本发明涉及建筑材料技术领域,具体是一种具有净化空气功能的建筑涂料及其制备方法和应用。
背景技术:
现有的室内装修后均存在不同程度的VOC排放,严重威胁人们的健康。随着社会发展、经济进步,人们更加注重室内装饰材料的健康性、舒适性、环保性、美观性等功能性。
伊利石是常见的一种黏土矿物,常由白云母﹑钾长石风化而成,并产于泥质岩中,或由其他矿物蚀变形成。它常是形成其他黏土矿物的中间过渡性矿物。伊利石是我国的一种新矿种。国内最初在双潮乡渡船头村发现伊利石矿,吉林省安图县伊利石资源非常丰富,已探明资源储量在1.4亿吨以上,远景储量超2亿吨,属于单一特大型砂质伊利石矿床。
伊利石具有富钾、高铝、低铁及光滑、明亮、细腻、耐热等优越的化学、物理性能。伊利石可自由释放负离子和远红外线。近年来国际上很多研究证明经过加工的伊利石具有极强的抑菌效果,并且能的吸附多种有害重金属及有害气体。但是现有技术中伊利石是与其它多种具有相同功效的原料复配作用的,单独的伊利石吸附有毒害气体效果不明显,现有技术对其处理过程复杂,成本高,不能满足需要。
技术实现要素:
本发明的目的在于提供一种清除甲醛和异味、释放负离子、具有净化空气功能的建筑涂料及其制备方法和应用,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
一种具有净化空气功能的建筑涂料,由以下按照重量份的原料组成:伊利石41-49份、萘乙酸6-14份、活性炭3-11份、1,2-丙二醇22-30份、独角金8-16份。
作为本发明进一步的方案:所述具有净化空气功能的建筑涂料,由以下按照重量份的原料组成:伊利石43-47份、萘乙酸8-12份、活性炭5-9份、1,2-丙二醇24-28份、独角金10-14份。
作为本发明进一步的方案:所述具有净化空气功能的建筑涂料,由以下按照重量份的原料组成:伊利石45份、萘乙酸10份、活性炭7份、1,2-丙二醇26份、独角金12份。
本发明另一目的是提供一种具有净化空气功能的建筑涂料的制备方法,由以下步骤组成:
1)将萘乙酸与其质量11.5倍的30%乙醇混合,制得萘乙酸溶液;将伊利石粉碎、过100目筛,加入萘乙酸溶液,置入反应釜中并在92℃的温度下搅拌处理1.3h,制得混合物A;
2)将活性炭、1,2-丙二醇、独角金混合,在67℃的温度下密封搅拌处理40-45min,制得混合物B;
3)将混合物A与混合物B混合,然后在200℃搅拌处理1.5h,然后再加入伊利石质量2.8倍的去离子水,加热至86℃并在该温度下超声处理48min,超声功率为900W,在降至室温即得建筑涂料。
本发明另一目的是提供所述建筑涂料在空气处理中的应用。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
本发明对伊利石利用萘乙酸进行处理,再与活性炭、1,2-丙二醇、独角金相互作用制得的建筑涂料,不仅能清除甲醛和异味,提高空气质量,而且还具有释放负离子、净化空气的作用。本发明的涂料没有损耗,将使用过的涂料重新煅烧后即可重复使用,不会造成建筑垃圾。本发明对人无毒害、无腐蚀性,性能稳定,具有极高的吸附结合力,能快速吸附净化空气中的甲醛、异味气体,即使在可见光或者光线很弱的情况下快速、高效、持久地消除甲醛、异味气体,净化效率较高,甲醛净化效率达到87-96%,甲苯净化效率达到58-68%,净化效果持久性较高,甲醛净化效果持久性达到82-92%,甲苯净化效果持久性达到46-56%。本发明绿色健康无污染,能释放出空气中负离子,负离子平均增加量为80-108个/cm3,清新空气。本发明制备方法操作简单,环保无污染,便于工业化生产。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
实施例1
本发明实施例中,一种具有净化空气功能的建筑涂料,由以下按照重量份的原料组成:伊利石41份、萘乙酸6份、活性炭3份、1,2-丙二醇22份、独角金8份。
将萘乙酸与其质量11.5倍的30%乙醇混合,制得萘乙酸溶液;将伊利石粉碎、过100目筛,加入萘乙酸溶液,置入反应釜中并在92℃的温度下搅拌处理1.3h,制得混合物A。将活性炭、1,2-丙二醇、独角金混合,在67℃的温度下密封搅拌处理40min,制得混合物B。将混合物A与混合物B混合,然后在200℃搅拌处理1.5h,然后再加入伊利石质量2.8倍的去离子水,加热至86℃并在该温度下超声处理48min,超声功率为900W,在降至室温即得建筑涂料。
实施例2
本发明实施例中,一种具有净化空气功能的建筑涂料,由以下按照重量份的原料组成:伊利石49份、萘乙酸14份、活性炭11份、1,2-丙二醇30份、独角金16份。
