JP2002192180A - Cleaning material - Google Patents

Cleaning material

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JP2002192180A
JP2002192180A JP2000399318A JP2000399318A JP2002192180A JP 2002192180 A JP2002192180 A JP 2002192180A JP 2000399318 A JP2000399318 A JP 2000399318A JP 2000399318 A JP2000399318 A JP 2000399318A JP 2002192180 A JP2002192180 A JP 2002192180A
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JP
Japan
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purifying
present
purifying material
photocatalyst
purification
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Application number
JP2000399318A
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Japanese (ja)
Inventor
Masaru Takahashi
賢 高橋
Tsukasa Sakurada
司 桜田
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ASUPU KK
SHINSHU CERAMICS KK
Shinshu Ceramics Co Ltd
Original Assignee
ASUPU KK
SHINSHU CERAMICS KK
Shinshu Ceramics Co Ltd
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Publication date
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    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02WCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
    • Y02W10/00Technologies for wastewater treatment
    • Y02W10/10Biological treatment of water, waste water, or sewage

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a cleaning material capable of performing cleaning without using chemicals such as chlorine or the like, usable irrespective of a liquid and gas, easily supporting microorganisms and not generating even clogging. SOLUTION: The cleaning material has a large number of holes formed on the surface thereeof and at least a photocatalitically functioning material comprising a photo-semiconductive powder is bonded to the surface of the cleaning material.

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、水等の液体および
空気等の気体を浄化するために用いられる浄化材に関す
る。
The present invention relates to a purifying material used for purifying a liquid such as water and a gas such as air.

【0002】[0002]

【従来の技術】現在、液体および気体の浄化は、様々な
目的に合わせて様々な場所で行われている。
2. Description of the Related Art At present, purification of liquids and gases is performed in various places for various purposes.

【0003】液体について言えば、水道水はもちろんで
あるが、その他にも工業廃水や一般家庭からの下水、又
は、プールの水や人工の池の水等も浄化の対象であり、
さらに、魚介類を洗浄する際の洗浄水や魚介類の養殖用
いけす内の海水等も浄化の対象である。また、気体につ
いて言えば、生活環境における空気の浄化はもとより、
工場や車等から排出される廃棄ガス等も浄化の対象であ
る。
[0003] Speaking of liquids, not only tap water, but also industrial wastewater, sewage from general households, pool water and water from artificial ponds are objects of purification.
Further, washing water for washing fish and shellfish, seawater in seafood used for culturing fish and shellfish, and the like are also targets for purification. Also, when it comes to gas, not only air purification in the living environment,
Waste gas and the like discharged from factories and vehicles are also subject to purification.

【0004】しかし、従来の液体、例えば水の浄化方法
は、塩素を使用するものがほとんどであり、人間を含め
生物には決して好ましいものではない。また、バクテリ
ア等の微生物を基材上に坦持させ、当該微生物の生分解
作用を利用して水を浄化せしめる方法もあるが、当該方
法においては微生物が住み良い環境を作り、その状態を
維持しておくことが大変困難であり、微生物の生分解作
用が低下した場合や微生物が死んでしまった場合など
は、微生物と水や空気中に含まれている汚染物質とが腐
敗し、逆に悪臭を発する原因となる場合があり、しばし
ば問題となっていた。
However, most of the conventional methods for purifying liquids, for example, water, use chlorine, which is not preferable for living organisms including human beings. There is also a method in which microorganisms such as bacteria are carried on a substrate, and water is purified by utilizing the biodegradation action of the microorganisms. In this method, an environment in which microorganisms can live is created and the state is maintained. If the biodegradation of microorganisms is reduced or the microorganisms die, the microorganisms and pollutants contained in water and air will rot, It can cause foul odors and is often a problem.

【0005】また、従来の気体、例えば空気の浄化方法
にあっては、フィルターを用いる方法が殆どであるが、
当該フィルターの目詰まりが常に問題となっていた。
[0005] In the conventional method of purifying gas, for example, air, most of the methods use a filter.
Clogging of the filter has always been a problem.

【0006】[0006]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記問題点
に鑑みてなされたものであり、従来と異なり塩素等の薬
品を使用せずに浄化でき、また、液体、気体を問わず使
用が可能であり、微生物の坦持も容易で目詰まりも生じ
ない浄化材を提供することを目的とする。
DISCLOSURE OF THE INVENTION The present invention has been made in view of the above-mentioned problems, and can be purified without using a chemical such as chlorine, unlike the prior art, and can be used irrespective of liquid or gas. It is an object of the present invention to provide a purifying material that is possible and can easily carry microorganisms and does not cause clogging.

