一种电子自激发迁移产生空气负离子和负氧离子的材料及制备方法技术

技术编号:29927406 阅读:13 留言:0更新日期:2021-09-04 18:49
本发明专利技术涉及环境与健康改善领域,公开了一种电子自激发迁移产生空气负离子和负氧离子的材料及制备方法。制备方法包括提取、萃取与反萃取、碱化剪切超微化或者碱化超声超微化、球磨自组装或者超声自组装、研磨极化等步骤。通过该方法制备的材料能够自激发使得电子迁移到材料附近的氧分子或者空气成分分子中,具有产生空气负离子和负氧离子的效率高,材料颗粒小、对物体表面附着力强、喷涂使用时特别容易附着于物体表面或者嵌入物体表面的孔洞、罅隙或者洞窝当中,和衰减速度慢、使用寿命长等特点。该方法还具有环境友好的特点。该方法还具有环境友好的特点。

【技术实现步骤摘要】
一种电子自激发迁移产生空气负离子和负氧离子的材料及制备方法


[0001]本专利技术涉及一种电子自激发迁移产生空气负离子和负氧离子的材料及制备方法,属于环境与健康优化


技术介绍

[0002]空气中的各种分子成分在捕捉或者获得电子之后变成带有负电的分子,这样的空气我们成为空气负离子。空气当中以氧分子最容易获得电子,成为带有负电的氧分子,我们将这样的氧称为负氧离子。负氧离子也被科学界誉为“空气维生素”。已经有研究表明负氧离子对健康具有确切的益处。目前产生负氧离子主要的方法是通过高压电弧放电产生的,这个过程中会同时产生臭氧,同时高压也存在安全风险。也有其他产生负氧离子的方法,但总的来说存在产生负氧离子稳定性不好、材料本身环境友好性不高等问题。
[0003]我们首次将压电材料制备技术用于制备性能稳定、环境友好的新型材料,该方法制备的材料能够自激发出电子并且迁移到邻近的空气分子上,使得空气分子带负电成为空气负离子,由于空气当中以氧分子最容易获得电子,所以其中大部分是负氧离子。因此,本专利技术方法制备的材料能够稳定自激发产生负氧离子。

