亲水性纳米抗菌自清洁复合涂料的制备及性能研究

亲水性纳米抗菌自清洁复合涂料的制备及性能研究

论文摘要

随着全球人口的不断增加、气温变暖以及环境污染,病原微生物随时随地侵袭着人们,这引起人们对工作和生活环境卫生状况的日益重视。不仅是细菌病毒对身体的威胁,玻璃雾化现象以及表面粘附的灰尘、油污等微粒会影响镜面成像的能见度或玻璃的透光率,也给人们生活带来不便;同时由于日常消毒和清洁不足,也成为细菌和微生物繁殖的场所。研究具有抗菌、防霉、自洁、防雾等用途的多功能材料成为人们生活的必需。本文以表面活性剂改性水性聚氨酯为基料,纳米TiO2为光催化剂,采用共混与化学偶联技术制备了亲水性PU/TiO2纳米复合涂料,复合涂料经涂膜制备具有光催化活性的PU/TiO2复合膜。最佳制备工艺为:PU:H20=2:1,TiO2用量为0.25%-0.5%,SDS用量为0.5%-1%,硅烷偶联剂用量为0.5%-1%,采用乙酸乙酯或95%乙醇溶液稀释,超声时间10-15min,常温下流延制膜。采用红外光谱和紫外光谱表征了复合膜的结构特性,结果表明,在合成复合涂料的过程中,表面活性剂、Ti02与水性聚氨酯之间通过氢键结合,与Ti02粉体相比较,结合过程中的介电限域效应和偶极效应导致复合膜光吸收带红移到可见光区,而量子尺寸效应作用很小,这使得复合膜在可见光下的光催化活性成为可能。以大肠杆菌(Ecoli)、白色念珠球菌(C. albicans)、黑曲霉菌(A.niger)等微生物为对象,考察了PU/TiO2复合膜的抗菌性能。结果表明,复合膜对细菌、酵母菌和霉菌都有较好的抗菌活性。在Ti02含量0.25%-0.5%,可见光下照射2h,对E.coli和C. albicans的杀菌率达80%以上,8h后接近100%;对A.niger的杀菌率8h达到70%。而空白玻璃和纯PU膜对三种微生物几乎没有杀菌效果。这证明了紫外吸收光谱的分析结果。长期抗菌实验还表明该复合膜具有持续的光谱抗菌性能,3个月后8h抗菌率仍为99%。初步研究了PU/TiO2复合膜的自清洁防雾性能。结果表明,表面亲水性使复合膜具有很好的防雾性能,5min内可在复合膜表面形成面积大于95%的透明水膜。复合膜对表面附着灰尘的自清洁效果较好,在水流冲过的区域灰尘完全被带走,未留下痕迹;在紫外光照射条件下6h,复合膜对日落黄的降解率接近100%,对甲基橙和亚甲蓝的降解率分别为23%和21%。机械性能研究发现,复合膜耐高低温、有机溶剂和酸碱较好,耐擦拭性达300次以上,在玻璃上的附着力为2级。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 第一章 绪论
  • 1.1 引言
  • 1.2 抗菌防霉剂
  • 1.2.1 抗菌防霉剂的主要种类
  • 1.2.2 抗菌防霉剂的使用方法
  • 1.3 抗菌材料的研究、生产及应用状况
  • 1.3.1 国外抗菌材料研制、生产及应用状况
  • 1.3.2 我国抗菌材料生产应用及其市场发展状况
  • 1.4 自清洁防雾材料
  • 1.4.1 亲水性自清洁防雾材料
  • 2自清洁防雾玻璃'>1.4.1.1 SiO2自清洁防雾玻璃
  • 2自清洁防雾玻璃'>1.4.1.2 TiO2自清洁防雾玻璃
  • 1.4.2 自清洁防雾材料的研究进展及存在的问题
  • 1.5 纳米抗菌自清洁复合涂料(膜)的制备和研究现状
  • 2'>1.5.1 纳米TiO2
  • 1.5.1.1 物理化学性质
  • 2光催化原理'>1.5.1.2 纳米TiO2光催化原理
  • 1.5.1.3 二氧化钛光催化剂在涂料改性中的应用
  • 1.5.2 水性聚氨酯(WATERBOREN POLYURETHANE)
  • 1.5.3 纳米抗菌自清洁复合涂料(膜)的制备方法
  • 1.5.4 纳米抗菌自清洁复合涂料(膜)的研究进展及存在问题
  • 1.6 本论文的研究目的及内容
  • 第二章 亲水性纳米抗菌自清洁复合涂料(膜)的制备与表征
  • 2.1 引言
  • 2.2 材料与方法
  • 2.2.1 实验试剂及仪器
  • 2.2.2 实验方法
  • 2.2.2.1 纳米复合涂料(膜)的制备
  • 2.2.2.2 纳米复合膜的耐水性和附着力研究
  • 2的分散性能研究'>2.2.2.3 纳米TiO2的分散性能研究
  • 2.2.2.4 硅烷偶联剂在复合涂料制备中的应用研究