【0007】[0007]

【課題を解決するための手段】本発明は、上記目的を達
成するために、請求項1に記載するように、表面に多数
の孔を有しており、かつ当該表面には、少なくとも光半
導体粉末からなる光触媒機能体が付着せしめられている
ことを特徴とする浄化材を提供する。
According to the present invention, in order to achieve the above object, a surface has a large number of holes, and the surface has at least an optical semiconductor. A purifying material characterized by having a photocatalytic functional body made of a powder adhered thereto.

【0008】本発明の浄化材は、まずその表面に少なく
とも光半導体粉末からなる光触媒機能体が付着せしめら
れていることに特徴を有している。
[0008] The purifying material of the present invention is characterized in that at least a photocatalyst functional body composed of an optical semiconductor powder is adhered to the surface thereof.

【0009】ここで、光触媒機能体とは、光をエネルギ
ーにして、殺菌や防臭、防汚さらには有機物の分解など
に効果を発揮する材料であり、光触媒自身は変化をしな
いため効果が継続する点に大きな特徴を有しているもの
である。本件出願人は当該光触媒機能体について、早く
から注目し研究を継続している。
Here, the photocatalyst functional body is a material that uses light as energy to exhibit effects such as sterilization, deodorization, antifouling, and decomposition of organic substances. Since the photocatalyst itself does not change, the effect is continued. It has a great feature in point. The present applicant has been paying attention to the photocatalytic functional body from an early stage and has continued research.

【0010】本発明の浄化材は、このような性質(殺菌
性、防臭性および有機物の分解性)を有する光触媒機能
体が表面に付着せしめられているため、塩素やフィルタ
ーに代り、水や空気中に含まれる様々な汚染物質を分解
することができると共に、消臭効果もあり、また当該水
や空気中に含まれる細菌類をも死滅せしめることができ
る。また、本発明の浄化材においては、その表面に多数
の孔を有しているため、表面が平坦な浄化材と比べてそ
の表面積を大きくすることができ、浄化対象物である水
や空気等とより接触でき、表面に付着せしめられた光触
媒機能体の効果を充分に発揮することができる。
[0010] The purifying material of the present invention has a photocatalyst functional body having such properties (bactericidal property, deodorant property, and decomposability of organic substances) adhered to its surface, so that water or air is used instead of chlorine or a filter. It can decompose various contaminants contained therein, has a deodorizing effect, and can kill bacteria contained in the water or air. In addition, since the surface of the purification material of the present invention has a large number of pores, the surface area can be increased as compared with a purification material having a flat surface, and water, air, and the like to be purified can be obtained. And the effect of the photocatalyst functional body attached to the surface can be sufficiently exhibited.

【0011】また、前記請求項1に記載の発明において
は、請求項2に記載するように、前記孔は、表面を皺構
造とすることにより形成されていることが好ましい。
[0011] In the first aspect of the present invention, as described in the second aspect, it is preferable that the hole is formed by making the surface have a wrinkle structure.

【0012】浄化材の表面において単に孔を設けるより
も、表面を皺構造とし、当該皺と皺との間に孔を形成し
た方が、より表面積を大きくすることができるからであ
る。また、浄化材の表面を本発明のように皺構造とする
ことにより、本発明の浄化材を充填して浄化槽を形成し
た場合にあっては、当該浄化槽内の液体や気体の流れを
乱流とすることができ、浄化作用を向上することも可能
だからである。
This is because the surface area can be increased by forming the surface with a wrinkle structure and forming holes between the wrinkles, rather than simply providing holes on the surface of the cleaning material. Further, when the surface of the purification material has a wrinkle structure as in the present invention, when the purification material of the present invention is filled to form a purification tank, the flow of liquid or gas in the purification tank is turbulent. It is also possible to improve the purification action.

【0013】前記請求項2に記載の発明においては、請
求項3に記載するように、所定の間隔をもって折り返さ
れた帯状体を螺旋形状とすることにより、浄化材自体お
よび前記皺構造の双方が形成されていることが好まし
い。
According to the second aspect of the present invention, as described in the third aspect, by forming the belt-like body folded at a predetermined interval into a spiral shape, both the purifying material itself and the wrinkle structure are formed. Preferably, it is formed.

