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bobapp下载室内环境净化系统的制作方法

作者:小编时间:2024-04-30 19:47 次浏览

信息摘要:

 本发明涉及环境治理领域,尤其是涉及一种在室内没人时自动进行空气净化在室内有人时关闭紫外线灯的室内环境净化系统。  人类有约50%的时间是在建筑室内环境中度过的,因此其环境的好坏将直接影响到人们的身体健康与居家生活。但现实中,由于室内装饰材料的使用,造成了居住场所的空气污染。据有关国际组织的研究表明,bobapp下载世界上30%的新建和重修的建筑物存在有害于健康的室内空气污染。光触媒在被紫外线照...

  本发明涉及环境治理领域,尤其是涉及一种在室内没人时自动进行空气净化在室内有人时关闭紫外线灯的室内环境净化系统。

  人类有约50%的时间是在建筑室内环境中度过的,因此其环境的好坏将直接影响到人们的身体健康与居家生活。但现实中,由于室内装饰材料的使用,造成了居住场所的空气污染。据有关国际组织的研究表明,bobapp下载世界上30%的新建和重修的建筑物存在有害于健康的室内空气污染。光触媒在被紫外线照射后,会产生类似光合作用的光催化反应,它能破坏有机物的化学键,达到分解有机污染物的目的。但是现有技术中普通的光触媒灯一般仅仅是在灯管外表面喷涂一层光触媒溶液,但现在市场上的光触媒灯的活性不高。

  为克服现有技术的缺点,本发明目的在于提供一种在室内没人时自动进行空气净化、在室内有人时关闭紫外线灯的室内环境净化系统。

  本发明通过以下技术措施实现的,一种室内环境净化系统,包括照明灯及涂覆有光触媒涂料的墙面和/或添加有塑料光触媒添加剂的塑料制品;所述照明灯内设置有普通灯和紫外线灯,所述紫外线灯不能照射到出入口,所述照明灯上还设置有覆盖紫外线灯照射范围的第一红线外感应灯及覆盖射向出入口的第二红线外感应灯,所述照明灯内还设置有电性连接普通灯、紫外线灯、第一红线外感应灯和第二红线外感应灯的主控板。

  作为一种优选方式,所述光触媒涂料包括以下重量份数的组份:纳米光触媒材料5~10份、有机酸根稀土盐0.5~1份、改性碳纳米管2~5份、水基聚氨酯80~160份和水200~500份。

  作为一种优选方式,所述塑料光触媒添加剂包括以下重量份数的组份:纳米光触媒材料5~10份、有机酸根稀土盐0.5~1份、改性碳纳米管2~5份、丙烯聚合物30~60份和乙醇5~10份。

  作为一种优选方式,所述纳米光触媒材料为TiO2、NiO、SnO2、WO3和ZrO2中的一种或多种。

  作为一种优选方式,所述纳米光触媒材料的比表面积为300-350m2/g。

  作为一种优选方式,所述有机酸根稀土盐为甲酸铈、乙酸铈、丁酸铈、戊酸铈、异辛酸铈、马来酸铈、富马酸铈、苯磺酸铈和酒石酸铈中的一种或多种。

  作为一种优选方式,所述有机酸根稀土盐由甲酸、乙酸、丁酸、戊酸、异辛酸、马来酸、富马酸、苯磺酸或酒石酸的钠盐与硝酸铈反应制得。

  (1)将单壁碳纳米管粉体在浓H2SO4和浓HNO3的混酸中60℃酸化1-4h,反应后离心清洗至中性;

  (2)酸化清洗过的单壁碳纳米管、二氯亚砜在足量的无水乙醇中超声分散2~3小时,然后在70℃~100℃温度下搅拌反应20~30小时,减压蒸馏除去二氯亚砜,过滤得固形物用蒸馏水洗涤,真空干燥,得到酰氯化碳纳米管;

  (3)将酰氯化碳纳米管、对氨基苯磺酸钠在足量的无水乙醇中超声分散10~20分钟,于60℃~80℃下搅拌反应18~36个小时,待反应液冷却至室温后,过滤得固形物用蒸馏水洗涤,真空干燥,得到改性碳纳米管。

  作为一种优选方式,所述光触媒涂料还包括分散剂、粘结剂和发泡剂,所述分散剂为烷基酚聚氧乙烯醚、脂肪醇聚氧乙烯醚、脂肪胺聚氧乙烯醚、硫酸盐、磺酸盐中的一种或多种,所述粘结剂为硅酸、乳胶、淀粉、羧甲基纤维素、环氧树脂、丙烯酸中的一种或多种,所述发泡剂为十二烷基硫酸盐、十二烷基磺酸盐、脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸盐、松香皂类化合物中的一种或多种。