技术实现思路

[0004]本专利技术提供了一种制备空气负离子和负氧离子激发材料的方法,所制备的材料在空气当中可以产生空气负离子和负氧离子,是一种对环境和健康有益的材料。
[0005]具体来说提供了以下几种制备空气负离子和负氧离子激发材料的方案:方案一、
[0006](1)将水晶石、电解石、独居石、绿松石和孔雀石当中的一种或者数种粉碎成颗粒,加入氢氧化钠水溶液,搅拌反应,反应之后离心去除上清液,得到固体物,将收集的固体物用硝酸溶液溶解,离心收集上清液;
[0007](2)将上清液用高浓度的丁基磷酸二丁酯煤油液萃取,再用纯水反萃取上述丁基磷酸二丁酯煤油液萃取液,得纯水萃取液,浓缩所得到的纯水萃取液之后,用低浓度的磷酸三丁酯煤油液萃取所得到的浓缩纯水萃取液,再用较高浓度的丁基磷酸二丁酯煤油液萃取所得到的浓缩纯水液萃取液,最后用纯水反萃取上述较高浓度的丁基磷酸二丁酯煤油萃取液得到纯水反萃取液;
[0008](3)向所得到的纯水反萃取液中边搅拌边加入氢氧化钠溶液1000ml,出现白色絮状沉淀,离心收集沉淀之后用超速组织破碎仪破碎,破碎之后烘干得到混石超微粉;
[0009](4)将TiO2粉末、Na2CO3粉末、K2CO3粉末、Bi2O3粉末、SnO2粉末烘干之后,与混石超微粉混合,然后加入到无水乙醇当中,再加入熟化液,一起用不锈钢球磨器球磨,得到球磨无水乙醇湿料;
[0010](5)球磨无水乙醇湿料置于烘箱中干燥,将干粉进行反复研磨,,过筛后将其加入到硅油中极化,极化之后降温离心收集,即获得了一种电子自激发迁移产生空气负离子和
负氧离子的材料。
[0011]通过该方法制备的材料能够自激发使得电子迁移到材料附近的氧分子或者空气成分分子中,具有产生空气负离子和负氧离子的效率高,材料颗粒小、对物体表面附着力强、喷涂使用时特别容易附着于物体表面或者嵌入物体表面的孔洞、罅隙或者洞窝当中,和衰减速度慢、使用寿命长等特点。该方法还具有环境友好的特点。
[0012]方案二、
[0013]1、将水晶石、电解石、独居石、绿松石和孔雀石当中的一种或者数种粉碎成颗粒,加入氢氧化钠水溶液,搅拌反应,反应之后离心去除上清液,得到固体物,将收集的固体物用硝酸溶液溶解,离心收集上清液;向上清液中加入TiO2粉末、Bi2O3粉末、SnO2粉末,继续搅拌,离心收集上清液;
[0014]2、将上清液用高浓度的丁基磷酸二丁酯煤油液萃取,再用纯水反萃取上述丁基磷酸二丁酯煤油液萃取液,得纯水萃取液,浓缩所得到的纯水萃取液之后,用低浓度的磷酸三丁酯煤油液萃取所得到的浓缩纯水萃取液,再用较高浓度的丁基磷酸二丁酯煤油液萃取所得到的浓缩纯水液萃取液,最后用纯水反萃取上述较高浓度的丁基磷酸二丁酯煤油萃取液得到纯水反萃取液;
[0015]3、向所得到的纯水反萃取液中边搅拌边加入氢氧化钠溶液,会出现大量白色絮状沉淀,离心收集全部絮状沉淀,将絮状沉淀用超速组织破碎仪破碎,破碎之后烘干得到混石超微粉;
[0016]4、将Na2CO3粉末和K2CO3粉末烘干之后,与混石超微粉混合,然后加入到无水乙醇当中,再加入熟化液,一起用不锈钢球磨器球磨,该过程中粉末材料发生球磨压力下的反应与自组装,得到球磨无水乙醇湿料;
[0017]5、球磨无水乙醇湿料置于烘箱中干燥,将干粉进行反复研磨,,过筛后将其加入到硅油中极化,极化之后降温离心收集,即获得了一种电子自激发迁移产生空气负离子和负氧离子的材料。
[0018]本方案方法制备的材料能够自激发使得电子迁移到材料附近的氧分子或者空气成分分子中,具有产生空气负离子和负氧离子的效率高,材料颗粒小、对物体表面附着力强、喷涂使用时特别容易附着于物体表面或者嵌入物体表面的孔洞、罅隙或者洞窝当中,和衰减速度慢、使用寿命长等特点。该方法还具有环境友好的特点。
[0019]方案三、
