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一种光触媒除甲醛剂及其制备方法.pdf

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一种 触媒 甲醛 及其 制备 方法
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摘要
申请专利号:

CN201910040156

申请日:

20190116

公开号:

CN109529617A

公开日:

20190329

当前法律状态:

实质审查的生效

有效性:

审中

法?#19978;?#24773;: 实质审查的生效
IPC分类号: B01D53/86;B01D53/72 主分类号: B01D53/86;B01D53/72
申请人: 湖北煜韩环境科技有限公司
发明人: 邓超
地址: 438000 湖北省黄冈市团风县团风镇闽台工业园(湖北闽鑫投资建设有限公司内)
优先权:
专利代理机构: 51224 代理人: 王霞
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法律状态
申请(专利)号:

CN201910040156

授权公告号:

法律状态公告日:

20190423

法律状态类?#20572;?/td>

实质审查的生效

摘要

本发明属于除醛技术领域,公开了一种光触媒除甲醛剂,按重量份计,所述光触媒除甲醛剂的组成为:纳米二氧化钛5?10份,叶绿素提取液0.1?2份,分散剂3?10份,去离子水80?90份。本发明还公开了一种光触媒除甲醛剂的制备方法,本发明的光触媒除甲醛剂集叶绿素的光合吸附作用及纳米二氧化钛的光催化效应于一体,使得该光触媒除甲醛剂应用于空气净化领域,不仅仅具有单一的吸附作用,还可以有效地降解甲醛。

权利要求书

1.一种光触媒除甲醛剂,其特征在于:按重量份计,所述光触媒除甲醛剂的组成为:纳米二氧化钛5-10份,叶绿素提取液0.1-2份,分散剂3-10份,去离子水80-90份。 2.根据权利要求1所述的光触媒除甲醛剂,其特征在于:所述叶绿素提取液的制备过程包括以下步骤: (1)取绿色植物的茎或叶,洗净,阴干,粉碎;加入浓度为1-8%的聚氧乙烯单叔辛基苯基醚水溶液,料液比为1:10,搅拌混匀,常温下超声10-20min;离心分离,取上清液; (2)向上清液中加入NaCl,搅拌均匀后倒入分液漏斗中,静置分层,取上层; (3)上层中加入2倍体积的95%乙醇,用超滤膜过滤,滤?#21495;?#32553;至粘稠状; (4)浓缩液中加入无水乙醇,振荡,白色沉淀析出量无变化时停止加入无水乙醇,过滤,取滤液。 3.根据权利要求2所述的光触媒除甲醛剂,其特征在于:所述分散剂为烷基硫酸盐。 4.根据权利要求2所述的光触媒除甲醛剂,其特征在于:所述分散剂为脂肪醇聚氧乙烯?#36873;?5.根据权利要求3或4所述的光触媒除甲醛剂,其特征在于:所述纳米二氧化钛的粒径为1-10nm。 6.根据权利要求5所述的光触媒除甲醛剂的制备方法,其特征在于:包括以下步骤: 步骤(1):将分散剂投入去离子水中,搅拌至透明,得A液。 步骤(2):将叶绿素提取?#21644;度階液中,搅拌至透明,得B液。 步骤(3):将纳米二氧化钛投入B液中,以转速为1500-3000r/min的速度搅拌至透明。 7.根据权利要求6所述的光触媒除甲醛剂的制备方法,其特征在于:纳米二氧化钛替换为纳米氧化锌或纳米氧化铁。

说明书


一种光触媒除甲醛剂及其制备方法
技术领域


本发明属于除醛技术领域,具体涉及一种光触媒除甲醛剂及其制备方法。


背景技术


目前市面上光触媒除甲醛的产?#20998;?#35201;是以纳米二氧化钛为主要原料,制备而成的
乳白色液体。一般的光触媒除甲醛只有在紫外光下才有催化作用,为此,我们提出一种光触
媒除甲醛剂及其制备方法,使该光触媒除甲醛剂在可见光存在的情况下可以起催化作用。


