酸)中加入金属氧化物构成的矿物质。所述金属氧化物包括氧化钙(CaO)、氧化钾(K2O)、氧化锰(MnO)。
所述植物提取中包括月桂烯、樟脑油、扁柏酚、香芹酚、莰芬、柠檬烯、金合欢烯、金合欢醇、白檀醇、柠檬烯、黄酮、二萜烯、柠檬酸、白氨酸、伞花烃、长叶烯、γ-松油烯、乙酸香叶酯、氧化芳樟醇、α-衣兰油烯、γ-衣兰油烯、α-蒎烯、冰片、香樟醇、柠檬醛、β-石竹烯、β-柏木烯、榄香醇、生物酸、维生素A、维生素K、葡萄糖、氯化石蜡、甲睾酮、去氢甲睾酮。其中,上述植物提取物之间的添加比例相同。
所述环糊精是由7个D-吡喃葡萄糖单元组成。
按照所述全天候空气净化涂料的制备方法制备速效液和长效液。将速效液和长效液按照1:1.5的比例混合均匀,得到本实施例的全天候空气净化涂料。将所述全天候空气净化涂料用于检测其抗菌和消除甲醛、甲苯、P-环苯、氨气性能,测试过程如实施例1所述,其结果如下所述。
1、测试对沙门氏菌的抑制作用:全天候空气净化涂料在1min内就对沙门氏菌产生杀灭作用。
2、测试对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌和MRSA(60905)(耐甲氧西林金黄色葡萄球菌)的抑制作用:全天候空气净化涂料在1min后就对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌和MRSA(60905)产生明显的杀灭作用。
3、全天候空气净化涂料的抗菌性试验:速效液和长效液具有持久的抗菌性,测试结果如下表15所示。
表15

4、全天候空气净化涂料分解甲醛试验:涂有全天候空气净化涂料的壁纸明显能降低气体采集袋内的甲醛,对甲醛有分解作用,其测试结果如下表16所示。
表16

5、全天候空气净化涂料分解甲苯试验:全天候空气净化涂料明显能降低气体采集袋内的甲苯,对甲苯有分解作用,其测试结果如下表17所示。
表17

6、全天候空气净化涂料分解二氯苯试验:全天候空气净化涂料明显能降低气体采集袋内的二氯苯,对二氯苯有分解作用,其测试结果如表18所示。
表18

7、全天候空气净化涂料分解氨气试验:全天候空气净化涂料明显能降低气体采集袋内的氨气,对氨气有分解作用,其测试结果如表19所示。
表19

8、无光条件下全天候空气净化涂料消除甲醛试验:在无光条件下,涂有全天候空气净化涂料的壁纸明显能降低气体采集袋内的甲醛,对甲醛有分解作用。其测试结果如表20所示。
表20

9、无光条件下全天候空气净化涂料分解TVOC试验:在无光条件下,全天候空气净化涂料明显能降低气体采集袋内的甲苯,对甲苯有分解作用。其试验结果如表21所示。
表21

综上所述,本发明所提供一种全天候空气净化涂料,即使在无紫外线照射的情况下,对分解甲醛、甲苯、二氯苯、氨气等VOC具有显著的效果并具有持续性,而且还具有长效的抗菌、除臭效果。因此,本发明所提供的全天候空气净化涂料可以用于治理室内装修污染,将所述全天候空气净化涂料均匀地喷涂在室内的天花、墙体、家具等表面上,即使没有紫外线照射或无光的情况下,也可以将室内污染物甲醛等VOC的浓度持续控制在国家标准以内,并具有抗菌、除臭的效果。
应当理解的是,本发明的应用不限于上述的举例,对本领域普通技术人员来说,可以根据上述说明加以改进或变换,所有这些改进和变换都应属于本发明所附权利要求的保护范围。

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1、(10)申请公布号 CN 104031437 A (43)申请公布日 2014.09.10 CN 104031437 A (21)申请号 201410166771.8 (22)申请日 2014.04.23 C09D 1/00(2006.01) C09D 105/16(2006.01) C09D 5/14(2006.01) C09D 5/00(2006.01) C09D 7/12(2006.01) (71)申请人 佛山早稻田信息咨询有限公司 地址 518200 广东省佛山市南海区桂城街道 深海路 17 号瀚天科技城 A8 号楼 207 (72)发明人 林慈生 (74)专利代理机构 深圳市盈方知识。

2、产权事务所 ( 普通合伙 ) 44303 代理人 周才淇 朱晓江 (54) 发明名称 一种全天候空气净化涂料及其制备方法 (57) 摘要 本发明公开一种全天候空气净化涂料及其制 备方法, 其中, 包括速效液和长效液 ; 速效液是贝 壳粉溶液, 贝壳粉的浓度为 0.12 0.17 ; 长 效液是酸性水溶液, 按重量百分比计, 主要由矿 物质 1 5、 植物提取物 2 8和环糊精 5 12组成。所述全天候空气净化涂料只需 在普通光照或空气流动的情况下就可以达到催化 分解甲醛等 VOC 和抗菌、 除臭的效果, 并且具有长 时间持续分解的特点, 而且在无光的暗室也可以 达到分解甲醛等 VOC 和抗菌、。

