绿色抗菌杀菌释放负氧离子涂料及其制备方法与流程

文档序号:20769794发布日期:2020-05-15 19:31阅读:555来源:国知局
绿色抗菌杀菌释放负氧离子涂料及其制备方法与流程

本发明涉及环保涂料技术领域,特别涉及绿色抗菌杀菌释放负氧离子涂料及其制备方法。



背景技术:

涂料广泛应用在建筑工程中,与人的生活息息相关,涂料需要粘附力强才能粉刷在墙壁上,胶粘剂含有大量的甲醛和苯,慢慢释放,十多年都无法完全分解,严重危害身体健康。硅藻泥涂料虽然可以吸附甲醛、苯和tvoc,吸附是有限的,当甲醛吸附满了同样会慢慢释放出来,治标不治本。科技进步,水性涂料应运而生,不含甲醛,可是附着力差、耐摩擦系数低,使用寿命短。研发一种绿色抗菌杀菌不含甲醛释放负氧离子的涂料,有很大的使用价值和深远意义。



技术实现要素:

本发明提供了一种绿色抗菌杀菌释放负氧离子涂料及其制备方法,解决了现有技术中涂料产品实用性能有待提高的技术问题,实现了能长期释放负氧离子,提升实用性能的技术效果。

本发明提供了一种绿色抗菌杀菌释放负氧离子涂料,包括以下组分:以重量份计,水性树脂38~45份、分散剂5~8份、钛白粉32~40份、水15~22份、负氧离子粉2~5份,其中,

所述负氧离子粉包括以下组分:以重量份计,叶绿素15~28份、儿茶素19~25份、茶多酚10~15份、纳米氧化锌粉20~50份、二氧化硒0.6~2.5份、八钛酸钾3~10份、砷化镓0.5~4份、蛭石粉1~6份、纳米气凝胶粉5~20份。

作为优选,包括以下组分:以重量份计,所述水性树脂41份、分散剂6份、钛白粉36份、水17份、负氧离子粉3份。

作为优选,所述负氧离子粉包括以下组分:以重量份计,所述叶绿素20份、儿茶素20份、茶多酚10份、纳米氧化锌粉30份、二氧化硒1份、八钛酸钾5份、砷化镓1份、蛭石粉3份、纳米气凝胶粉10份。

基于同样的发明构思,本申请还提供了一种所述绿色抗菌杀菌释放负氧离子涂料的制备方法,包括以下步骤:

制备所述负氧离子粉;

将所述负氧离子粉与分散剂加入水中进行搅拌,分散均匀后获得第一混合液;

将所述钛白粉加入所述第一混合液继续搅拌,均匀后获得第二混合液;

将所述水性树脂加入所述第二混合液继续搅拌,均匀后获得所述绿色抗菌杀菌释放负氧离子涂料的成品。

作为优选,所述负氧离子粉的制备过程包括:

将所述纳米氧化锌、所述二氧化硒、所述八钛酸钾、所述砷化镓、所述蛭石粉进行第一阶段搅拌,获得第一中间产物;

将所述第一中间产物进行煅烧,获得第二中间产物;

待所述第二中间产物冷却后,将所述叶绿素、所述儿茶素及所述茶多酚添加到所述第二中间产物中进行第二阶段搅拌;

再将所述纳米气凝胶粉添加到所述第二中间产物中进行第三阶段搅拌,获得第三中间产物;

将生理盐水添加所述第三中间产物中进行研磨,获得第四中间产物;

将所述第四中间产物进行干燥,获得所述负氧离子粉。

本申请实施例中提供的一个或多个技术方案,至少具有如下技术效果或优点:

本申请绿色抗菌杀菌释放负氧离子涂料以负氧离子粉为原料,负氧离子粉包含的叶绿素、儿茶素、茶多酚是吸收二氧化碳释放氧气较多的植物,是普通植物的10倍以上。纳米氧化锌是抗氧化材料,二氧化硒是感光材料、八钛酸钾是阻热和隔热材料将感光吸附,砷化镓是超导材料将吸附的紫外线在夜晚也能释放,蛭石粉是膨胀系数较高的材料,纳米气凝胶是多孔纳米材料,将上述材料填满在气凝胶内,发热时依靠蛭石粉的膨胀将紫外线照射叶绿素、茶多酚和儿茶素,实现长期释放负氧离子的功能,该涂料能良好适用于室外内墙地面或物品表面的喷涂。这样,解决了现有技术中涂料产品实用性能有待提高的技术问题,实现了能长期释放负氧离子,提升实用性能的技术效果。

附图说明

图1为本申请实施例提供的绿色抗菌杀菌释放负氧离子涂料的制备方法的流程示意图;

图2为本申请实施例提供的负氧离子粉制备方法的流程示意图。

具体实施方式

为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本发明实施方式作进一步地详细描述。

本发明提供的一种绿色抗菌杀菌释放负氧离子涂料,包括以下组分:以重量份计,水性树脂38~45份、分散剂5~8份、钛白粉32~40份、水15~22份、负氧离子粉2~5份,其中,