发明内容


为?#31169;?#20915;现有技术存在的上?#37995;?#39064;,本发明目的在于提供一种光触媒除甲醛剂及
其制备方法。


本发明所采用的技术方案为:


一种光触媒除甲醛剂,按重量份计,所述光触媒除甲醛剂的组成为:纳米二氧化钛
5-10份,叶绿素提取液0.1-2份,分散剂3-10份,去离子水80-90份。


进一步地,所述叶绿素提取液的制备过程包括以下步骤:


(1)取绿色植物的茎或叶,洗净,阴干,粉碎;加入浓度为1-8%的聚氧乙烯单叔辛
基苯基醚水溶液,料液比为1:10,搅拌混匀,常温下超声10-20min;离心分离,取上清液;


(2)向上清液中加入NaCl,搅拌均匀后倒入分液漏斗中,静置分层,取上层;


(3)上层中加入2倍体积的95%乙醇,用超滤膜过滤,滤?#21495;?#32553;至粘稠状;


(4)浓缩液中加入无水乙醇,振荡,白色沉淀析出量无变化时停止加入无水乙醇,
过滤,取滤液。


进一步地,所述分散剂为烷基硫酸盐。


进一步地,所述分散剂为脂肪醇聚氧乙烯?#36873;?br>

进一步地,所述纳米二氧化钛的粒径为1-10nm。


本发明还公开了一种光触媒除甲醛剂的制备方法,包括以下步骤:


步骤(1):将分散剂投入去离子水中,搅拌至透明,得A液。


步骤(2):将叶绿素提取?#21644;度階液中,搅拌至透明,得B液。


步骤(3):将纳米二氧化钛投入B液中,以转速为1500-3000r/min的速度搅拌至透
明。


进一步地,纳米二氧化钛替换为纳米氧化锌或纳米氧化铁。


本发明的有益效果为:


本发明的光触媒除甲醛剂集叶绿素的光合吸附作用及纳米二氧化钛的光催化效
应于一体,使得该光触媒除甲醛剂应用于空气净化领域,不仅仅具有单一的吸附作用,还可
以有效地降解甲醛、苯、氨、氡及TVOC等污染物,并能有效杀灭病原微生物,本发明的光触媒
除甲醛剂可在可见光存在的情况下起催化作用,具有消除甲醛、净化空气及?#26412;?#28040;?#38236;?#20316;
用,对人体无毒,也不会造成环境污染,速效且持久性好,生产工艺简单,制作成?#38236;汀?br>

具体实施方式


下面结合具体实施例对本发明做进一步阐释。


实施例1:


本实施例提供一种光触媒除甲醛剂,按重量份计,所述光触媒除甲醛剂的组成为:
纳米二氧化钛5份,叶绿素提取液0.2份,烷基硫酸盐3份,去离子水80份。


本实施例中,纳米二氧化钛最好选用粒径为1-10nm的纳米二氧化钛,使纳米二氧
化钛起到更强的催化分解作用。


本实施例中,叶绿素提取液的制备过程包括以下步骤:


(1)取绿色植物的茎或叶,清洗干净,阴干,粉碎;加入浓度为1-8%的聚氧乙烯单
叔辛基苯基醚水溶液,料液比为1:10,搅拌混匀,常温下超声10-20min;离心分离,取上清
液;


(2)向上清液中加入NaCl,NaCl加入量为上清液重量的15%,搅拌均匀,将其倒入
分液漏斗,静置分层,去除下层水相,取上层;


(3)上层中加入2倍体积的95%乙醇,用超滤膜过滤,滤?#21495;?#32553;至粘稠状;


(4)浓缩液中缓慢加入无水乙醇,振荡,至白色沉淀析出量无明显变化时停止加入
无水乙醇,过滤,取滤液。


上述的光触媒除甲醛剂的制备方法包括以下步骤:


