CZ22105U1 - Porézní materiál s obsahem fotokatalyzátoru - Google Patents

Porézní materiál s obsahem fotokatalyzátoru Download PDF

Info

Publication number
CZ22105U1
CZ22105U1 CZ201023310U CZ201023310U CZ22105U1 CZ 22105 U1 CZ22105 U1 CZ 22105U1 CZ 201023310 U CZ201023310 U CZ 201023310U CZ 201023310 U CZ201023310 U CZ 201023310U CZ 22105 U1 CZ22105 U1 CZ 22105U1
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
proportion
photocatalyst
porous material
additives
porous
Prior art date
Application number
CZ201023310U
Other languages
English (en)
Inventor
Vlcek@Jozef
Tomková@Václava
Bábková@Petra
Matejka@Vlastimil
Lacný@Zdenek
Original Assignee
Vysoká škola bánská - Technická univerzita Ostrava
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Vysoká škola bánská - Technická univerzita Ostrava filed Critical Vysoká škola bánská - Technická univerzita Ostrava
Priority to CZ201023310U priority Critical patent/CZ22105U1/cs
Publication of CZ22105U1 publication Critical patent/CZ22105U1/cs

Links

Landscapes

  • Catalysts (AREA)

Description

Porézní materiál s obsahem fotokatalyzátoru
Oblast techniky
Technické řešení se týká oblasti odstraňování škodlivých látek pomocí jejich katalytické nebo fotokatalytické degradace a oblasti chemických syntéz.
Dosavadní stav techniky
Fotokatalytická degradace škodlivin představuje velmi účinný nástroj pro jejich likvidaci, přičemž nej studovanějším fotokatalyzátorem je oxid titaničitý. Fotokatalyzátory na bázi oxidů kovů jsou vhodné pro čištění vzduchu, vody, dále vykazují například antibakteriální účinky. Přehled dosavadních technických řešení na téma využití TiO2 pro fotokatalytické čištění vzduchu, které jsou patentově chráněny uvádí Paz (Y. Paz. Application of TiO2 Photocatalysis for Air Treatment: Patents’ OverView. Applied Catalysis B: Environmental. 2009 (36) 169 - 178). Ani jeden ze zde zmiňovaných patentů neřeší problematiku přípravy vysoce porézních materiálů s obsahem TiO2. Chong a kol. (M.N. Chong, B. Jin, Ch. W.K. Chow, Ch. Saint. Recent developments in photocatalytic water treatment technology: A review. Water Research, 2010 (44) 2997-3027) shrnuji pokroky v oblasti fotokatalytického čištění vod. Zmiňují jeden z problémů doprovázející čištění vod pomocí dispergovaných nanočástic fotokatalyzátoru, který představuje jejich separaci po procesu Čištění.
Přípravou vysoce porézní keramiky s obsahem fotokatalyticky aktivního oxidu titaničitého se zabývá Rodriguez a kol. (P. Rodriguez, V. Meille, S. Pallier, M. Ali Al Sawah. Deposition and charaeterisation of TiO2 coatings on various supports for structured (photo)catalytic reactors. Applied Catalysis A: General. 2009 (360), 154-162). Ponořením beta-SiC pěny do suspenze TiO2 a následným vysušením takto impregnované porézní keramiky připravují fotokatalyticky aktivní materiál jehož povrch je pokryt fotokatalyticky aktivním TiO2. Fotodegradační účinky připraveného materiálu potvrzují fotooxidaci amoniaku ve vodné fázi.
Stavební průmysl představuje odvětví, ve kterém se fotokatalyzátory hojně používají. Chen a Poon (J. Chen, Ch. Poon. Photocatalytic construction and building materials: From fundamentals to applications. Building and Environment, 2009 (44) 1899-1906) shrnují využití fotokatalyzátorů ve stavebním průmyslu. Do výčtu reálných aplikací spadá výroba fotokatalyticky aktivní venkovní dlažby, obrubníků, střešních tašek a jiných stavebních prvků na bázi cementových pojiv, fasádních barev s obsahem fotokatalyzátoru, keramická střešní kiytina pokrytá vrstvou fotokatalyzátorů.