负氧离子粉包括以下组分:以重量份计,叶绿素15~28份、儿茶素19~25份、茶多酚10~15份、纳米氧化锌粉20~50份、二氧化硒0.6~2.5份、八钛酸钾3~10份、砷化镓0.5~4份、蛭石粉1~6份、纳米气凝胶粉5~20份。

纳米氧化锌同时具有纳米材料和传统氧化锌的双重特性,作为一种纳米材料,具有高效的生物学活性、吸收率高、抗氧化能力强、安全稳定等特性,本申请利用了纳米氧化锌的抗氧化性能。

二氧化硒是感光材料;八钛酸钾是阻热和隔热材料将感光吸附;砷化镓是超导材料将吸附的紫外线在夜晚也能释放;蛭石粉是膨胀系数较高的材料;纳米气凝胶是多孔纳米材料,将上述材料填满在孔内。发热时依靠蛭石粉的膨胀将紫外线照射叶绿素、茶多酚和儿茶素,实现长期释放负氧离子的功能。叶绿素、茶多酚和儿茶素吸收二氧化碳释放氧气,氧气中含有丰富大中小阴离子(小阴离子即负氧离子),此小阴离子有吸附分解甲醛、异味、苯和tvoc的功能,还可以杀死各种病毒。

进一步的,该绿色抗菌杀菌释放负氧离子涂料包括以下组分:以重量份计,所述水性树脂41份、分散剂6份、钛白粉36份、水17份、负氧离子粉3份。负氧离子粉包括以下组分:以重量份计,所述叶绿素20份、儿茶素20份、茶多酚10份、纳米氧化锌粉30份、二氧化硒1份、八钛酸钾5份、砷化镓1份、蛭石粉3份、纳米气凝胶粉10份。

基于同样的发明构思,本申请还提供了一种绿色抗菌杀菌释放负氧离子涂料的制备方法,参见附图1,包括以下步骤:

s1:制备负氧离子粉;

s2:将负氧离子粉与分散剂加入水中进行搅拌,分散均匀后获得第一混合液;

s3:将钛白粉加入第一混合液继续搅拌,均匀后获得第二混合液;

s4:将水性树脂加入第二混合液继续搅拌,均匀后获得绿色抗菌杀菌释放负氧离子涂料的成品。

参见附图2,步骤s1中负氧离子粉的制备过程包括:

s101:将设定配比的纳米氧化锌、二氧化硒、八钛酸钾、砷化镓、蛭石粉进行第一阶段搅拌,获得第一中间产物;

s102:将第一中间产物进行煅烧,获得第二中间产物;

s103:待第二中间产物冷却后,将叶绿素、儿茶素及茶多酚添加到第二中间产物中进行第二阶段搅拌;

s104:再将纳米气凝胶粉添加到第二中间产物中进行第三阶段搅拌,获得第三中间产物;

s105:将生理盐水添加第三中间产物中进行研磨,获得第四中间产物;

s106:将第四中间产物进行干燥,获得负氧离子粉。

进一步的,第一阶段搅拌的时间控制为25~60分钟;煅烧的时间控制为7~10小时;第二阶段搅拌的时间控制在25~40分钟;第三阶段搅拌的时间控制在45~100分钟;研磨的时间控制在10~20小时。作为一种优选的实施例,第一阶段搅拌的时间控制为30分钟;煅烧的时间控制为8小时;第二阶段搅拌的时间控制在30分钟;第三阶段搅拌的时间控制在60分钟;研磨的时间控制在12小时。

下面通过具体实施例来详细介绍本申请的绿色抗菌杀菌释放负氧离子涂料的制备方法,所有原料都以重量份计算:

实施例1

s1:制备负氧离子粉2份;

s2:将2份负氧离子粉与6份分散剂加入16份水中进行搅拌,分散均匀后获得第一混合液;

s3:将35份钛白粉加入第一混合液继续搅拌,均匀后获得第二混合液;

s4:将40份水性树脂加入第二混合液继续搅拌,均匀后获得绿色抗菌杀菌释放负氧离子涂料的成品。

实施例2

s1:制备负氧离子粉3份;

s2:将3份负氧离子粉与6份分散剂加入17份水中进行搅拌,分散均匀后获得第一混合液;

s3:将36份钛白粉加入第一混合液继续搅拌,均匀后获得第二混合液;

s4:将41份水性树脂加入第二混合液继续搅拌,均匀后获得绿色抗菌杀菌释放负氧离子涂料的成品。

实施例3

s1:制备负氧离子粉4份;

s2:将4份负氧离子粉与7份分散剂加入20份水中进行搅拌,分散均匀后获得第一混合液;

s3:将38份钛白粉加入第一混合液继续搅拌,均匀后获得第二混合液;

s4:将44份水性树脂加入第二混合液继续搅拌,均匀后获得绿色抗菌杀菌释放负氧离子涂料的成品。

以上所述的具体实施方式,对本发明的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本发明的具体实施方式而已,并不用于限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

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