步骤(1):将烷基硫酸盐投入去离子水中,搅拌至透明,得A液。


步骤(2):将叶绿素提取?#21644;度階液中,搅拌至透明,得B液。


步骤(3):将纳米二氧化钛投入B液中,以转速为1500-3000r/min的速度搅拌至透
明,可选用高速分散机进行高速搅拌,使制得的光触媒除甲醛剂高速搅拌至透明。


本实施例中,纳米二氧化钛具有比表面积大,粒径可控,分散性好,起到催化分解
醛等有害物质的作用,利用叶绿素提取液中的叶绿素能够达到吸收可见光与阳光进行光合
作用,结合纳米二氧化钛的催化分解,可以更有效地分解甲醛等有害物质,本发明的光触媒
除甲醛剂最好在白天使用,纳米二氧化钛起到更强的催化分解作用,才能使甲醛浓度进行
?#26723;汀?br>

实施例2:


本实施例提供一种光触媒除甲醛剂,按重量份计,所述光触媒除甲醛剂的组成为:
纳米二氧化钛6份,叶绿素提取液0.3份,烷基硫酸盐4份,去离子水80份。


本实施例中,纳米二氧化钛最好选用粒径为1-10nm的纳米二氧化钛,使纳米二氧
化钛起到更强的催化分解作用。


本实施例中,叶绿素提取液的制备过程包括以下步骤:


(1)取绿色植物的茎或叶,清洗干净,阴干,粉碎;加入浓度为1-8%的聚氧乙烯单
叔辛基苯基醚水溶液,料液比为1:10,搅拌混匀,常温下超声10-20min;离心分离,取上清
液;


(2)向上清液中加入NaCl,NaCl加入量为上清液重量的15%,搅拌均匀,将其倒入
分液漏斗,静置分层,去除下层水相,取上层;


(3)上层中加入2倍体积的95%乙醇,用超滤膜过滤,滤?#21495;?#32553;至粘稠状;


(4)浓缩液中缓慢加入无水乙醇,振荡,至白色沉淀析出量无明显变化时停止加入
无水乙醇,过滤,取滤液。


上述的光触媒除甲醛剂的制备方法包括以下步骤:


步骤(1):将烷基硫酸盐投入去离子水中,搅拌至透明,得A液。


步骤(2):将叶绿素提取?#21644;度階液中,搅拌至透明,得B液。


步骤(3):将纳米二氧化钛投入B液中,以转速为1500-3000r/min的速度搅拌至透
明,可选用高速分散机进行高速搅拌,使制得的光触媒除甲醛剂高速搅拌至透明。


本实施例中,纳米二氧化钛具有比表面积大,粒径可控,分散性好,起到催化分解
醛等有害物质的作用,利用叶绿素提取液中的叶绿素能够达到吸收可见光与阳光进行光合
作用,结合纳米二氧化钛的催化分解,可以更有效地分解甲醛等有害物质,本发明的光触媒
除甲醛剂最好在白天使用,纳米二氧化钛起到更强的催化分解作用,才能使甲醛浓度进行
?#26723;汀?br>

实施例3:


本实施例提供一种光触媒除甲醛剂,按重量份计,所述光触媒除甲醛剂的组成为:
纳米二氧化钛7份,叶绿素提取液0.5份,烷基硫酸盐5份,去离子水80份。


本实施例中,纳米二氧化钛最好选用粒径为1-10nm的纳米二氧化钛,使纳米二氧
化钛起到更强的催化分解作用。


本实施例中,叶绿素提取液的制备过程包括以下步骤:


(1)取绿色植物的茎或叶,清洗干净,阴干,粉碎;加入浓度为1-8%的聚氧乙烯单
叔辛基苯基醚水溶液,料液比为1:10,搅拌混匀,常温下超声10-20min;离心分离,取上清
液;


(2)向上清液中加入NaCl,NaCl加入量为上清液重量的15%,搅拌均匀,将其倒入
分液漏斗,静置分层,去除下层水相,取上层;