  • 2.2.2.5 纳米复合涂膜光学性能测定和表征
  • 2.2.2.6 附着力测定方法
  • 2.2.2.7 耐擦拭性能测定方法
  • 2.3 实验结果与讨论
  • 2复合涂膜的成膜特点'>2.3.1 亲水性PU/TiO2复合涂膜的成膜特点
  • 2复合涂膜制备工艺'>2.3.2 亲水性PU/TiO2复合涂膜制备工艺
  • 2.3.2.1 聚氨酯浓度对成膜的影响
  • 2分散性的影响'>2.3.2.2 聚氨酯浓度对纳米TiO2分散性的影响
  • 2.3.2.3 聚氨酯浓度对涂膜附着力和耐水性的影响
  • 2.3.2.4 分散剂对复合涂膜性能的影响
  • 2.3.2.5 表面活性剂对复合涂膜性能的影响
  • 2在水中分散性的影响'>2.3.2.6 pH对纳米TiO2在水中分散性的影响
  • 2.3.2.7 硅烷偶联剂在偶联法制备纳米复合涂料中的应用
  • 2纳米复合涂膜的表征'>2.3.3 亲水性PU/TiO2纳米复合涂膜的表征
  • 2纳米复合涂膜的红外光谱表征'>2.3.3.1 亲水性PU/TiO2纳米复合涂膜的红外光谱表征
  • 2纳米复合涂膜的紫外光谱表征'>2.3.3.2 亲水性PU/TiO2纳米复合涂膜的紫外光谱表征
  • 2复合膜机械性能研究'>2.3.4 PU/TiO2复合膜机械性能研究
  • 2复合膜耐高低温性能'>2.3.4.1 PU/TiO2复合膜耐高低温性能
  • 2复合膜耐有机溶剂、酸碱性能'>2.3.4.2 PU/TiO2复合膜耐有机溶剂、酸碱性能
  • 2复合膜的附着性能'>2.3.4.3 PU/TiO2复合膜的附着性能
  • 2复合膜耐擦拭性能'>2.3.4.4 PU/TiO2复合膜耐擦拭性能
  • 2.4 小结
  • 第三章 纳米抗菌自清洁复合涂料(膜)抗菌防霉性能研究
  • 3.1 引言
  • 3.2 实验部分
  • 3.2.1 试剂与仪器
  • 3.2.2 实验方法
  • 3.2.2.1 亲水性纳米抗菌自清洁涂料(膜)的制备
  • 3.2.2.2 纳米抗菌复合膜的杀菌防霉实验
  • 3.3 实验结果与讨论
  • 3.3.1 空白玻璃的抗菌防霉效果研究
  • 2对复合膜杀菌性能的影响'>3.3.2 可见光下不同品牌纳米TiO2对复合膜杀菌性能的影响
  • 2用量对复合膜杀菌性能的影响'>3.3.3 可见光下纳米TiO2用量对复合膜杀菌性能的影响
  • 2复合膜杀菌率的影响'>3.3.4 光照条件对PU/TiO2复合膜杀菌率的影响
  • 3.3.5 光照条件对空白膜杀菌率的影响
  • 2复合膜杀菌率的影响'>3.3.6 可见光下温度对PU/TiO2复合膜杀菌率的影响
  • 2复合膜杀菌影响的实物图'>3.3.7 杀菌时间对PU/TiO2复合膜杀菌影响的实物图
  • 2复合膜抗菌与防霉性能的比较'>3.3.8 可见光下PU/TiO2复合膜抗菌与防霉性能的比较
  • 3.3.9 抗菌防霉长效性实验
  • 3.3.10 复合膜放置时间对短时杀菌防霉效果的影响
  • 3.4 小结
  • 第四章 纳米抗菌自清洁复合涂料(膜)自清洁防雾性能研究
  • 4.1 引言
  • 4.2 材料与方法
  • 4.2.1 实验试剂及实验仪器
  • 4.2.2 实验方法
  • 4.2.2.1 防雾性能测试方法
  • 4.2.2.2 自清洁性能测定方法
  • 4.2.2.3 降解有机物性能测定方法
  • 4.3 实验结果与讨论
  • 2复合膜防雾性能的研究'>4.3.1 PU/TiO2复合膜防雾性能的研究
  • 4.3.1.1 复合膜表面亲水性的提高
  • 4.3.1.2 表面活性剂改性前后复合膜表面亲水性的变化
  • 4.3.1.3 定性与定量的防雾实验
  • 2复合膜自清洁性能的研究'>4.3.2 PU/TiO2复合膜自清洁性能的研究
  • 4.3.2.1 复合膜对灰尘的自清洁性能研究
  • 4.3.2.2 复合膜对有机污染物的自清洁性能研究
  • 4.4 小结
  • 第五章 结论
  • 第六章 问题和建议
  • 参考文献
  • 附录
  • 致谢
  • 研究成果及发表的学术论文
  • 作者及导师简介
  • 附件
  • 相关论文文献

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