Porézní matriály mají široké uplatnění v oblasti stavebního průmyslu, přičemž převažuje výroba tzv. pórobetonů. Jedním z prvních autorů patentu na výrobu pórobetonu byl J. Eriksson již v roce 1931 (patent č. 1819018 „Metod of manufacturing porous materiál from portland cement“). Z hlediska výroby pórobetonu jsou konvenčními surovinami vápno, cement, křemičitý písek, popílek, sádra, a ostatní pomocné látky a alternativními surovinami jsou strusky z metalurgických pochodů, popel s vysokým obsahem aktivního SiO2. Pórovitou strukturu vytváří přídavek práškového kovu (např. hliníku, hořčíku, zinku), který se v alkalickém prostředí účastní chemické reakce za vzniku plynného vodíku. Získaná směs v průběhu zrání jak v podmínkách vlhkého uložení také i v podmínkách autoklávového zpracování vytváří vysoce porézní materiál.
Podstata technického řešení
Porézní materiál s obsahem fotokatalyzátoru je proveden ze surovinové směsi obsahující podíl fotokatalyzátoru, vody a naplyňujících přísad. Materiál dále může obsahovat podíl pomocných přísad regulujících rychlost tuhnutí a podíl přísad upravujících reologické vlastnosti. Směs může a nemusí obsahovat plniva. Dále materiál obsahuje podíl látek vykazujících pojivové vlastnosti, případně látky latentně hydraulické, případně jejich vzájemné směsi.
-1 CZ 22105 Ul
Porézní materiál s obsahem fotokatalyzátoru vykazuje pórovitou strukturu při současném zachování pevnostních parametrů typických pro pórobetony připravené z konvenční surovinové směsi, přičemž vykazuje fotokatalytické schopnosti.
Příklady provedení technického řešení
Příklad 1
Porézní materiál s obsahem fotokatalyzátoru je proveden ze surovinové směsi, která obsahuje podíl cementu, fotokatalyzátoru, vody, naplyňujících přísad, dalších pomocných přísad regulujících rychlost tuhnutí, přísad upravujících reologické vlastnosti. Směs může a nemusí obsahovat plniva. Porézní materiál s obsahem fotokatalyzátoru vykazuje pórovitou strukturu při současném zacliuváni pcfvuusínivii paiaiiivuu typických pro porobctony připravené z konvenčni surovinové ιυ směsi, přičemž vykazuje fotokatalytické schopnosti.
Příklad 2
Porézní materiál s obsahem fotokatalyzátoru je proveden ze surovinové směsi, která obsahuje podíl vápna, popílku, fotokatalyzátoru, vody a naplyňujících přísad. Směs dále může a nemusí obsahovat podíly cementu, plniva, dalších pomocných přísad regulujících rychlost tuhnutí, přísad upravujících reologické vlastnosti. Porézní materiál s obsahem fotokatalyzátoru vykazuje pórovitou strukturu při současném zachování pevnostních parametrů typických pro pórobetony připravené z konvenční surovinové směsi, přičemž vykazuje fotokatalytické schopnosti.
Příklad 3
Porézní materiál s obsahem fotokatalyzátoru je proveden ze surovinové směsi, která obsahuje podíl vápna, písku, fotokatalyzátoru, vody a naplyňujících přísad. Směs dále může a nemusí obsahovat podíly popílku, cementu, plniva, dalších pomocných přísad regulujících rychlost tuhnutí, přísad upravujících reologické vlastnosti. Porézní materiál s obsahem fotokatalyzátoru vykazuje pórovitou strukturu při současném zachování pevnostních parametrů typických pro pórobetony připravené z konvenční surovinové směsi, přičemž vykazuje fotokatalytické schopnosti.
Příklad 4
Porézní materiál s obsahem fotokatalyzátoru je proveden ze surovinové směsi, která obsahuje podíl latentně hydraulické látky, nebo směsí několika latentně hydraulických látek, alkalického aktivátoru latentně hydraulických vlastností, fotokatalyzátoru, vody, naplyňujících přísad, dalších pomocných přísad regulujících rychlost tuhnutí, přísad upravujících reologické vlastnosti. Směs může a nemusí obsahovat plniva. Porézní materiál s obsahem fotokatalyzátoru vykazuje pórovitou strukturu při současném zachování pevnostních parametrů typických pro pórobetony připravené z konvenční surovinové směsi, přičemž vykazuje fotokatalytické schopnosti.