3、 除臭的效果。 (51)Int.Cl. 权利要求书 1 页 说明书 11 页 附图 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11页 附图5页 (10)申请公布号 CN 104031437 A CN 104031437 A 1/1 页 2 1. 一种全天候空气净化涂料, 其特征在于, 包括速效液和长效液 ; 速效液是贝壳粉溶液, 贝壳粉的浓度为 0.12 0.17 ; 长效液是酸性水溶液, 按重量百分比计, 其组成成分包括矿物质 1 5、 具有除臭 和抗菌作用的植物提取物 2 8和环糊精 5 12 ; 所述矿物质的组成成分包括硅酸和金属氧化物, 。

4、其中硅酸与金属氧化物按 2:1 3:1 的比例混合。 2. 根据权利要求 1 所述的全天候空气净化涂料, 其特征在于, 速效液的 PH 值控制在 11 13。 3. 根据权利要求 1 所述的全天候空气净化涂料, 其特征在于, 所述金属氧化物为氧化 铁、 氧化钛、 氧化镁、 氧化钙、 氧化钾、 氧化钠或氧化锰中的一种或多种。 4. 根据权利要求 1 所述的全天候空气净化涂料, 其特征在于, 所述矿物质的组成成分 还包括金属硫化物或氟化物, 所述金属硫化物或氟化物替代部分金属氧化物。 5. 根据权利要求 1 所述的全天候空气净化涂料, 其特征在于, 所述植物提取物包括月 桂烯、 樟脑油、 扁柏酚、。

5、 香芹酚、 莰芬、 柠檬烯、 金合欢烯、 金合欢醇、 白檀醇、 柠檬烯、 黄酮、 二 萜烯、 柠檬酸、 白氨酸、 伞花烃、 长叶烯、 - 松油烯、 乙酸香叶酯、 氧化芳樟醇、 - 衣兰油 烯、 -衣兰油烯、 -蒎烯、 冰片、 香樟醇、 柠檬醛、 -石竹烯、 -柏木烯、 榄香醇、 生物酸。 6. 根据权利要求 5 所述的全天候空气净化涂料, 其特征在于, 所述植物提取物还包括 叶绿素、 纤维素、 维生素 C、 维生素 B、 维生素 A、 维生素 K、 葡萄糖、 氯化石蜡、 甲睾酮、 去氢甲 睾酮或细胞液中的一种或多种。 7. 根据权利要求 1 所述的全天候空气净化涂料, 其特征在于, 所述环糊精。

6、是由 7 到 12 个 D- 吡喃葡萄糖单元组成。 8.根据权利要求17任一所述的全天候空气净化涂料, 其特征在于, 速效液与长效液 按 1:1 2:1 的比例混合。 9.一种如权利要求18任一所述的全天候空气净化涂料的制备方法, 其特征在于, 包 括以下步骤 : 制备速效液 : 取贝壳粉与水混合均匀得到贝壳粉溶液, 贝壳粉的浓度为 0.12 0.17 ; 制备长效液 : 将硅酸与金属氧化物粉碎后按 2:1 3:1 的比例混合, 经过 1000以上 高温热处理后, 通过高分子扩散机注水制备成矿物质水溶液 ; 取所述植物提取物与水混合 均匀, 制备成植物提取物水溶液 ; 取所述环糊精与水混合均匀。

7、, 制备成环糊精水溶液 ; 将矿 物质水溶液、 植物提取物水溶液和环糊精水溶液按比例混合均匀。 权 利 要 求 书 CN 104031437 A 2 1/11 页 3 一种全天候空气净化涂料及其制备方法 技术领域 0001 本发明涉及涂料领域, 尤其涉及一种全天候空气净化涂料及其制备方法。 背景技术 0002 光催化剂 ( 光触媒 ) 是指在特定波长的光源 ( 如紫外线 ) 作用下能在常温参与催 化反应的物质。 在特定波长光源作用下, 光源的能量激发光催化剂周围的分子, 产生活性极 强的自由基。这些氧化能力极强的自由基可以分解绝大部分的有机物质与部分无机物质, 形成对人体无害的 CO2与 H2。

8、O。另外, 自由基还能破坏细菌的细胞膜, 使细胞质流失, 进而氧 化细胞核, 杀死细菌。 0003 1972 年, 日本东京大学的本多建一教授和博士班学生藤岛昭发现, 用光照射二氧 化钛电极可进行水的电解反应。这种可在光照下出现光催化效应的化学材料被命名为 “光 触媒” 。作为现今室内环境问题 ( 降低 VOC) 方面的解决方案, 光触媒得到了广泛的应用。 0004 光触媒技术被发明后, 经历了需要紫外线照射才能起作用的初始阶段, 又经过 二十多年的研究, 在二十世纪 90 年代末期, 终于成功发明了在日光灯等可见光下起反应的 光触媒技术, 直到现在业界还在不断努力研究提高光触媒在可见光照射下。