【0014】所定の間隔で折り返された帯状体を螺旋形
状とすることで、本発明の浄化材自体を形成することに
より、当該浄化材自体を形成するのと同時にその表面に
多数の皺構造(折り返し部分が皺構造となる)を形成す
ることができる。
By forming the cleaning material itself of the present invention by forming the belt-like body folded at a predetermined interval into a spiral shape, a large number of wrinkle structures ( (The folded portion has a wrinkle structure).

【0015】このように形成された浄化材の表面は、前
記帯状体により形成された皺構造が無数に連接した構造
を呈しており、当該皺と皺の間隙がすべて孔となるた
め、非常に表面積を大きくすることができ、水や空気等
の浄化対象物とその表面に付着せしめられた光触媒機能
体とを接触しやすくできる。
[0015] The surface of the purification material thus formed has a structure in which the wrinkle structures formed by the strips are connected innumerably, and the gap between the wrinkles and the wrinkles is a hole. The surface area can be increased, and the object to be purified, such as water or air, can be easily brought into contact with the photocatalytic functional body attached to the surface.

【0016】また、本発明の浄化材は、前述の通り薄い
帯状体を無数に折り返しながら螺旋状に丸めることによ
り形成されているため、その内部においても空隙が多い
構造となっている。したがって本発明の浄化材は、とて
も比重が小さく、当該浄化材を用いて浄化装置を形成す
る場合等に取り扱いが便利である。
Further, as described above, the purifying material of the present invention is formed by spirally rolling a thin band-like body innumerably while turning it innumerably. Therefore, the purifying material has a structure with many voids inside. Therefore, the purification material of the present invention has a very low specific gravity, and is convenient to handle when a purification device is formed using the purification material.

【0017】さらに、前記請求項1乃至請求項3のいず
れかの請求項に記載の発明においては、請求項4に記載
するように、前記多数の孔には、汚染物質を分解するた
めの細菌類が坦持されていることが好ましい。
Further, in the invention according to any one of claims 1 to 3, as described in claim 4, a bacterium for decomposing contaminants is provided in the plurality of holes. Are preferably carried.

【0018】本発明の浄化材表面に形成された多数の孔
に、光触媒機能体のみならず細菌類を坦持せしめること
により、光触媒作用(殺菌性、防臭性、有機物の分解
性)に加え、細菌類の持つ生分解性をも付与することが
できるからである。
In addition to the photocatalytic function body, bacteria are carried in the many pores formed on the surface of the purification material of the present invention, so that the photocatalytic action (bactericidal property, deodorant property, decomposability of organic substances) can be obtained. This is because the biodegradability of bacteria can also be imparted.

【0019】なお、本発明の浄化材表面の孔に細菌類を
坦持せしめる場合においては、細菌類を坦持させる場所
には、光触媒機能体は付着せしめないことが好ましい。
つまり、光触媒機能体を付着せしめる孔と細菌類を坦持
させるための孔とを区別することが好ましい。光触媒機
能体の有機物分解作用により細菌類が死滅することを防
止するためである。
In the case where bacteria are carried on the pores of the surface of the purifying material of the present invention, it is preferable that the photocatalyst functional body is not attached to the place where the bacteria are carried.
That is, it is preferable to distinguish between the hole for attaching the photocatalytic function body and the hole for supporting bacteria. This is to prevent bacteria from being killed by the organic substance decomposing action of the photocatalytic function body.

【0020】[0020]

【発明の実施の形態】以下にまず、本発明の第一の特徴
である光触媒機能体について説明し、その後、本発明の
浄化材について図面を用いて具体的に説明する。
BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION First, a photocatalyst functional body which is a first feature of the present invention will be described, and then a purifying material of the present invention will be specifically described with reference to the drawings.

【0021】図1に示す本発明における光触媒機能体2
は、光半導体粉末2aと、電極として働く微粒子2b、
及び吸着材料3とからなるものである。
The photocatalyst functional body 2 according to the present invention shown in FIG.
Are optical semiconductor powder 2a and fine particles 2b serving as electrodes,
And the adsorbent material 3.