Claims (6)

  1. NÁROKY NA OCHRANU
    35 1. Porézní materiál s obsahem fotokatalyzátoru, vyznačující se tím, že je proveden ze surovinové směsi, která obsahuje podíl složky na bázi anorganických pojiv, a/nebo podíl složky latentně hydraulické látky, nebo podíl směsi latentně hydraulických látek, dále obsahuje podíl jednosložkového nebo vícesložkového fotokatalyzátoru, podíl vody a podíl naplyňující přísady.
    40 2. Porézní materiál s obsahem fotokatalyzátoru podle nároku 1, vyznačující se tím, že surovinová směs obsahuje podíl plniva.
  2. 2 CZ 22105 Ul
  3. 3. Porézní materiál s obsahem fotokatalyzátoru podle nároku 1 nebo 2, vyznačující se t í m , že surovinová směs obsahuje podíl přísad regulujících rychlost tuhnutí.
  4. 4. Porézní materiál s obsahem fotokatalyzátoru podle nároku 1 nebo 2, vyznačující se t í m, že surovinová směs obsahuje podíl přísad upravujících reologické vlastnosti.
  5. 5 5. Porézní materiál s obsahem fotokatalyzátoru podle nároku 1 nebo 2, vyznačující se tím, že surovinová směs obsahuje podíl přísad upravujících rychlost tuhnutí a podíl přísad pro úpravu Teologických vlastností,
  6. 6. Porézní materiál s obsahem fotokatalyzátoru, vyznačující se tím, že je určen pro použití v oblasti čištění plynů a kapalin a v oblasti chemických syntéz.
CZ201023310U 2010-10-08 2010-10-08 Porézní materiál s obsahem fotokatalyzátoru CZ22105U1 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ201023310U CZ22105U1 (cs) 2010-10-08 2010-10-08 Porézní materiál s obsahem fotokatalyzátoru

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ201023310U CZ22105U1 (cs) 2010-10-08 2010-10-08 Porézní materiál s obsahem fotokatalyzátoru

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CZ22105U1 true CZ22105U1 (cs) 2011-04-21

Family

ID=43927728

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ201023310U CZ22105U1 (cs) 2010-10-08 2010-10-08 Porézní materiál s obsahem fotokatalyzátoru

Country Status (1)

Country Link
CZ (1) CZ22105U1 (cs)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Sugrañez et al. Enhanced photocatalytic degradation of NOx gases by regulating the microstructure of mortar cement modified with titanium dioxide
EP2242806B1 (en) Titanium dioxide based photocatalytic composites and derived products on a metakaolin support
US9067830B2 (en) Hydraulic lime composition
US20070017417A1 (en) Bituminous road surface with a photocatalytic effect and procedure for the preparation of said road surface
FR3084357A1 (fr) Liant contenant une argile.
CN103998391A (zh) 建材混合物以及此混合物的生产方法和使用
Zailan et al. Review on characterization and mechanical performance of self-cleaning concrete
JP4911580B2 (ja) 低比重軽量発泡コンクリート及びその製造方法
Franzoni et al. TiO2 in the building sector
CN108395178B (zh) 一种含铝土矿尾矿的非蒸压加气混凝土及其制备方法
CN110845165A (zh) 一种自清洁混凝土用光催化改性骨料及其制备方法
WO2020199400A1 (zh) 一种具有净化功能的机喷面层抹灰石膏及其制备方法
CN120987619A (zh) 一种耐水性建筑石膏基材料及其制备方法
CZ22105U1 (cs) Porézní materiál s obsahem fotokatalyzátoru
WO2021099898A1 (en) Ceramic granules with a photocatalytic coating and method of making
Tyukavkina et al. Synthetic titanosilicate additives for special cement composites
AU2007311917A1 (en) The manufacturing method of construction materials using waterworks sludge
RU2305671C1 (ru) Сырьевая смесь для защитного покрытия бетонной поверхности
JP2000219564A (ja) セメント組成物
CZ2010741A3 (cs) Porézní materiál s obsahem fotokatalyzátoru
JP2899744B2 (ja) 光触媒材料及びその製造方法
US11384022B2 (en) Method of producing lightweight ceramic sand particulates from coal pond ash and use thereof
EP4269370A1 (en) Process for the production of alkali-activated materials (aams), products obtainable with said process and heat insulating materials comprising said aam products
JP4755408B2 (ja) 壁面用化粧ブロックの製造方法
Falikman et al. New photocatalytic cementitious composites containing modified titanium dioxide nanoparticles

Legal Events

Date Code Title Description
FG1K Utility model registered

Effective date: 20110421

MK1K Utility model expired

Effective date: 20141008