9、的光催化性能。 尽管目前已成功研究成功了在日光灯等可见光下起反应的光触媒产品, 但是在无光的室内 还是不能有效的去除甲醛等 VOC 和抗菌、 除臭。即使是其他光触媒产品可以一时 ( 有紫外 光、 可见光照射下 ) 分解甲醛等 VOC 和抗菌、 除臭, 但也还是无法达到连续性、 长期性的效 果。 0005 因此, 现有技术还有待于改进和发展。 发明内容 0006 鉴于上述现有技术的不足, 本发明的目的在于提供一种全天候空气净化涂料及其 制备方法, 旨在解决现有光触媒在无光的情况下不能达到催化分解甲醛等 VOC 和抗菌、 除 臭的效果的问题。 0007 本发明的技术方案如下 : 0008 一种全天。

10、候空气净化涂料, 其中, 包括速效液和长效液 ; 0009 速效液是贝壳粉溶液, 贝壳粉的浓度为 0.12 0.17 ; 0010 长效液是酸性水溶液, 按重量百分比计, 其组成成分包括矿物质 1 5、 具有 除臭和抗菌作用的植物提取物 2 8和环糊精 5 12 ; 0011 所述矿物质的组成成分包括硅酸和金属氧化物, 其中硅酸与金属氧化物按 2:1 3:1 的比例混合。 0012 所述的全天候空气净化涂料, 其中, 速效液的 PH 值为 11 13。 0013 所述的全天候空气净化涂料, 其中, 所述金属氧化物为氧化铁、 氧化钛、 氧化镁、 氧 化钙、 氧化钾、 氧化钠或氧化锰中的一种或多种。

11、。 0014 所述的全天候空气净化涂料, 其中所述矿物质的组成成分还包括金属硫化物或氟 说 明 书 CN 104031437 A 3 2/11 页 4 化物, 所述金属硫化物或氟化物替代部分金属氧化物。 0015 所述的全天候空气净化涂料, 其中, 所述植物提取物包括月桂烯、 樟脑油、 扁柏酚、 香芹酚、 莰芬、 柠檬烯、 金合欢烯、 金合欢醇、 白檀醇、 柠檬烯、 黄酮、 二萜烯、 柠檬酸、 白氨酸、 伞花烃、 长叶烯、 - 松油烯、 乙酸香叶酯、 氧化芳樟醇、 - 衣兰油烯、 - 衣兰油烯、 - 蒎 烯、 冰片、 香樟醇、 柠檬醛、 - 石竹烯、 - 柏木烯、 榄香醇、 生物酸。 0016。

12、 所述的全天候空气净化涂料, 其中, 所述植物提取物还包括叶绿素、 纤维素、 维生 素 C、 维生素 B、 维生素 A、 维生素 K、 葡萄糖、 氯化石蜡、 甲睾酮、 去氢甲睾酮或细胞液中的一 种或多种。 0017 所述的全天候空气净化涂料, 其中, 所述环糊精是由 7 到 12 个 D- 吡喃葡萄糖单元 组成。 0018 所述的全天候空气净化涂料, 其中, 速效液与长效液按 1:1 2:1 的比例混合。 0019 一种如上所述的全天候空气净化涂料的制备方法, 其中, 包括以下步骤 : 0020 制备速效液 : 取贝壳粉与水混合均匀得到贝壳粉溶液, 贝壳粉的浓度为 0.12 0.17 ; 00。

13、21 制备长效液 : 将硅酸与金属氧化物粉碎后按 2:1 3:1 的比例混合, 经过 1000 以上高温热处理后, 通过高分子扩散机注水制备成矿物质水溶液 ; 取所述植物提取物与水 混合均匀, 制备成植物提取物水溶液 ; 取所述环糊精与水混合均匀, 制备成环糊精水溶液 ; 将矿物质水溶液、 植物提取物水溶液和环糊精水溶液按比例混合均匀。 0022 有益效果 : 本发明提供一种全天候空气净化涂料及其制备方法, 无论是在有光照 还是无光照的情况下都可以达到催化分解甲醛等 VOC 和抗菌、 除臭的效果, 并且具有长时 间持续分解的特点, 解决了目前光触媒材料需要在紫外光或可视光照射才能分解甲醛等 V。

14、OC和抗菌、 除臭的问题。 而且所述全天候空气净化涂料在无光的暗室也可以达到持续分解 甲醛等 VOC 和抗菌、 除臭的效果。采用本发明所提供的全天候空气净化涂料, 可以将室内污 染物甲醛等 VOC 的浓度持续控制在国家标准以内。另外, 本发明全天候空气净化涂料为水 性涂料, 无二次污染, 制备简单, 使用操作也方便。 附图说明 0023 图 1 为本发明实施例 1 中沙门氏菌的生菌率结果图。 0024 图 2 为本发明实施例 1 中大肠杆菌、 金黄色葡萄球菌和 MRSA(60905) 生菌率的结 果图。 0025 图 3 为本发明实施例 1 中抗菌性试验的结果图。 0026 图 4 为本发明实。