  本发明由于照明灯内设置有普通灯和紫外线灯二种灯,当室内没有人时紫外线灯工作,紫外线灯照射到涂覆有光触媒涂料的墙面和/或添加有塑料光触媒添加剂的塑料制品上,会产生类似光合作用的光催化反应,它能破坏空气中有机物的化学键,达到分解有机污染物的目的,从而能有效净化室内空气,当有人从出入口进入,覆盖射向出入口的第二红线外感应灯感应到有人并反馈给主控板,主控板控制紫外线灯关闭并打开普通灯,第一红线外感应灯和第二红线外感应灯同时工作,直到感应到室内没有人,则主控板控制普通灯和第二红线外感应灯关闭并打开紫外线灯和第一红线外感应灯,从而能实现在室内没人时自动进行空气净化在室内有人时关闭紫外线灯的功能。

  一种室内环境净化系统,参考图1和图2,包括照明灯200及涂覆有光触媒涂料的墙面500和/或添加有塑料光触媒添加剂的塑料制品600(如塑料装饰品或塑料家私等);所述照明灯的灯管5内设置有灯板3,灯板3上设置普通灯1和紫外线上还设置有覆盖紫外线照射范围的第一红线的第二红线内还设置有电性连接普通灯1、紫外线、第一红线。

  本室内环境净化系统由于照明灯200内设置有普通灯1和紫外线二种灯,当室内没有人时紫外线工作,紫外线照射到涂覆有光触媒涂料的墙面500和/或添加有塑料光触媒添加剂的塑料制品600上,会产生类似光合作用的光催化反应,它能破坏空气中有机物的化学键,达到分解有机污染物的目的,从而能有效净化室内空气,当有人从出入口400进入,覆盖射向出入口400的第二红线感应到有人并反馈给主控板2,主控板2控制紫外线灯关闭并打开普通灯,第一红线和第二红线同时工作,直到感应到室内没有人,则主控板2控制普通灯和第二红线关闭并打开紫外线灯和第一红线,从而能实现在室内没人时自动进行空气净化在室内有人时关闭紫外线的功能。

  在本实施例的室内环境净化系统,在前面技术方案的基础上具体还可以是,光触媒涂料包括以下重量份数的组份:纳米光触媒材料5~10份、有机酸根稀土盐0.5~1份、改性碳纳米管2~5份、水基聚氨酯80~160份和水200~500份。光触媒涂料由于在其配方中主要由纳米光触媒材料、有机酸根稀土盐和改性碳纳米管组成,从而与传统的同类涂料相比,具有更高的活性,其中的改性碳纳米管能使附着在其表面的纳米光触媒材料和有机酸根稀土盐具有更大的反应面积,并能加快气体在其表面的流转速度,从而较普通光触媒材料在涂覆时单位面积的光触媒材料只有十几分子一就能达到相同的空气净化效果。

  (a)将重量份数的纳米光触媒材料5~10份、有机酸根稀土盐0.5~1份、改性碳纳米管2~5份混合,并添加与该粉末重量比为1~5∶1的有机溶剂,室温下在球磨机中以200-2000rpm的速率搅拌0.5-3h,形成光触媒包覆吸附剂的混合粉末;

  (b)将步骤(a)形成的混合粉末加入到水基聚氨酯80~160份和水100~200份中充分混合,超声分散2~3小时,并以500-2000rpm的速率搅拌直至搅拌均匀;

  在本实施例的室内环境净化系统,在前面技术方案的基础上具体还可以是,塑料光触媒添加剂包括以下重量份数的组份:纳米光触媒材料5~10份、有机酸根稀土盐0.5~1份、改性碳纳米管2~5份、丙烯聚合物30~60份和乙醇5~10份。由于在其配方中主要由纳米光触媒材料、有机酸根稀土盐和改性碳纳米管组成,从而当其在塑料加工中与塑料母料进行注塑后能使塑料具有光触媒功能,使加工出的塑料制品在紫外光照射下具有空气净化的功能,本产品具有更高的活性,其中的改性碳纳米管能使附着在其表面的纳米光触媒材料和有机酸根稀土盐具有更大的反应面积,并能加快气体在其表面的流转速度。

  (a)将重量份数的纳米光触媒材料5~10份、有机酸根稀土盐0.5~1份、改性碳纳米管2~5份混合,并添加与该粉末重量比为1~5∶1的有机溶剂,室温下在球磨机中以200-2000rpm的速率搅拌0.5-3h,形成光触媒包覆吸附剂的混合粉末;

  (b)将步骤(a)形成的混合粉末和乙醇5~10份加入到熔融的丙烯聚合物30~60份中充分混合,超声分散2~3小时,并以100-200rpm的速率搅拌直至搅拌均匀;