(3)上层中加入2倍体积的95%乙醇,用超滤膜过滤,滤?#21495;?#32553;至粘稠状;


(4)浓缩液中缓慢加入无水乙醇,振荡,至白色沉淀析出量无明显变化时停止加入
无水乙醇,过滤,取滤液。


上述的光触媒除甲醛剂的制备方法包括以下步骤:


步骤(1):将烷基硫酸盐投入去离子水中,搅拌至透明,得A液。


步骤(2):将叶绿素提取?#21644;度階液中,搅拌至透明,得B液。


步骤(3):将纳米二氧化钛投入B液中,以转速为1500-3000r/min的速度搅拌至透
明,可选用高速分散机进行高速搅拌,使制得的光触媒除甲醛剂高速搅拌至透明。


本实施例中,纳米二氧化钛具有比表面积大,粒径可控,分散性好,起到催化分解
醛等有害物质的作用,利用叶绿素提取液中的叶绿素能够达到吸收可见光与阳光进行光合
作用,结合纳米二氧化钛的催化分解,可以更有效地分解甲醛等有害物质,本发明的光触媒
除甲醛剂最好在白天使用,纳米二氧化钛起到更强的催化分解作用,才能使甲醛浓度进行
?#26723;汀?br>

实施例4:


本实施例提供一种光触媒除甲醛剂,按重量份计,所述光触媒除甲醛剂的组成为:
纳米二氧化钛8份,叶绿素提取液0.8份,烷基硫酸盐6份,去离子水85份。


本实施例中,纳米二氧化钛最好选用粒径为1-10nm的纳米二氧化钛,使纳米二氧
化钛起到更强的催化分解作用。


本实施例中,叶绿素提取液的制备过程包括以下步骤:


(1)取绿色植物的茎或叶,清洗干净,阴干,粉碎;加入浓度为1-8%的聚氧乙烯单
叔辛基苯基醚水溶液,料液比为1:10,搅拌混匀,常温下超声10-20min;离心分离,取上清
液;


(2)向上清液中加入NaCl,NaCl加入量为上清液重量的15%,搅拌均匀,将其倒入
分液漏斗,静置分层,去除下层水相,取上层;


(3)上层中加入2倍体积的95%乙醇,用超滤膜过滤,滤?#21495;?#32553;至粘稠状;


(4)浓缩液中缓慢加入无水乙醇,振荡,至白色沉淀析出量无明显变化时停止加入
无水乙醇,过滤,取滤液。


上述的光触媒除甲醛剂的制备方法包括以下步骤:


步骤(1):将烷基硫酸盐投入去离子水中,搅拌至透明,得A液。


步骤(2):将叶绿素提取?#21644;度階液中,搅拌至透明,得B液。


步骤(3):将纳米二氧化钛投入B液中,以转速为1500-3000r/min的速度搅拌至透
明,可选用高速分散机进行高速搅拌,使制得的光触媒除甲醛剂高速搅拌至透明。


本实施例中,纳米二氧化钛具有比表面积大,粒径可控,分散性好,起到催化分解
醛等有害物质的作用,利用叶绿素提取液中的叶绿素能够达到吸收可见光与阳光进行光合
作用,结合纳米二氧化钛的催化分解,可以更有效地分解甲醛等有害物质,本发明的光触媒
除甲醛剂最好在白天使用,纳米二氧化钛起到更强的催化分解作用,才能使甲醛浓度进行
?#26723;汀?br>

实施例5:


本实施例提供一种光触媒除甲醛剂,按重量份计,所述光触媒除甲醛剂的组成为:
纳米二氧化钛9份,叶绿素提取液1份,烷基硫酸盐8份,去离子水85份。


本实施例中,纳米二氧化钛最好选用粒径为1-10nm的纳米二氧化钛,使纳米二氧
化钛起到更强的催化分解作用。


本实施例中,叶绿素提取液的制备过程包括以下步骤:


(1)取绿色植物的茎或叶,清洗干净,阴干,粉碎;加入浓度为1-8%的聚氧乙烯单
叔辛基苯基醚水溶液,料液比为1:10,搅拌混匀,常温下超声10-20min;离心分离,取上清
液;


(2)向上清液中加入NaCl,NaCl加入量为上清液重量的15%,搅拌均匀,将其倒入
分液漏斗,静置分层,去除下层水相,取上层;


(3)上层中加入2倍体积的95%乙醇,用超滤膜过滤,滤?#21495;?#32553;至粘稠状;


(4)浓缩液中缓慢加入无水乙醇,振荡,至白色沉淀析出量无明显变化时停止加入
无水乙醇,过滤,取滤液。


上述的光触媒除甲醛剂的制备方法包括以下步骤:


步骤(1):将烷基硫酸盐投入去离子水中,搅拌至透明,得A液。


步骤(2):将叶绿素提取?#21644;度階液中,搅拌至透明,得B液。


步骤(3):将纳米二氧化钛投入B液中,以转速为1500-3000r/min的速度搅拌至透
明,可选用高速分散机进行高速搅拌,使制得的光触媒除甲醛剂高速搅拌至透明。


本实施例中,纳米二氧化钛具有比表面积大,粒径可控,分散性好,起到催化分解
醛等有害物质的作用,利用叶绿素提取液中的叶绿素能够达到吸收可见光与阳光进行光合
作用,结合纳米二氧化钛的催化分解,可以更有效地分解甲醛等有害物质,本发明的光触媒
除甲醛剂最好在白天使用,纳米二氧化钛起到更强的催化分解作用,才能使甲醛浓度进行
?#26723;汀?br>

实施例6:


本实施例提供一种光触媒除甲醛剂,按重量份计,所述光触媒除甲醛剂的组成为:
纳米二氧化钛10份,叶绿素提取液2份,脂肪醇聚氧乙烯醚10份,去离子水90份。


本实施例中,纳米二氧化钛最好选用粒径为1-10nm的纳米二氧化钛,使纳米二氧
化钛起到更强的催化分解作用。


本实施例中,叶绿素提取液的制备过程包括以下步骤:


(1)取绿色植物的茎或叶,清洗干净,阴干,粉碎;加入浓度为1-8%的聚氧乙烯单
叔辛基苯基醚水溶液,料液比为1:10,搅拌混匀,常温下超声10-20min;离心分离,取上清
液;


(2)向上清液中加入NaCl,NaCl加入量为上清液重量的15%,搅拌均匀,将其倒入
分液漏斗,静置分层,去除下层水相,取上层;


(3)上层中加入2倍体积的95%乙醇,用超滤膜过滤,滤?#21495;?#32553;至粘稠状;


(4)浓缩液中缓慢加入无水乙醇,振荡,至白色沉淀析出量无明显变化时停止加入
无水乙醇,过滤,取滤液。


上述的光触媒除甲醛剂的制备方法包括以下步骤:


步骤(1):将脂肪醇聚氧乙烯醚投入去离子水中,搅拌至透明,得A液。


步骤(2):将叶绿素提取?#21644;度階液中,搅拌至透明,得B液。


步骤(3):将纳米二氧化钛投入B液中,以转速为1500-3000r/min的速度搅拌至透
明,可选用高速分散机进行高速搅拌,使制得的光触媒除甲醛剂高速搅拌至透明。


本实施例中,纳米二氧化钛具有比表面积大,粒径可控,分散性好,起到催化分解
醛等有害物质的作用,利用叶绿素提取液中的叶绿素能够达到吸收可见光与阳光进行光合
作用,结合纳米二氧化钛的催化分解,可以更有效地分解甲醛等有害物质,本发明的光触媒
除甲醛剂最好在白天使用,纳米二氧化钛起到更强的催化分解作用,才能使甲醛浓度进行
?#26723;汀?br>

实施例7:


本实施例提供一种光触媒除甲醛剂,按重量份计,所述光触媒除甲醛剂的组成为:
纳米二氧化钛8份,叶绿素提取液1.8份,脂肪醇聚氧乙烯醚9份,去离子水85份。


本实施例中,纳米二氧化钛最好选用粒径为1-10nm的纳米二氧化钛,使纳米二氧
化钛起到更强的催化分解作用。


本实施例中,叶绿素提取液的制备过程包括以下步骤:


(1)取绿色植物的茎或叶,清洗干净,阴干,粉碎;加入浓度为1-8%的聚氧乙烯单
叔辛基苯基醚水溶液,料液比为1:10,搅拌混匀,常温下超声10-20min;离心分离,取上清
液;


(2)向上清液中加入NaCl,NaCl加入量为上清液重量的15%,搅拌均匀,将其倒入
分液漏斗,静置分层,去除下层水相,取上层;


(3)上层中加入2倍体积的95%乙醇,用超滤膜过滤,滤?#21495;?#32553;至粘稠状;


(4)浓缩液中缓慢加入无水乙醇,振荡,至白色沉淀析出量无明显变化时停止加入
无水乙醇,过滤,取滤液。


上述的光触媒除甲醛剂的制备方法包括以下步骤:


步骤(1):将脂肪醇聚氧乙烯醚投入去离子水中,搅拌至透明,得A液。


步骤(2):将叶绿素提取?#21644;度階液中,搅拌至透明,得B液。


步骤(3):将纳米二氧化钛投入B液中,以转速为1500-3000r/min的速度搅拌至透
明,可选用高速分散机进行高速搅拌,使制得的光触媒除甲醛剂高速搅拌至透明。


本实施例中,纳米二氧化钛具有比表面积大,粒径可控,分散性好,起到催化分解
醛等有害物质的作用,利用叶绿素提取液中的叶绿素能够达到吸收可见光与阳光进行光合
作用,结合纳米二氧化钛的催化分解,可以更有效地分解甲醛等有害物质,本发明的光触媒
除甲醛剂最好在白天使用,纳米二氧化钛起到更强的催化分解作用,才能使甲醛浓度进行
?#26723;汀?br>

实施例8:


本实施例提供一种光触媒除甲醛剂,按重量份计,所述光触媒除甲醛剂的组成为:
纳米二氧化钛6份,叶绿素提取液1.5份,脂肪醇聚氧乙烯醚7份,去离子水85份。


本实施例中,纳米二氧化钛最好选用粒径为1-10nm的纳米二氧化钛,使纳米二氧
化钛起到更强的催化分解作用。


本实施例中,叶绿素提取液的制备过程包括以下步骤:


(1)取绿色植物的茎或叶,清洗干净,阴干,粉碎;加入浓度为1-8%的聚氧乙烯单
叔辛基苯基醚水溶液,料液比为1:10,搅拌混匀,常温下超声10-20min;离心分离,取上清
液;


(2)向上清液中加入NaCl,NaCl加入量为上清液重量的15%,搅拌均匀,将其倒入
分液漏斗,静置分层,去除下层水相,取上层;


(3)上层中加入2倍体积的95%乙醇,用超滤膜过滤,滤?#21495;?#32553;至粘稠状;


(4)浓缩液中缓慢加入无水乙醇,振荡,至白色沉淀析出量无明显变化时停止加入
无水乙醇,过滤,取滤液。


上述的光触媒除甲醛剂的制备方法包括以下步骤:


步骤(1):将脂肪醇聚氧乙烯醚投入去离子水中,搅拌至透明,得A液。


步骤(2):将叶绿素提取?#21644;度階液中,搅拌至透明,得B液。


步骤(3):将纳米二氧化钛投入B液中,以转速为1500-3000r/min的速度搅拌至透
明,可选用高速分散机进行高速搅拌,使制得的光触媒除甲醛剂高速搅拌至透明。