15、施例 1 中分解甲醛试验的结果图。 0027 图 5 为本发明实施例 1 中分解甲苯试验的结果图。 0028 图 6 为本发明实施例 1 中分解二氯苯试验的结果图。 0029 图 7 为本发明实施例 1 中分解氨气试验的结果图。 0030 图 8 为本发明实施例 1 中无光条件下分解甲醛试验的结果图。 0031 图 9 为本发明实施例 1 中无光条件下分解 TVOC 试验的结果图。 具体实施方式 说 明 书 CN 104031437 A 4 3/11 页 5 0032 本发明提供一种全天候空气净化涂料及其制备方法, 为使本发明的目的、 技术方 案及效果更加清楚、 明确, 以下对本发明进一步详细。

16、说明。应当理解, 此处所描述的具体实 施例仅仅用以解释本发明, 并不用于限定本发明。 0033 针对目前光触媒产品需要在紫外光或可视光照射才能分解甲醛等 VOC 和抗菌、 除 臭的问题, 本发明所提供的一种全天候空气净化涂料, 其只需在普通光照或空气流动的情 况下就可以达到催化分解甲醛等 VOC 的效果, 并且具有长时间持续分解的特点, 而且在无 光的暗室也可以达到持续分解甲醛等 VOC 的和抗菌、 除臭效果。采用本发明所提供的全天 候空气净化涂料, 可以将室内污染物甲醛等 VOC 的浓度持续控制在国家标准以内。 0034 具体地, 所述全天候空气净化涂料, 包括速效液和长效液 ; 0035 。

17、其中, 速效液是具有抗菌效果的碱性水溶液 ( 贝壳粉溶液 ) 由富含钙元素的贝壳 粉和水混合制成, 贝壳粉的浓度在 0.12 0.17 ; 优选地, 速效液的 PH 值控制在 11 13 ; 0036 长效液是酸性水溶液, 按重量百分比计, 其组成成分主要由矿物质 (1 5 )、 植物提取物 (2 8 ) 和环糊精 (5 12 ) 这三类物质组成 ; 此三类物质与水混合可 达到抗菌及分解 VOC 的效果。 0037 其中, 所述矿物质是以硅酸 SiOX(OH)4-2Xn为主加入金属氧化物构成的矿物质, 其 中硅酸与金属氧化物按 2:1 3:1 的比例混合。所述矿物质在普通光照下通过催化激活 周。

18、围的分子, 氧化分解大部分的有机物质和部分无机物质。所述金属氧化物可以为氧化铁 (FeO)、 氧化钛 (TiO2)、 氧化镁 (MgO)、 氧化钙 (CaO)、 氧化钾 (K2O)、 氧化钠 (Na2O) 或氧化锰 (MnO)等中的一种或多种。 所述矿物质中的金属氧化物, 也可以用金属硫化物或氟化物替代 部分金属氧化物, 也能达到同样的技术效果。具体地, 所述矿物质的调配过程为, 将膨润土 中的硅酸及金属氧化物等粉碎后与水混合, 其中硅酸与金属氧化物按 2:1 3:1 的比例混 合, 然后经过 1000以上高温热处理后, 通过高分子扩散机注水制备成水溶液。 0038 所述植物提取物是一类具有除。

19、臭和抗菌作用的植物提取物。 所述植物提取物包括 月桂烯、 樟脑油、 扁柏酚、 香芹酚、 莰芬、 柠檬烯、 金合欢烯、 金合欢醇、 白檀醇、 柠檬烯、 黄酮、 二萜烯、 柠檬酸、 白氨酸、 伞花烃、 长叶烯、 - 松油烯、 乙酸香叶酯、 氧化芳樟醇、 - 衣兰油 烯、 - 衣兰油烯、 - 蒎烯、 冰片、 香樟醇、 柠檬醛、 - 石竹烯、 - 柏木烯、 榄香醇、 生物酸 等中的一种或多种。 其中, 当所述全天候空气净化涂料含有上述提及的化合物时, 除臭和抗 菌的效果较佳。 植物提取物的比例没有要求, 只要添加了上述植物提取物进去, 不论比例如 何, 都具有除臭和抗菌的效果。 另外, 还可以进一步选。

20、择添加叶绿素、 纤维素、 维生素C、 维生 素 B、 维生素 A、 维生素 K、 葡萄糖、 氯化石蜡、 甲睾酮、 去氢甲睾酮或细胞液等中的一种或多 种, 进一步提高除臭和抗菌的效果。具体地, 所述植物提取物的调配过程为, 取上述植物提 取物与水混合均匀, 制备成水溶液即可。 0039 所述环糊精是由 7 到 12 个 D- 吡喃葡萄糖单元组成。所述环糊精的调配过程为, 取所述环糊精与水混合均匀, 制备成水溶液即可。 0040 本发明中还提供所述全天候空气净化涂料的制备方法, 具体包括以下步骤 : 0041 制备速效液 : 取贝壳粉与水混合均匀得到贝壳粉溶液, 使贝壳粉的浓度在 0.12 0.1。