[0020]1、将水晶石、电解石、独居石、绿松石和孔雀石当中的一种或者数种粉碎成颗粒,加入氢氧化钠水溶液,搅拌反应,反应之后离心去除上清液,得到固体物,将收集的固体物用硝酸溶液溶解,离心收集上清液;
[0021]2、将上清液用高浓度的丁基磷酸二丁酯煤油液萃取,再用纯水反萃取上述丁基磷酸二丁酯煤油液萃取液,得纯水萃取液,浓缩所得到的纯水萃取液之后,用低浓度的磷酸三丁酯煤油液萃取所得到的浓缩纯水萃取液,再用较高浓度的丁基磷酸二丁酯煤油液萃取所得到的浓缩纯水液萃取液,最后用纯水反萃取上述较高浓度的丁基磷酸二丁酯煤油萃取液得到纯水反萃取液;
[0022]3、向所得到的纯水反萃取液中边搅拌边加入氢氧化钠溶液,会出现大量白色絮状沉淀,离心收集全部絮状沉淀,将絮状沉淀置于低温超声破碎仪当中破碎,破碎之后烘干得
到混石超微粉;
[0023]4、将TiO2粉末、Na2CO3粉末、K2CO3粉末、Bi2O3粉末、SnO2粉末烘干之后,与混石超微粉混合,然后加入到无水乙醇当中,再加入熟化液,一起置于低温超声破碎仪当中破碎,该过程中粉末材料发生超声能量压力下的反应与自组装,得到低温超声破碎湿料;
[0024]5、低温超声破碎湿料置于烘箱中干燥,将干粉进行反复研磨,,过筛后将其加入到硅油中极化,极化之后降温离心收集,即获得了一种电子自激发迁移产生空气负离子和负氧离子的材料。
[0025]本方案方法制备的材料能够自激发使得电子迁移到材料附近的氧分子或者空气成分分子中,具有产生空气负离子和负氧离子的效率高,材料颗粒小、对物体表面附着力强、喷涂使用时特别容易附着于物体表面或者嵌入物体表面的孔洞、罅隙或者洞窝当中,和衰减速度慢、使用寿命长等特点。该方法还具有环境友好的特点。
[0026]方案四、
[0027](1)将水晶石、电解石、独居石、绿松石和孔雀石当中的一种或者数种粉碎成颗粒,加入氢氧化钠水溶液,搅拌反应,反应之后离本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种制备电子自激发迁移产生空气负离子和负氧离子材料的方法,其特征为所述方法包括提取、萃取与反萃取、碱化剪切超微化或者碱化超声超微化、球磨自组装或者超声自组装、研磨极化步骤。2.如权利要求1所述的一种制备电子自激发迁移产生空气负离子和负氧离子材料的方法,其特征为所述方法包括如下步骤:(1)将水晶石、电解石、独居石、绿松石和孔雀石当中的一种或者数种粉碎成颗粒,加入氢氧化钠水溶液,搅拌反应,反应之后离心去除上清液,得到固体物,将收集的固体物用硝酸溶液溶解,离心收集上清液;(2)将上清液用高浓度的丁基磷酸二丁酯煤油液萃取,再用纯水反萃取上述丁基磷酸二丁酯煤油液萃取液,得纯水萃取液,浓缩所得到的纯水萃取液之后,用低浓度的磷酸三丁酯煤油液萃取所得到的浓缩纯水萃取液,再用较高浓度的丁基磷酸二丁酯煤油液萃取所得到的浓缩纯水液萃取液,最后用纯水反萃取上述较高浓度的丁基磷酸二丁酯煤油萃取液得到纯水反萃取液;(3)向所得到的纯水反萃取液中边搅拌边加入氢氧化钠溶液1000ml,出现白色絮状沉淀,离心收集沉淀之后用超速组织破碎仪破碎,破碎之后烘干得到混石超微粉;(4)将TiO2粉末、Na2CO3粉末、K2CO3粉末、Bi2O3粉末、SnO2粉末烘干之后,与混石超微粉混合,然后加入到无水乙醇当中,再加入熟化液,一起用不锈钢球磨器球磨,得到球磨无水乙醇湿料;(5)球磨无水乙醇湿料置于烘箱中干燥,将干粉进行反复研磨,,过筛后将其加入到硅油中极化,极化之后降温离心收集,即获得了一种电子自激发迁移产生空气负离子和负氧离子的材料。3.