【0022】光触媒機能体2を構成する光半導体粉末2
aとしては、TiO2の他、CdS、CdSe、WO3
Fe23、SrTiO3、KNbO3等を挙げることがで
きる。この中でも、TiO2は、ほとんどの酸、塩基、
有機溶媒に侵されず化学的に安定であり、また、TiO
2は中毒を起こすことはなく、発ガン性もないことが動
物実験等で確認されており、この様な点からTiO2
最も好ましい。
Optical semiconductor powder 2 constituting photocatalyst functional body 2
As a, in addition to TiO 2 , CdS, CdSe, WO 3 ,
Fe 2 O 3 , SrTiO 3 , KNbO 3 and the like can be mentioned. Among them, TiO 2 is most of acids, bases,
It is chemically stable without being attacked by organic solvents.
2 not causing addiction, nor carcinogenic and has been confirmed in animal experiments, TiO 2 and most preferably from such point.

【0023】また、上記電極としての微粒子2bは、通
常金属微粒子を使用することが多い。そして、電極を形
成する金属微粒子としては、銀の他、金、白金、銅等の
種々の金属微粒子を用いることができる。光触媒が本来
的な機能を発揮するための不可欠な要素の一つとして水
分が要求されるため、電極を形成する金属微粒子は、水
の存在下で経時変化が無く安定していることが必要とな
り、前記の金属微粒子の中でも白金が最も好ましいが、
経済性を考慮し、更に前記特性を具備しており、無毒で
それ自体も殺菌性を有しているため銀が好ましい。
Further, as the fine particles 2b as the electrode, metal fine particles are usually used in many cases. As the metal fine particles forming the electrode, various metal fine particles such as gold, platinum, and copper can be used in addition to silver. Moisture is required as one of the indispensable elements for the photocatalyst to perform its original function, and the metal fine particles forming the electrode must be stable without change over time in the presence of water. Of the metal fine particles, platinum is most preferred,
In consideration of economy, silver is preferable because it has the above characteristics, is non-toxic and has germicidal properties.

【0024】また、電極として用いるものは、金属では
なくケイ素微粒子を使用することも可能である。金属の
代りにケイ素を使用することにより、光触媒機能体自体
が安価になり、また、光触媒処理体を水中で使用する場
合、「水中に含まれているイオンと電極としての金属が
反応してしまい光触媒機能が低下する」といった問題を
解消することができる。
The electrode used may be silicon fine particles instead of metal. By using silicon instead of metal, the photocatalyst functional body itself becomes inexpensive, and when using the photocatalyst treated body in water, `` the ions contained in water react with the metal as an electrode. The photocatalytic function is reduced ".

【0025】さらに、ケイ素以外でも、周期表でケイ素
と同族(4族)である炭素などは、ケイ素と性質が似て
いるため電極として使用可能である。
Further, other than silicon, carbon and the like (group 4) similar to silicon in the periodic table can be used as an electrode because they have similar properties to silicon.

【0026】ここで、前記電極は、本発明の光触媒機能
体に必ずしも必要なものではない。光半導体粉末として
TiO2を用いた場合、TiO2の結晶構造にはアナター
ゼ型とルチル型とがあり、光触媒機能を有するのはアナ
ターゼ型である。電極は、光半導体粉末が有機物等を分
解するのを手伝う働きをしているが、光触媒機能体中に
アナターゼ型のTiO2が多く存在している場合には、
TiO2だけで充分に光触媒機能を有するので電極とし
て働く微粒子は必要ないからである。
Here, the electrode is not always necessary for the photocatalytic function body of the present invention. When TiO 2 is used as an optical semiconductor powder, the crystal structure of TiO 2 includes an anatase type and a rutile type, and the anatase type has a photocatalytic function. The electrodes serve to help the photosemiconductor powder decompose organic substances, etc., but when a large amount of anatase-type TiO 2 is present in the photocatalytic functional body,
This is because TiO 2 alone has a sufficient photocatalytic function and does not require fine particles serving as electrodes.