21、7 ; 优选地, 调节贝壳粉溶液的 PH 值为 11 13。 0042 制备长效液 : 说 明 书 CN 104031437 A 5 4/11 页 6 0043 将膨润土中的硅酸及金属氧化物等粉碎后与水混合, 其中硅酸与金属氧化物按 2:13:1的比例混合, 然后经过1000以上高温热处理后, 通过高分子扩散机注水制备成 矿物质水溶液 ; 0044 取上述植物提取物与水混合均匀, 制备成植物提取物水溶液 ; 0045 取所述环糊精与水混合均匀, 制备成环糊精水溶液 ; 0046 将矿物质水溶液、 植物提取物水溶液和环糊精水溶液按比例混合均匀。 0047 所述速效液和长效液可以分先后顺序喷涂使用。

22、, 也可以混合一起使用, 两种使用 方法都可以达到持续抗菌、 除臭、 催化分解 VOC 的效果。所述速效液具有抗菌、 除臭的作用, 长效液具有抗菌及分解 VOC 的作用, 当速效液与长效液按 1:1 2:1 的比例混合时, 所述全 天候空气净化涂料的抗菌、 除臭及分解 VOC 的效果最佳。 0048 所述全天候空气净化涂料在普通光照或空气流动的情况下, 对抗菌、 甲醛、 甲苯、 二氯苯、 氨气的均有显著的分解效果, 并具有持续性。因此, 本发明所提供的全天候空气 净化涂料可以用于治理室内装修污染, 将所述全天候空气净化涂料均匀地喷涂在室内的天 花、 墙体、 家具等表面上, 即使没有紫外线照射或。

23、无光的情况下, 也可以将室内污染物甲醛 等 VOC 的浓度持续控制在国家标准以内, 并具有抗菌、 除臭的效果。 0049 以下通过实施例对本发明做进一步说明。 0050 实施例 1 0051 所述全天候空气净化涂料, 包括速效液和长效液 ; 0052 其中, 速效液是浓度为 0.15的贝壳粉溶液, PH 值控制在 12 左右 ; 0053 长效液是由矿物质 3、 植物提取物 7、 环糊精 10和余量为水组成。 0054 其中, 所述矿物质是在硅酸 H2SiO3中加入金属氧化物构成的矿物质。所述金属氧 化物包括氧化铁 (FeO)、 氧化钛 (TiO2)、 氧化镁 (MgO)。 0055 所述植物。

24、提取中包括月桂烯、 樟脑油、 扁柏酚、 香芹酚、 莰芬、 柠檬烯、 金合欢烯、 金 合欢醇、 白檀醇、 柠檬烯、 黄酮、 二萜烯、 柠檬酸、 白氨酸、 伞花烃、 长叶烯、 - 松油烯、 乙酸香 叶酯、 氧化芳樟醇、 - 衣兰油烯、 - 衣兰油烯、 - 蒎烯、 冰片、 香樟醇、 柠檬醛、 - 石竹 烯、 - 柏木烯、 榄香醇、 生物酸。其中, 上述植物提取物之间的添加比例相同。 0056 所述环糊精是由 7 个 D- 吡喃葡萄糖单元组成。 0057 按照所述全天候空气净化涂料的制备方法制备速效液和长效液。 将速效液和长效 液按照 1:1 的比例混合均匀, 得到本实施例的全天候空气净化涂料。将所述。

25、全天候空气净 化涂料用于检测其抗菌和消除甲醛、 甲苯、 P- 环苯、 氨气性能, 测试过程和结果如下所述。 0058 1、 测试对沙门氏菌的抑制作用 : 0059 以生理盐水为对照组, 全天候空气净化涂料为实验组, 测试沙门氏菌的生菌率, 其 结果如图 1 所示, 生理盐水对沙门氏菌没有杀灭作用, 而全天候空气净化涂料在 1min 内就 对沙门氏菌产生杀灭作用。 0060 2、 测试对大肠杆菌、 金黄色葡萄球菌和 MRSA(60905)( 耐甲氧西林金黄色葡萄球 菌 ) 的抑制作用 : 0061 以大肠杆菌、 金黄色葡萄球菌和 MRSA(60905) 为测试菌种, 测试大肠杆菌、 金黄色 葡萄。

26、球菌和MRSA(60905)在所述全天候空气净化涂料中的生菌率, 其结果如图2所示, 全天 候空气净化涂料在1min后就对大肠杆菌、 金黄色葡萄球菌和MRSA(60905)产生明显的杀灭 说 明 书 CN 104031437 A 6 5/11 页 7 作用。 0062 3、 全天候空气净化涂料的抗菌性试验 : 0063 试验项目 : 抗菌性抗菌 0064 试验方法 : JIS19022008、 菌液吸收法 0065 试验菌 : 耐甲氧西林, 金黄色葡萄球菌 IID1677 0066 测试结果如表 1 和图 3 所示, 速效液和长效液具有持久的抗菌性。 0067 表 1 0068 0069 4、。

