[发明专利]纳米TiO2溶胶涂覆至陶瓷釉面上的方法、工具及生成的涂层有效
申请号: | 201310704214.2 | 申请日: | 2013-12-17 |
公开(公告)号: | CN103664237A | 公开(公告)日: | 2014-03-26 |
发明(设计)人: | 于伟东;谢晓峰;李珠梅;孙静 | 申请(专利权)人: | 佛山市粤峤陶瓷技术创新服务中心;于伟东 |
主分类号: | C04B41/89 | 分类号: | C04B41/89 |
代理公司: | 北京品源专利代理有限公司 11332 | 代理人: | 巩克栋 |
地址: | 528000 广东省佛山市禅城区*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 纳米 tio sub 溶胶 涂覆至 陶瓷 釉面 方法 工具 生成 涂层 | ||
1.纳米TiO2溶胶涂覆至陶瓷釉面上的方法,其特征在于包括以下步骤:
步骤1:对陶瓷釉面进行酸洗;制备纳米TiO2溶胶,并对其进行增稠;
步骤2:纳米TiO2溶胶涂覆至陶瓷釉面上;
步骤3:纳米TiO2溶胶自然风干固化成纳米TiO2膜,然后对陶瓷釉面进行热处理。
2.根据权利要求1所述的纳米TiO2溶胶涂覆至陶瓷釉面上的方法,其特征在于:所述纳米TiO2溶胶的制备方法为:将质量百分数为0.1%-10%阴离子型表面活性剂或非离子型表面活性剂加入至质量百分数为0.1%-10%的纳米TiO2复合溶液中形成混合液;然后将混合液分散于PH值为8-11的碱性水溶液中,形成透明稳定的分散体系,即制成所述纳米TiO2溶胶,所述碱性水溶液的将所述纳米TiO2溶胶的质量百分数补充为100%。
3.根据权利要求2所述的纳米TiO2溶胶涂覆至陶瓷釉面上的方法,其特征在于:所述纳米TiO2溶胶的增稠方法为:在纳米TiO2溶胶中加入甲基纤维素或乙基纤维素,所加甲基纤维素或乙基纤维素在纳米TiO2溶胶中的质量百分数为0.01%-0.5%。
4.根据权利要求1所述的纳米TiO2溶胶涂覆至陶瓷釉面上的方法,其特征在于:所述陶瓷釉面酸洗方法为:
步骤a:用水对陶瓷釉面进行冲洗,然后用洗涤剂清洗陶瓷釉面;
步骤b:用酸液浸泡陶瓷釉面0.5-3小时,所述酸液为盐酸、硫酸或硝酸;
步骤c:用蒸馏水将酸液冲净,最后干燥备用。
5.根据权利要求1所述的纳米TiO2溶胶涂覆至陶瓷釉面上的方法,其特征在于:将纳米TiO2溶胶涂覆至基体上的方法为:将使用纳米TiO2溶胶润湿的无尘布对所述基体涂覆,所述无尘布与所述基体形成的角度为20°-80°,涂覆速度为10m/s-40cm/s,涂覆力度为0.5N/cm2-5N/cm2。
6.根据权利要求1所述的纳米TiO2溶胶涂覆至陶瓷釉面上的方法,其特征在于:步骤3所述的热处理方法为:加热至200℃-600℃,并保温30min-360min,然后在波长为400nm以下的紫外光下照5分钟至720分钟。
7.用于权利要求1-6任意一项的纳米TiO2溶胶涂覆至陶瓷釉面上的工具,其特征在于:包括玻璃水刮和无尘布;所述玻璃水刮的长度为10cm-60cm;所述无尘布为一至六层,平整的包裹在所述玻璃水刮上。
8.根据权利要求7所述的纳米TiO2溶胶涂覆至陶瓷釉面上的工具,其特征在于:所述无尘布为纤维布、仿超细布、超细涤纶或聚酯纤维,所述无尘布的纹理为直纹或斜纹,所述无尘布的表面光滑或有毛。
9.根据权利要求7所述的纳米TiO2溶胶涂覆至陶瓷釉面上的工具,其特征在于:所述玻璃水刮不设有把手或者设有把手;所述把手垂直固定在所述玻璃水刮的中部,为橡胶或者塑胶材质。
10.根据权利要求1-6任意一项的涂覆方法制成的纳米TiO2涂层,其特征在于:所述纳米TiO2涂层的厚度为10纳米至10微米。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于佛山市粤峤陶瓷技术创新服务中心;于伟东,未经佛山市粤峤陶瓷技术创新服务中心;于伟东许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
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