【0027】前記光触媒機能体を構成する吸着材料3
は、細菌、ウィルス、カビの他、悪臭物質及び有害物質
等の処理対象物を吸着、保持するために用いられるもの
である。かかる吸着材料としては、アパタイト(リン灰
石)、ゼオライト又はセピオライト等のセラミック粉
末、活性炭及び絹繊維含有物によりなる群から選ばれる
1以上を挙げることができ、これらは必要に応じて2以
上を組み合わせて用いることができる。ここでアパタイ
トとしては、細菌、ウィルス、カビ等の蛋白質を選択的
に吸着するハイドロキシアパタイト[Ca10(PO46
(OH)2]が好ましい。また、絹繊維含有物として
は、絹繊維粉末の他、顆粒状に成形したものやゲル状物
等も含まれる。これらの吸着材料(絹繊維含有物は粉末
の場合)の粒径はより大きな表面積を確保するととも
に、良好な被着作業性を考慮すると0.001〜1.0
μmが好ましく、特に0.01〜0.05μmが好まし
い。光半導体粉末と吸着材料の混合割合は、光半導体粉
末100重量部に対して吸着材料は1〜50重量部が好
ましく、特に10〜30重量部が好ましい。
Adsorption material 3 constituting the photocatalyst functional body
Is used to adsorb and hold objects to be treated such as bacteria, viruses, molds, malodorous substances and harmful substances. Examples of such adsorbing materials include one or more selected from the group consisting of ceramic powders such as apatite (apatite), zeolite or sepiolite, activated carbon, and silk fiber-containing materials. They can be used in combination. Here, as the apatite, hydroxyapatite [Ca 10 (PO 4 ) 6, which selectively adsorbs proteins such as bacteria, viruses and molds, is used.
(OH) 2 ] is preferred. Examples of the silk fiber-containing material include, in addition to the silk fiber powder, a granulated material, a gel material, and the like. The particle size of these adsorbing materials (when the silk fiber-containing material is powder) is not less than 0.001 to 1.0 in view of securing a larger surface area and considering good workability of application.
μm is preferable, and particularly preferably 0.01 to 0.05 μm. The mixing ratio of the optical semiconductor powder and the adsorbing material is preferably 1 to 50 parts by weight, more preferably 10 to 30 parts by weight, based on 100 parts by weight of the optical semiconductor powder.

【0028】ここで、前記吸着材料も光触媒機能体に必
ずしも必要なものではない。光触媒機能体を溶射により
基材上に付着せしめる場合、吸着材料は、悪臭物質及び
有害物質等の処理対象物を吸着、保持するために用いら
れるものであり光半導体粉末(TiO2)の光触媒機能
を補助するためのものだからである。
Here, the adsorbing material is not always necessary for the photocatalytic function body. If allowed to adhere the photocatalyst material by spraying on a base material, adsorbent material, malodorous substances and harmful substances in the processing object adsorption, which is used to hold the photocatalytic function of the optical semiconductor powder (TiO 2) This is because it is for assisting.

【0029】しかしながら、光触媒機能体をディッピン
グ等する際に用いる塗料とする場合には、塗料中に含ま
れるバインダーを光触媒機能体が分解しないようにする
ために、吸着材料を使用することが好ましい。
However, when a coating material is used for dipping or the like of the photocatalytic functional body, it is preferable to use an adsorbing material in order to prevent the photocatalytic functional body from decomposing the binder contained in the coating material.

【0030】次に、前記光触媒機能体を基材上へ付着せ
しめる方法について説明する。
Next, a method for attaching the photocatalyst functional body on a substrate will be described.

【0031】前記光触媒機能体は、溶射を用いることに
よりバインダーなしで基材上に付着される場合と、バイ
ンダーを含有させた塗料として基材上に付着される場合
とがある。
The photocatalytic functional body may be attached to a substrate without a binder by using thermal spraying, or may be attached to the substrate as a paint containing a binder.