如权利要求1所述的一种制备电子自激发迁移产生空气负离子和负氧离子材料的方法,其特征为所述方法包括如下步骤:(1)将水晶石、电解石、独居石、绿松石和孔雀石当中的一种或者数种粉碎成颗粒,加入氢氧化钠水溶液,搅拌反应,反应之后离心去除上清液,得到固体物,将收集的固体物用硝酸溶液溶解,离心收集上清液;向上清液中加入TiO2粉末、Bi2O3粉末、SnO2粉末,继续搅拌,离心收集上清液;(2)将上清液用高浓度的丁基磷酸二丁酯煤油液萃取,再用纯水反萃取上述丁基磷酸二丁酯煤油液萃取液,得纯水萃取液,浓缩所得到的纯水萃取液之后,用低浓度的磷酸三丁酯煤油液萃取所得到的浓缩纯水萃取液,再用较高浓度的丁基磷酸二丁酯煤油液萃取所得到的浓缩纯水液萃取液,最后用纯水反萃取上述较高浓度的丁基磷酸二丁酯煤油萃取液得到纯水反萃取液;(3)向所得到的纯水反萃取液中边搅拌边加入氢氧化钠溶液,会出现大量白色絮状沉淀,离心收集全部絮状沉淀,将絮状沉淀用超速组织破碎仪破碎,破碎之后烘干得到混石超微粉;(4)将Na2CO3粉末和K2CO3粉末烘干之后,与混石超微粉混合,然后加入到无水乙醇当中,再加入熟化液,一起用不锈钢球磨器球磨,该过程中粉末材料发生球磨压力下的反应与自组装,得到球磨无水乙醇湿料;(5)球磨无水乙醇湿料置于烘箱中干燥,将干粉进行反复研磨,,过筛后将其加入到硅
油中极化,极化之后降温离心收集,即获得了一种电子自激发迁移产生空气负离子和负氧离子的材料。4.如权利要求1所述的一种制备电子自激发迁移产生空气负离子和负氧离子材料的方法,其特征为所述方法包括如下步骤:(1)将水晶石、电解石、独居石、绿松石和孔雀石当中的一种或者数种粉碎成颗粒,加入氢氧化钠水溶液,搅拌反应,反应之后离心去除上清液,得到固体物,将收集的固体物用硝酸溶液溶解,离心收集上清液;(2)将上清液用高浓度的丁基磷酸二丁酯煤油液萃取,再用纯水反萃取上述丁基磷酸二丁酯煤油液萃取液,得纯水萃取液,浓缩所得到的纯水萃取液之后,用低浓度的磷酸三丁酯煤油液萃取所得到的浓缩纯水萃取液,再用较高浓度的丁基磷酸二丁酯煤油液萃取所得到的浓缩纯水液萃取液,最后用纯水反萃取上述较高浓度的丁基磷酸二丁酯煤油萃取液得到纯水反萃取液;(3)向所得到的纯水反萃取液中边搅拌边加入氢氧化钠溶液,会出现大量白色絮状沉淀,离心收集全部絮状沉淀,将絮状沉淀置于低温超声破碎仪当中破碎,破碎之后烘干得到混石超微粉;(4)将TiO2粉末、Na2CO3粉末、K2CO3粉末、Bi2O3粉末、SnO2粉末烘干之后,与混石超微粉混合,然后加入到无水乙醇当中,再加入熟化液,一起置于低温超声破碎仪当中破碎,该过程中粉末材料发生超声能量压力下的反应与自组装,得到低温超声破碎湿料;(5)低温超声破碎湿料置于烘箱中干燥,将干粉进行反复研磨,,过筛后将其加入到硅油中极化,极化之后降温离心收集,即获得了一种电子自激发迁移产生空气负离子和负氧离子的材料。5.如权利要求1所述的一种制备电子自激发迁移产生空气负离子和负氧离子材料的方法,其特征为所述方法包括如下步骤:(1)将水晶石、电解石、独居石、绿松石和孔雀石当中的一种或者数种粉碎成颗粒,加入氢氧化钠水溶液,搅拌反应,反应之后离心去除上清液,得到固体物,将收集的固体物用硝酸溶液溶解,离心收集上清液;向上清液中加入TiO2粉末、Bi2O3粉末、SnO2粉末,继续搅拌,离心收集上清液;(2)将上清液用高浓度的丁基磷酸二丁酯煤油液萃取,再用纯水反萃取上述丁基磷酸二丁酯煤油液萃取液,得纯水萃取液,浓缩所得到的纯水萃取液之后,用低浓度的磷酸三丁酯煤油液萃取所得到的浓缩纯水萃取液,再用较高浓度的丁基磷酸二丁酯煤油液萃取所得到的浓缩纯水液萃取液,最后用纯水反萃取上述较高浓度的丁基磷酸二丁酯煤油萃取液得到纯水反萃取液;(3)向所得到的纯水反萃取液中边搅拌边加入氢氧化钠溶液,会出现大量白色絮状沉淀,离心收集全部絮状沉淀,将絮状沉淀用低温超声破碎仪破碎,破碎之后烘干得到混石超微粉;(4)将Na2CO3粉末和K2CO3粉末烘干之后,与混石超微粉混合,然后加入到无水乙醇当中,再加入熟化液,一起用低温超声破碎仪破碎反应,该过程中粉末材料发生超声能量压力下的反应与自组装,得到超声破碎无水乙醇湿料;(5)超声破碎无水乙醇湿料置于烘箱中干燥,将干粉进行反复研磨,过筛后将其加入到