27、 全天候空气净化涂料分解甲醛试验 0070 试验项目 : 消除甲醛试验 0071 试验方法 : 整个试验过程均在温度 20, 湿度 65的恒温恒湿的室内进行。取 干燥过的空白壁纸作为空白对照组 ; 另取一干燥过的壁纸, 将全天候空气净化涂料涂在干 燥过的壁纸 ( 裁剪成 5*5cm 的试验壁纸 ) 上作为全天候空气净化涂料组, 放置于恒温恒湿 的室内静置 24 小时。然后将空白对照组和全天候空气净化涂料组的壁纸分别放入两个 Tedlar 气体采集袋中, 每个气体采集袋内均注入 3L 干净空气和甲醛气体, 密封。24 小时后 用气体检测管分别检测袋内甲醛气体浓度。试验进行两次。 0072 试验结。

28、果的平均值如表 2 和图 4 所示, 涂有全天候空气净化涂料的壁纸明显能降 低气体采集袋内的甲醛, 对甲醛有分解作用。 0073 表 2 0074 0075 5、 全天候空气净化涂料分解甲苯试验 0076 试验项目 : 消除甲苯试验 0077 试验方法 : 整个试验过程均在温度 20, 湿度 65的恒温恒湿的室内进行。将全 天候空气净化涂料 1.0g 导入浅底盘后放入 Tedlar 气体采集袋中, 注入 3L 干净空气和甲苯 气体, 密封。 24小时后用气体检测管检测袋内甲苯气体浓度。 然后, 以蒸馏水为对象再进行 一次试验, 试验进行两次。 0078 试验结果的平均值如表 3 和图 5 所示。

29、, 全天候空气净化涂料明显能降低气体采集 袋内的甲苯, 对甲苯有分解作用。 0079 表 3 说 明 书 CN 104031437 A 7 6/11 页 8 0080 0081 6、 全天候空气净化涂料分解二氯苯试验 0082 试验项目 : 消除二氯苯试验 0083 试验方法 : 整个试验过程均在温度 20, 湿度 65的恒温恒湿的室内进行。将全 天候空气净化涂料 1.0g 导入浅底盘后放入 Tedlar 气体采集袋中, 注入 3L 干净空气和二氯 苯气体, 密封。 24小时后用气体检测管检测袋内二氯苯气体浓度。 然后, 以蒸馏水为对象再 进行一次试验, 试验进行两次。 0084 试验结果的平。

30、均值如表 4 和图 6 所示, 全天候空气净化涂料明显能降低气体采集 袋内的二氯苯, 对二氯苯有分解作用。 0085 表 4 0086 0087 7、 全天候空气净化涂料分解氨气试验 0088 试验项目 : 消除氨气试验 0089 试验方法 : 整个试验过程均在温度 20, 湿度 65的恒温恒湿的室内进行。取 干燥过的空白壁纸作为空白对照组 ; 另取一干燥过的壁纸, 将全天候空气净化涂料涂在干 燥过的壁纸 ( 裁剪成 5*5cm 的试验壁纸 ) 上作为全天候空气净化涂料组, 放置于恒温恒湿 的室内静置 24 小时。然后将空白对照组和全天候空气净化涂料组的壁纸分别放入两个 Tedlar 气体采集。

31、袋中, 每个气体采集袋内均注入 3L 干净空气和氨气气体, 密封。24 小时后 用气体检测管分别检测袋内氨气气体浓度。试验进行两次。 0090 试验结果的平均值如表 4 和图 7 所示, 全天候空气净化涂料明显能降低气体采集 袋内的氨气, 对氨气有分解作用。 0091 表 5 0092 0093 8、 无光条件下全天候空气净化涂料消除甲醛试验 0094 试验项目 : 消除甲醛试验 0095 试验方法 : 整个试验过程均在温度 20, 湿度 65的恒温恒湿的无光室内进行。 取干燥过的空白壁纸作为空白对照组 ; 另取一干燥过的壁纸, 将全天候空气净化涂料涂在 干燥过的壁纸 ( 裁剪成 5*5cm 。

32、的试验壁纸 ) 上作为全天候空气净化涂料组, 放置于恒温恒 说 明 书 CN 104031437 A 8 7/11 页 9 湿的室内静置 24 小时。然后将空白对照组和全天候空气净化涂料组的壁纸分别放入两个 Tedlar 气体采集袋中, 每个气体采集袋内均注入 3L 干净空气和甲醛气体, 密封后放入无光 暗室。24 小时后用气体检测管分别检测袋内甲醛气体浓度。试验进行两次。 0096 试验结果的平均值如表6和图8所示, 在无光条件下, 涂有全天候空气净化涂料的 壁纸明显能降低气体采集袋内的甲醛, 对甲醛有分解作用。 0097 表 6 0098 0099 9、 无光条件下全天候空气净化涂料分解 。