【0032】図1は、溶射により基材表面に光触媒を付
着せしめた状態を示すものであり、基材1上に例えば融
点が2000℃以下である酸化チタン(TiO2)の微
粒子(5〜50μm)と、金属の微粒子1〜10μmと
を酸素、アセチレン等を使用したガス溶射法により約2
900〜3000℃で溶融して溶射したものである。溶
射した状態では、光触媒の粒子2は、一方の電極として
作用する酸化チタン粒子2aと、この酸化チタン粒子2
aに坦持された他方の電極として作用する金属(例えば
銀粒子)2bとからなる。光触媒粒子2は電気化学セル
を成し、溶射後は、30〜40μの偏平積層粒子とな
り、高温のガスにより溶融しつつアンカー効果により基
材上に付着する。酸素、アセチレン等を使用するガス溶
射による溶射法においては、溶融光触媒微粒子を噴射す
るガストーチと基材とを相対的に移動させて基材表面が
50℃以上に上がらないようにして行われる。しかしな
がら、ガス溶射であるため使用原料の粉体の融点は20
00℃以下に制限される。なお、トーチと基材との相対
速度を調整することによりプラズマ溶射も可能となる
が、プラズマ溶射だと使用原料の融点は3500℃位の
ものまで溶射可能となる。
FIG. 1 shows a state in which a photocatalyst is adhered to the surface of a substrate by thermal spraying. For example, fine particles (5 to 50 μm) of titanium oxide (TiO 2 ) having a melting point of 2000 ° C. or less are formed on the substrate 1. ) And metal fine particles of 1 to 10 μm by gas spraying using oxygen, acetylene, etc.
Melted at 900-3000 ° C and sprayed. In the sprayed state, the photocatalyst particles 2 are composed of titanium oxide particles 2a acting as one electrode and titanium oxide particles 2a.
and a metal (for example, silver particles) 2b that acts as the other electrode supported on a. The photocatalyst particles 2 form an electrochemical cell, and after spraying, become flat laminated particles of 30 to 40 μm, and adhere to the base material by the anchor effect while being melted by a high-temperature gas. In the thermal spraying method by gas thermal spraying using oxygen, acetylene, or the like, a gas torch for injecting the molten photocatalyst fine particles and the base material are relatively moved so that the base material surface does not rise to 50 ° C. or more. However, the melting point of the powder used is 20 because of gas spraying.
Limited to 00 ° C or less. It should be noted that plasma spraying is also possible by adjusting the relative speed between the torch and the base material. However, in the case of plasma spraying, the material used can be sprayed to a melting point of about 3500 ° C.

【0033】図2は、基材1上に施された光触媒粒子4
を含む塗料の皮膜状態を示すものであり、前記光触媒粒
子4は、酸化チタン粒子4aとこれに坦持された銀粒子
4bとからなる。光触媒粒子4は、前記図1に示した溶
射法の場合の粒子と同一構造とすることができる。
FIG. 2 shows the photocatalyst particles 4 applied on the substrate 1.
The photocatalyst particles 4 are composed of titanium oxide particles 4a and silver particles 4b carried thereon. The photocatalyst particles 4 can have the same structure as the particles in the case of the thermal spraying method shown in FIG.

【0034】ここで、光触媒機能体を塗料として用いる
場合には、当該塗料中にバインダー樹脂6を含有させる
ため、このバインダー樹脂6が光触媒によって分解され
ることを防止する必要がある。従って、原料である酸化
チタン粒子のアナターゼとルチルの重量比は20〜50
%:50〜80%が好ましく、アナターゼがこれ以下の
比率だと光触媒作用が弱いし、これ以上の比率だと光触
媒作用が強すぎてバインダー6を分解して塗料がすぐに
分解してしまうこととなる。特にアナターゼ対ルチルと
の重量比が約3対7が最も好ましい。
Here, when the photocatalyst functional body is used as a paint, it is necessary to prevent the binder resin 6 from being decomposed by the photocatalyst because the binder resin 6 is contained in the paint. Therefore, the weight ratio of anatase to rutile in the titanium oxide particles as the raw material is 20 to 50.
%: 50-80% is preferred. If the ratio of anatase is less than this, the photocatalytic action is weak, and if the ratio is more than this, the photocatalytic action is too strong to decompose the binder 6 and the paint is immediately decomposed. Becomes Most preferably, the weight ratio of anatase to rutile is about 3: 7.

【0035】なお、前記溶射の場合と同様に、チタン原
料は必ずしもアナターゼとルチルにする必要はなく、触
媒活性の強いアナターゼと触媒活性の弱いアナターゼと
の比率を調整することによっても適切な光触媒とするこ
とができる。
As in the case of the above thermal spraying, the titanium raw material does not necessarily have to be anatase and rutile, and an appropriate photocatalyst can be obtained by adjusting the ratio of anatase having strong catalytic activity to anatase having weak catalytic activity. can do.

【0036】前記の通り、塗料は、光半導体粉末、金属
粉末及び吸着材料に加えて、少なくともバインダー6と
しての塗膜形成成分及び分散剤を含有し、必要に応じて
その他の成分を含有するものである。
As described above, the paint contains, in addition to the optical semiconductor powder, the metal powder, and the adsorbing material, at least a film-forming component as the binder 6 and a dispersant, and if necessary, other components. It is.