  在本实施例的室内环境净化系统,在前面技术方案的基础上具体还可以是,纳米光触媒材料为TiO2、NiO、SnO2、WO3和ZrO2中的一种或多种。

  在本实施例的室内环境净化系统,在前面技术方案的基础上具体还可以是,纳米光触媒材料的比表面积为300-350m2/g。

  在本实施例的室内环境净化系统,在前面技术方案的基础上具体还可以是,有机酸根稀土盐为甲酸铈、乙酸铈、丁酸铈、戊酸铈、异辛酸铈、马来酸铈、富马酸铈、苯磺酸铈和酒石酸铈中的一种或多种。

  在本实施例的室内环境净化系统,在前面技术方案的基础上具体还可以是,有机酸根稀土盐由甲酸、乙酸、丁酸、戊酸、异辛酸、马来酸、富马酸、苯磺酸或酒石酸的钠盐与硝酸铈反应制得。

  在本实施例的室内环境净化系统,在前面技术方案的基础上具体还可以是,改性碳纳米管的制备方法,包括如下步骤:

  (1)将单壁碳纳米管粉体在浓H2SO4和浓HNO3的混酸中60℃酸化1-4h,反应后离心清洗至中性;

  (2)酸化清洗过的单壁碳纳米管、二氯亚砜在足量的无水乙醇中超声分散2~3小时,然后在70℃~100℃温度下搅拌反应20~30小时,减压蒸馏除去二氯亚砜,过滤得固形物用蒸馏水洗涤,真空干燥,得到酰氯化碳纳米管;

  (3)将酰氯化碳纳米管、对氨基苯磺酸钠在足量的无水乙醇中超声分散10~20分钟,于60℃~80℃下搅拌反应18~36个小时,待反应液冷却至室温后,过滤得固形物用蒸馏水洗涤,真空干燥,得到改性碳纳米管。

  在本实施例的室内环境净化系统,在前面技术方案的基础上具体还可以是,光触媒涂料还包括分散剂、粘结剂和发泡剂,所述分散剂为烷基酚聚氧乙烯醚、脂肪醇聚氧乙烯醚、脂肪胺聚氧乙烯醚、硫酸盐、磺酸盐中的一种或多种,所述粘结剂为硅酸、乳胶、淀粉、羧甲基纤维素、环氧树脂、丙烯酸中的一种或多种,所述发泡剂为十二烷基硫酸盐、bobapp下载十二烷基磺酸盐、脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸盐、松香皂类化合物中的一种或多种。

  本照明灯的灯管外表面依次涂覆有粘胶层3、单管碳纳米管涂层4和纳米光触媒涂层6,其中的单管碳纳米管涂层4能使附着在其表面的纳米光触媒层6具有更大的反应面积,并能加快气体在其表面的流转速度,从而较普通光触媒材料在单位面积的光触媒材料只有十几分子一就能达到相同的空气净化效果。

  在本实施例的室内环境净化系统,bobapp下载在前面技术方案的基础上具体还可以是,涂覆有粘胶层3的厚度为0.2~0.5μm,所述单管碳纳米管涂层4的厚度为0.1~0.2μm,所述纳米光触媒涂层6的厚度为0.5~1.0μm。

  在本实施例的室内环境净化系统,参考图2,在前面技术方案的基础上具体还可以是,单管碳纳米管涂层4和纳米光触媒涂层6之间还涂覆有一层厚度为0.05~0.1μm有机酸根稀土盐层5,其中的有机酸根稀土盐优选甲酸铈、乙酸铈、丁酸铈、戊酸铈、异辛酸铈、马来酸铈、富马酸铈、苯磺酸铈或酒石酸铈。利用界于单管碳纳米管涂层4和纳米光触媒涂层6之间的有机酸根稀土盐层5,使纳米光触媒涂层6的使用寿命更长,在加速实验中,增加有机酸根稀土盐层5的产品较普通产品增加了约1.5倍的使用寿命。

  在本实施例的室内环境净化系统,参考图2,在前面技术方案的基础上具体还可以是,纳米光触媒涂层6为TiO2涂层、NiO涂层、SnO2涂层、WO3涂层或ZrO2涂层。

  在本实施例的室内环境净化系统,参考图2,在前面技术方案的基础上具体还可以是,灯管管体2内表面涂覆有一层光扩散层1。

  在本实施例的室内环境净化系统,参考图2,在前面技术方案的基础上具体还可以是,光扩散层1由光扩散粉制成。

  在本实施例的室内环境净化系统,参考图2,在前面技术方案的基础上具体还可以是,纳米光触媒涂层4为TiO2涂层。

  在本实施例的室内环境净化系统,参考图2,在前面技术方案的基础上具体还可以是,TiO2涂层中的TiO2颗粒为20~100nm菱形颗粒。菱形颗粒使TiO2涂层的反映速率更快。

  以上是对本发明室内环境净化系统进行了阐述,用于帮助理解本发明,但本发明的实施方式并不受上述实施例的限制,任何未背离本发明原理下所作的改变、修饰、替代、组合、简化,均应为等效的置换方式,都包含在本发明的保护范围之内。

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