将萘乙酸与其质量11.5倍的30%乙醇混合,制得萘乙酸溶液;将伊利石粉碎、过100目筛,加入萘乙酸溶液,置入反应釜中并在92℃的温度下搅拌处理1.3h,制得混合物A。将活性炭、1,2-丙二醇、独角金混合,在67℃的温度下密封搅拌处理45min,制得混合物B。将混合物A与混合物B混合,然后在200℃搅拌处理1.5h,然后再加入伊利石质量2.8倍的去离子水,加热至86℃并在该温度下超声处理48min,超声功率为900W,在降至室温即得建筑涂料。
实施例3
本发明实施例中,一种具有净化空气功能的建筑涂料,由以下按照重量份的原料组成:伊利石43份、萘乙酸8份、活性炭5份、1,2-丙二醇24份、独角金10份。
将萘乙酸与其质量11.5倍的30%乙醇混合,制得萘乙酸溶液;将伊利石粉碎、过100目筛,加入萘乙酸溶液,置入反应釜中并在92℃的温度下搅拌处理1.3h,制得混合物A。将活性炭、1,2-丙二醇、独角金混合,在67℃的温度下密封搅拌处理42min,制得混合物B。将混合物A与混合物B混合,然后在200℃搅拌处理1.5h,然后再加入伊利石质量2.8倍的去离子水,加热至86℃并在该温度下超声处理48min,超声功率为900W,在降至室温即得建筑涂料。
实施例4
本发明实施例中,一种具有净化空气功能的建筑涂料,由以下按照重量份的原料组成:伊利石47份、萘乙酸12份、活性炭9份、1,2-丙二醇28份、独角金14份。
将萘乙酸与其质量11.5倍的30%乙醇混合,制得萘乙酸溶液;将伊利石粉碎、过100目筛,加入萘乙酸溶液,置入反应釜中并在92℃的温度下搅拌处理1.3h,制得混合物A。将活性炭、1,2-丙二醇、独角金混合,在67℃的温度下密封搅拌处理42min,制得混合物B。将混合物A与混合物B混合,然后在200℃搅拌处理1.5h,然后再加入伊利石质量2.8倍的去离子水,加热至86℃并在该温度下超声处理48min,超声功率为900W,在降至室温即得建筑涂料。
实施例5
本发明实施例中,一种具有净化空气功能的建筑涂料,由以下按照重量份的原料组成:伊利石45份、萘乙酸10份、活性炭7份、1,2-丙二醇26份、独角金12份。
将萘乙酸与其质量11.5倍的30%乙醇混合,制得萘乙酸溶液;将伊利石粉碎、过100目筛,加入萘乙酸溶液,置入反应釜中并在92℃的温度下搅拌处理1.3h,制得混合物A。将活性炭、1,2-丙二醇、独角金混合,在67℃的温度下密封搅拌处理42min,制得混合物B。将混合物A与混合物B混合,然后在200℃搅拌处理1.5h,然后再加入伊利石质量2.8倍的去离子水,加热至86℃并在该温度下超声处理48min,超声功率为900W,在降至室温即得建筑涂料。
对比例1
除不含有萘乙酸外,其原料含量及制备过程与实施例5一致。
对比例2
除不含有独角金外,其原料含量及制备过程与实施例5一致。
对比例3
除不含有萘乙酸以及独角金外,其原料含量及制备过程与实施例5一致。
实施例6
将实施例1-5及对比例1-3的涂料分别用于某新建好的室内墙壁上,然后进行室内空气中甲醛、异味材料进行甲醛、甲苯净化效率检测以及甲醛、甲苯净化效果持久性检测(委托国家建筑材料工业技术监督研究中心),检测依据标准JC/T 1074-2008《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》。
试验条件:样品量200g,温度(20±2)℃,相对湿度(50±10)%,开灯时间:48h。检测结果如表1所示。
表1
由表1中数据可知,本发明的建筑涂料在各原料的相互作用下对空气中甲醛、异味材料甲醛净化效率、甲醛净化效果持久性、甲苯净化效率、甲苯净化效果持久性的检测结果符合标准JC/T 1074-2008《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》中“I类材料”的技术指标要求。
对实施例1-5及对比例1-3的涂料对室内空气进行负离子发生量检测(委托建筑材料工业环境检测中心),检测依据标准JC/T 1016-2006《材料负离子发生量的测试方法》。测试方法是将100g样品放置于0.25m3的密闭仓中,密闭24h,用美国产空气负离子测试仪(Air Ion Counter)。检测结果如表2所示。检测条件:温度T=25℃,相对湿度RH=60%;检测次数:16次。
表2
由表2中数据可知,本发明的的建筑涂料在各原料的相互作用下,对负离子平均增加量为≥80个/cm3。
对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。
此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。