33、TVOC 试验 0100 试验项目 : 消除甲苯试验 0101 试验方法 : 整个试验过程均在温度 20, 湿度 65的恒温恒湿的室内进行。将全 天候空气净化涂料1.0g导入浅底盘后放入Tedlar气体采集袋中, 注入3L干净空气和TVOC 气体, 密封后放入无光暗室。24 小时后用气体检测管检测袋内 TVOC 气体浓度。然后, 以蒸 馏水为对象再进行一次试验, 试验进行两次。 0102 试验结果的平均值如表7和图9所示, 在无光条件下, 全天候空气净化涂料明显能 降低气体采集袋内的甲苯, 对甲苯有分解作用。 0103 表 7 0104 0105 实施例 2 0106 所述全天候空气净化涂料,。

34、 包括速效液和长效液 ; 0107 其中, 速效液是浓度为 0.12的贝壳粉溶液, PH 值控制在 11 左右 ; 0108 长效液是由矿物质 1、 植物提取物 5、 环糊精 5和余量为水组成。 0109 其中, 所述矿物质是在膨润土 ( 含有硅酸 ) 中加入金属氧化物构成的矿物质。所 述金属氧化物包括氧化钙 (CaO)、 氧化钾 (K2O)、 氧化钠 (Na2O)。 0110 所述植物提取中包括月桂烯、 樟脑油、 扁柏酚、 香芹酚、 莰芬、 柠檬烯、 金合欢烯、 金 合欢醇、 白檀醇、 柠檬烯、 黄酮、 二萜烯、 柠檬酸、 白氨酸、 伞花烃、 长叶烯、 - 松油烯、 乙酸香 叶酯、 氧化芳樟。

35、醇、 - 衣兰油烯、 - 衣兰油烯、 - 蒎烯、 冰片、 香樟醇、 柠檬醛、 - 石竹 烯、 - 柏木烯、 榄香醇、 生物酸。其中, 上述植物提取物之间的添加比例相同。 0111 所述环糊精是由 12 个 D- 吡喃葡萄糖单元组成。 0112 按照所述全天候空气净化涂料的制备方法制备速效液和长效液。 将速效液和长效 液按照 1:2 的比例混合均匀, 得到本实施例的全天候空气净化涂料。将所述全天候空气净 化涂料用于检测其抗菌和消除甲醛、 甲苯、 P- 环苯、 氨气性能, 测试过程如实施例 1 所述, 其 说 明 书 CN 104031437 A 9 8/11 页 10 结果如下所述。 0113 。

36、1、 测试对沙门氏菌的抑制作用 : 全天候空气净化涂料在 1min 内就对沙门氏菌产 生杀灭作用。 0114 2、 测试对大肠杆菌、 金黄色葡萄球菌和 MRSA(60905)( 耐甲氧西林金黄色葡萄 球菌 ) 的抑制作用 : 全天候空气净化涂料在 1min 后就对大肠杆菌、 金黄色葡萄球菌和 MRSA(60905) 产生明显的杀灭作用。 0115 3、 全天候空气净化涂料的抗菌性试验 : 速效液和长效液具有持久的抗菌性, 测试 结果如下表 8 所示。 0116 表 8 0117 0118 4、 全天候空气净化涂料分解甲醛试验 : 涂有全天候空气净化涂料的壁纸明显能降 低气体采集袋内的甲醛, 对。

37、甲醛有分解作用, 其测试结果如下表 9 所示。 0119 表 9 0120 0121 5、 全天候空气净化涂料分解甲苯试验 : 全天候空气净化涂料明显能降低气体采集 袋内的甲苯, 对甲苯有分解作用, 其测试结果如下表 10 所示。 0122 表 10 0123 0124 6、 全天候空气净化涂料分解二氯苯试验 : 全天候空气净化涂料明显能降低气体采 集袋内的二氯苯, 对二氯苯有分解作用, 其测试结果如表 11 所示。 0125 表 11 0126 0127 7、 全天候空气净化涂料分解氨气试验 : 全天候空气净化涂料明显能降低气体采集 说 明 书 CN 104031437 A 10 9/11 。

38、页 11 袋内的氨气, 对氨气有分解作用, 其测试结果如表 12 所示。 0128 表 12 0129 0130 8、 无光条件下全天候空气净化涂料消除甲醛试验 : 在无光条件下, 涂有全天候空 气净化涂料的壁纸明显能降低气体采集袋内的甲醛, 对甲醛有分解作用。其测试结果如表 13 所示。 0131 表 13 0132 0133 9、 无光条件下全天候空气净化涂料分解 TVOC 试验 : 在无光条件下, 全天候空气净 化涂料明显能降低气体采集袋内的甲苯, 对甲苯有分解作用。其试验结果如表 14 所示。 0134 表 14 0135 0136 0137 实施例 3 0138 所述全天候空气净化涂。

39、料, 包括速效液和长效液 ; 0139 其中, 速效液是浓度为 0.17的贝壳粉溶液, PH 值控制在 13 左右 ; 0140 长效液是由矿物质 5、 植物提取物 2、 环糊精 12和余量为水组成。 0141 其中, 所述矿物质是在膨润土 ( 含有硅酸 ) 中加入金属氧化物构成的矿物质。所 述金属氧化物包括氧化钙 (CaO)、 氧化钾 (K2O)、 氧化锰 (MnO)。 0142 所述植物提取中包括月桂烯、 樟脑油、 扁柏酚、 香芹酚、 莰芬、 柠檬烯、 金合欢烯、 金 合欢醇、 白檀醇、 柠檬烯、 黄酮、 二萜烯、 柠檬酸、 白氨酸、 伞花烃、 长叶烯、 - 松油烯、 乙酸 香叶酯、 氧化。

