[发明专利]将NOx 在审
申请号: | 202010165705.4 | 申请日: | 2014-04-11 |
公开(公告)号: | CN111233511A | 公开(公告)日: | 2020-06-05 |
发明(设计)人: | H·简森;K·费尔斯旺;M·哈姆勒 | 申请(专利权)人: | 瓦林格光催化股份有限公司 |
主分类号: | C04B41/50 | 分类号: | C04B41/50 |
代理公司: | 北京市中咨律师事务所 11247 | 代理人: | 唐秀玲;林柏楠 |
地址: | 瑞典*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | no base sub | ||
1.将NOx降解组合物施用于混凝土元件(1)上的方法,其包括:
提供具有表面(4)的混凝土元件(1),和
将包含分散于连续相中的光催化二氧化钛颗粒的组合物施用于所述混凝土元件(1)的表面(4)上,其中所述连续相为水,其中组合物进一步包含碱性硅酸盐,其中组合物以等于或超过200ml/m2的量施用,其中所述组合物中所述二氧化钛颗粒的浓度为等于或者小于2.5重量%,且
其中所述二氧化钛颗粒以5g/m2或更少,优选3g/m2或更少,更优选2g/m2或更少,最优选1g/m2或更少的量施用于混凝土元件(1)的表面(4)上。
2.根据权利要求1的方法,其中NOx降解性能在混凝土组件的所述表面上根据ISO22197-1试验程序测量等于或超过10%,优选等于或超过15%,更优选等于或超过20%,最优选等于或超过30%。
3.根据前述权利要求中任一项的方法,其中所述组合物中所述二氧化钛颗粒的浓度为等于或者小于1.5重量%,优选等于或者小于1.0重量%。
4.根据前述权利要求中任一项的方法,其中组合物至少部分地渗透到混凝土元件(1)的多孔结构中。
5.根据权利要求1的方法,其中溶剂构成组合物的至少50重量%,优选组合物的至少70重量%,更优选组合物的至少90重量%。
6.根据前述权利要求中任一项的方法,其中组合物不含任何结合料。
7.根据前述权利要求中任一项的方法,其中组合物的密度等于或小于1.5g/ml,优选等于或小于1.3g/ml。
8.根据前述权利要求中任一项的方法,其中所述混凝土元件(1)基本固化。
9.根据权利要求1-8中任一项的方法,其中所述混凝土元件(1)基本未固化。
10.根据前述权利要求中任一项的方法,其中混凝土元件的上表面(4)在施用组合物以后得到亲水性能。
11.根据前述权利要求中任一项的方法,其中NOx降解性能在混凝土组件的所述表面以下0.5mm的深度处等于或超过2.5%,优选等于或超过5%,更优选等于或超过10%。
12.根据前述权利要求中任一项的方法,其中光催化二氧化钛颗粒具有小于50nm,优选小于30nm,更优选小于20nm的初级尺寸。
13.根据前述权利要求中任一项的方法,其中二氧化钛颗粒为锐钛矿相。
14.根据前述权利要求中任一项的方法,其中混凝土元件(1)为混凝土铺砌元件或混凝土建筑元件。
15.根据前述权利要求中任一项的方法,其中组合物中二氧化硅化合物的量相对于二氧化钛颗粒的量之间的比为1:1至15:1。
16.具有NOx降解性能的混凝土元件(1),其包含等于或小于5g/m2,优选等于或小于3g/m2的量的光催化二氧化钛颗粒和碱性硅酸盐,且其中在混凝土元件(1)的表面(4)上的NOx降解性能根据ISO 22197-1试验程序测量等于或超过5%,优选等于或超过10%,更优选等于或超过15%,最优选等于或超过20%,例如30%。
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