本实施例中,纳米二氧化钛具有比表面积大,粒径可控,分散性好,起到催化分解
醛等有害物质的作用,利用叶绿素提取液中的叶绿素能够达到吸收可见光与阳光进行光合
作用,结合纳米二氧化钛的催化分解,可以更有效地分解甲醛等有害物质,本发明的光触媒
除甲醛剂最好在白天使用,纳米二氧化钛起到更强的催化分解作用,才能使甲醛浓度进行
?#26723;汀?br>

实施例9:


本实施例提供一种光触媒除甲醛剂,按重量份计,所述光触媒除甲醛剂的组成为:
纳米氧化锌5份,叶绿素提取液1.2份,脂肪醇聚氧乙烯醚4份,去离子水80份。


本实施例中,纳米氧化锌最好选用粒径为1-10nm的纳米氧化锌,使纳米氧化?#31185;?br>到更强的催化分解作用。


本实施例中,叶绿素提取液的制备过程包括以下步骤:


(1)取绿色植物的茎或叶,清洗干净,阴干,粉碎;加入浓度为1-8%的聚氧乙烯单
叔辛基苯基醚水溶液,料液比为1:10,搅拌混匀,常温下超声10-20min;离心分离,取上清
液;


(2)向上清液中加入NaCl,NaCl加入量为上清液重量的15%,搅拌均匀,将其倒入
分液漏斗,静置分层,去除下层水相,取上层;


(3)上层中加入2倍体积的95%乙醇,用超滤膜过滤,滤?#21495;?#32553;至粘稠状;


(4)浓缩液中缓慢加入无水乙醇,振荡,至白色沉淀析出量无明显变化时停止加入
无水乙醇,过滤,取滤液。


上述的光触媒除甲醛剂的制备方法包括以下步骤:


步骤(1):将脂肪醇聚氧乙烯醚投入去离子水中,搅拌至透明,得A液。


步骤(2):将叶绿素提取?#21644;度階液中,搅拌至透明,得B液。


步骤(3):将纳米氧化锌投入B液中,以转速为1500-3000r/min的速度搅拌至透明,
可选用高速分散机进行高速搅拌,使制得的光触媒除甲醛剂高速搅拌至透明。


本实施例中,纳米氧化锌具有比表面积大,粒径可控,分散性好,起到催化分解醛
等有害物质的作用,利用叶绿素提取液中的叶绿素能够达到吸收可见光与阳光进行光合作
用,结合纳米氧化锌的催化分解,可以更有效地分解甲醛等有害物质,本发明的光触媒除甲
醛剂最好在白天使用,纳米氧化?#31185;?#21040;更强的催化分解作用,才能使甲醛浓度进行?#26723;汀?br>

本发明的光触媒除甲醛剂的使用过程如下:将光触媒除甲醛剂喷洒含甲醛的密闭
房间内,白天使用,使用光触媒除甲醛剂前后检测该房间的甲醛浓度,发?#32622;?#38381;房间的甲醛
浓度下降10%-20%,可见,该光触媒除甲醛剂能够对甲醛进行吸收和分解双重处理,进而
保证甲醛去除的效果。


总之,本发明的光触媒除甲醛剂集叶绿素的光合吸附作用及纳米二氧化钛的光催
化效应于一体,使得该光触媒除甲醛剂应用于空气净化领域,不仅仅具有单一的吸附作用,
还可以有效地降解甲醛、苯、氨、氡、TVOC等污染物,并能有效杀灭病原微生物。


本发明的光触媒除甲醛剂具有消除甲醛、净化空气及?#26412;?#28040;?#38236;?#20316;用,对人体无
毒,也不会造成环境污染,速效且持久性好,生产工艺简单,制作成?#38236;汀?br>

本发明不局限于上述可选的实施方式,任何人在本发明的启示下都可得出其他各
种?#38382;?#30340;产品。上述具体实施方式不应理解成对本发明的保护范围的限制,本发明的保护
范围应?#24065;?#26435;利要求书中界定的为准,并且说明书可以用于解释权利要求书。


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本文标题:一种光触媒除甲醛剂及其制备方法.pdf
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