硅油中极化,极化之后降温离心收集,即获得了一种电子自激发迁移产生空气负离子和负氧离子的材料。6.如权利要求2所述的一种制备电子自激发迁移产生空气负离子和负氧离子材料的方法,其特征为所述方法包括如下步骤:(1)将水晶石、电解石、独居石、绿松石和孔雀石当中的一种或者数种经过超细粉碎成2毫米以下的颗粒混合,加入30%的氢氧化钠水溶液2000ml,在温度为100℃下搅拌反应24小时,反应之后在60℃下保温24小时,离心去除上清液,得到固体物;将收集的固体物用50%的硝酸溶液500ml搅拌24小时,离心收集上清液;(2)将上清液用30%的丁基磷酸二丁酯煤油液500ml萃取上述上清液,得到丁基磷酸二丁酯煤油液萃取液,用500ml纯水反萃取上述丁基磷酸二丁酯煤油液萃取液,得纯水萃取液,浓缩所得到的纯水萃取液之后,先用8%的磷酸三丁酯煤油液500ml萃取所得到的浓缩纯水萃取液,再用35%的丁基磷酸二丁酯煤油液500ml萃取浓缩纯水液萃取液,用500ml纯水反萃取上述35%的丁基磷酸二丁酯煤油液;(3)向所得到的纯水反萃取液中边搅拌边加入16%的氢氧化钠溶液1000ml,会出现大量白色絮状沉淀,继续搅拌12小时,离心收集全部絮状沉淀;将絮状沉淀用超速组织破碎仪2万转/分钟破碎,破碎之后烘干得到混石超微粉;(4)将20克TiO2粉末、5克Na2CO3粉末、5克K2CO3粉末、20克Bi2O3粉末、10克SnO2粉末烘干之后,与25克混石超微粉混合,然后加入到100mL无水乙醇当中,再加入熟化液,一起用不锈钢球磨器球磨,球磨器内置有100个5mm的不锈钢小球,调整球磨转速为600r/min,每球磨20分钟停5分钟,球磨时间为24小时,该过程中粉末材料发生球磨压力下的反应与自组装,得到球磨无水乙醇湿料;(5)球磨无水乙醇湿料置于烘箱中,在温度60℃下干燥6小时之后,将干粉进行反复研磨,,过500目筛后,将其加入到温度80℃的硅油中,插入正负极、加电压36伏极化2小时,极化之后的样品、降温离心收集获得电子自激发迁移产生空气负离子和负氧离子的材料。7.如权利要求4所述的一种制备电子自激发迁移产生空气负离子和负氧离子材料的方法,其特征为所述方法包括如下步骤:(1)将水晶石、电解石、独居石、绿松石和孔雀石当中的一种或者数种经过超细粉碎成5毫米以下的颗粒混合,加入20%的氢氧化钠水溶液1500ml,在温度为90℃下搅拌反应12小时,反应之后在70℃下保温12小时,离心去除上清液,得到固体物;将收集的固体物用30%的硝酸溶液300ml搅拌12小时,离心收集上清液;(2)将上清液用30%的丁基磷酸二丁酯煤油液500ml萃取上述上清液,得到丁基磷酸二丁酯煤油液萃取液,用500ml纯水反萃取上述丁基磷酸二丁酯煤油液萃取液,得纯水萃取液,浓缩所得到的纯水萃取液之后,先用8%的磷酸三丁酯煤油液500ml萃取所得到的浓缩纯水萃取液,再用35%的丁基磷酸二丁酯煤油液500ml萃取浓缩纯水液萃取液,用500ml纯水反萃取上述35%的丁基磷酸二丁酯煤油液;(3)向所得到的纯水反萃取液中边搅拌边加入16%的氢氧化钠溶液1000ml,会出现大量白色絮状沉淀,继续搅拌12小时,离心收集全部絮状沉淀;将絮状沉淀置于低温超声破碎仪当中破碎,破碎之后烘干得到混石超微粉;(4)将20克TiO2粉末、5克Na2CO3粉末、5克K2CO3粉末、20克Bi2O3粉末、10克SnO2粉末烘
干之后,与25克混石超微粉混合,然后加入到100mL无水乙醇当中,再加入熟化...

【专利技术属性】
技术研发人员:吴俊华朱栋梁孔令凯刘淑雯张姗马丁胡丽丽崔昂
申请(专利权)人:南京诺惟赋氧医药科技有限公司
类型:发明
国别省市:

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