40、芳樟醇、 - 衣兰油烯、 - 衣兰油烯、 - 蒎烯、 冰片、 香樟醇、 柠檬醛、 - 石 竹烯、 - 柏木烯、 榄香醇、 生物酸、 维生素 A、 维生素 K、 葡萄糖、 氯化石蜡、 甲睾酮、 去氢甲睾 酮。其中, 上述植物提取物之间的添加比例相同。 0143 所述环糊精是由 7 个 D- 吡喃葡萄糖单元组成。 0144 按照所述全天候空气净化涂料的制备方法制备速效液和长效液。 将速效液和长效 液按照 1:1.5 的比例混合均匀, 得到本实施例的全天候空气净化涂料。将所述全天候空气 净化涂料用于检测其抗菌和消除甲醛、 甲苯、 P- 环苯、 氨气性能, 测试过程如实施例 1 所述, 说 明 书 C。

41、N 104031437 A 11 10/11 页 12 其结果如下所述。 0145 1、 测试对沙门氏菌的抑制作用 : 全天候空气净化涂料在 1min 内就对沙门氏菌产 生杀灭作用。 0146 2、 测试对大肠杆菌、 金黄色葡萄球菌和 MRSA(60905)( 耐甲氧西林金黄色葡萄 球菌 ) 的抑制作用 : 全天候空气净化涂料在 1min 后就对大肠杆菌、 金黄色葡萄球菌和 MRSA(60905) 产生明显的杀灭作用。 0147 3、 全天候空气净化涂料的抗菌性试验 : 速效液和长效液具有持久的抗菌性, 测试 结果如下表 15 所示。 0148 表 15 0149 0150 4、 全天候空气净。

42、化涂料分解甲醛试验 : 涂有全天候空气净化涂料的壁纸明显能降 低气体采集袋内的甲醛, 对甲醛有分解作用, 其测试结果如下表 16 所示。 0151 表 16 0152 0153 5、 全天候空气净化涂料分解甲苯试验 : 全天候空气净化涂料明显能降低气体采集 袋内的甲苯, 对甲苯有分解作用, 其测试结果如下表 17 所示。 0154 表 17 0155 0156 6、 全天候空气净化涂料分解二氯苯试验 : 全天候空气净化涂料明显能降低气体采 集袋内的二氯苯, 对二氯苯有分解作用, 其测试结果如表 18 所示。 0157 表 18 0158 0159 7、 全天候空气净化涂料分解氨气试验 : 全天。

43、候空气净化涂料明显能降低气体采集 说 明 书 CN 104031437 A 12 11/11 页 13 袋内的氨气, 对氨气有分解作用, 其测试结果如表 19 所示。 0160 表 19 0161 0162 8、 无光条件下全天候空气净化涂料消除甲醛试验 : 在无光条件下, 涂有全天候空 气净化涂料的壁纸明显能降低气体采集袋内的甲醛, 对甲醛有分解作用。其测试结果如表 20 所示。 0163 表 20 0164 0165 9、 无光条件下全天候空气净化涂料分解 TVOC 试验 : 在无光条件下, 全天候空气净 化涂料明显能降低气体采集袋内的甲苯, 对甲苯有分解作用。其试验结果如表 21 所示。。

44、 0166 表 21 0167 0168 综上所述, 本发明所提供一种全天候空气净化涂料, 即使在无紫外线照射的情况 下, 对分解甲醛、 甲苯、 二氯苯、 氨气等 VOC 具有显著的效果并具有持续性, 而且还具有长效 的抗菌、 除臭效果。因此, 本发明所提供的全天候空气净化涂料可以用于治理室内装修污 染, 将所述全天候空气净化涂料均匀地喷涂在室内的天花、 墙体、 家具等表面上, 即使没有 紫外线照射或无光的情况下, 也可以将室内污染物甲醛等 VOC 的浓度持续控制在国家标准 以内, 并具有抗菌、 除臭的效果。 0169 应当理解的是, 本发明的应用不限于上述的举例, 对本领域普通技术人员来说, 可 以根据上述说明加以改进或变换, 所有这些改进和变换都应属于本发明所附权利要求的保 护范围。 说 明 书 CN 104031437 A 13 1/5 页 14 图 1 图 2 说 明 书 附 图 CN 104031437 A 14 2/5 页 15 图 3 图 4 说 明 书 附 图 CN 104031437 A 15 3/5 页 16 图 5 图 6 说 明 书 附 图 CN 104031437 A 16 4/5 页 17 图 7 图 8 说 明 书 附 图 CN 104031437 A 17 5/5 页 18 图 9 说 明 书 附 图 CN 104031437 A 18 。

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