【0037】塗膜形成成分としては、セルロース誘導
体、フタル酸樹脂、フェノール樹脂、アルキド樹脂、ア
ミノアルド樹脂、アクリル樹脂、エポキシ樹脂、ウレタ
ン樹脂、塩化ビニル樹脂、シリコーン樹脂、フッ素樹
脂、エマルジョン、水溶性樹脂等の合成樹脂を挙げるこ
とができる。希釈剤としては、石油系溶剤、芳香族系溶
剤、アルコール系溶剤、エステル系溶剤、ケトン系溶
剤、セルソルブ系溶剤、無機シリコン系溶剤、水等を挙
げることができる。なお、粉体塗料にする場合には、希
釈剤としての溶剤は不要となる。また、その他の成分と
しては、顔料、例えば、二酸化チタン、黄鉛、ベンガ
ラ、酸化クロム、カーボンブラック等の無機顔料、ハン
ザイエロー、ノバパームオレンジ、キナクリドンバイオ
レット、銅フタロシアニン等の有機顔料、沈降性炭酸カ
ルシウム、硫酸バリウム、タルク、クレー、ホワイトカ
ーボン等の体質顔料、ジンククロメート、ストロンチウ
ムクロメート、リン酸亜鉛、リン酸アルミニウム等の防
食顔料に代表される特殊機能顔料等を挙げることができ
る。更に、上記成分以外にも、補助材料として、塗膜乾
燥促進性の付与を目的とする乾燥剤、顔料分散剤、フラ
ッディング防止剤、顔料沈降防止剤、塗料の流動性の調
節を目的とする増粘剤、チキソトロピック剤、たれ止め
剤、塗面の調整を目的とするレベリング剤、泡消し剤、
はじき防止剤、フローティング防止剤のほか、可塑剤、
皮張り防止剤、静電塗装助剤、すり傷防止剤、ブロッキ
ング防止剤、紫外線防止剤、防染剤、防腐剤、防かび剤
等を配合することができる。これらの各成分の配合割合
には特別なものはなく、通常販売されている塗料と同じ
配合割合を適用することができる。
The coating film forming components include cellulose derivatives, phthalic acid resins, phenol resins, alkyd resins, amino ald resins, acrylic resins, epoxy resins, urethane resins, vinyl chloride resins, silicone resins, fluorine resins, emulsions, and water-soluble resins. And the like. Examples of the diluent include petroleum solvents, aromatic solvents, alcohol solvents, ester solvents, ketone solvents, cellosolve solvents, inorganic silicon solvents, and water. When a powder coating is used, a solvent as a diluent is not required. Other components include pigments, for example, inorganic pigments such as titanium dioxide, graphite, red iron oxide, chromium oxide, and carbon black; organic pigments such as Hansa Yellow, Nova Palm Orange, quinacridone violet, and copper phthalocyanine; Examples include extender pigments such as calcium, barium sulfate, talc, clay, and white carbon, and special functional pigments represented by anticorrosive pigments such as zinc chromate, strontium chromate, zinc phosphate, and aluminum phosphate. Further, in addition to the above components, as auxiliary materials, desiccants for imparting coating film accelerating properties, pigment dispersants, anti-flooding agents, pigment sedimentation inhibitors, and additives for adjusting the fluidity of paints. Viscous agent, thixotropic agent, anti-drip agent, leveling agent for the purpose of coating surface adjustment, defoamer,
In addition to anti-repellent and anti-floating agents, plasticizers,
An anti-skinning agent, an auxiliary for electrostatic coating, an anti-scratch agent, an anti-blocking agent, an anti-UV agent, an anti-staining agent, an antiseptic, a fungicide and the like can be added. There is no special mixing ratio of each of these components, and the same mixing ratio as that of a commercially available paint can be applied.

【0038】塗料における光半導体粉末、金属粉末及び
吸着材料の合計配合量は、殺菌、防臭等の作用を発揮
し、適度な塗装性を確保するため、塗料全量中3〜55
重量%が好ましく、特に15〜35重量%が好ましい。
The total amount of the photosemiconductor powder, the metal powder and the adsorbing material in the paint is 3 to 55% of the total amount of the paint in order to exert effects such as sterilization and deodorization and to secure appropriate paintability.
% By weight, and particularly preferably 15 to 35% by weight.

【0039】なお、光半導体粉末及び金属粉末(Ag)
対吸着材料(ハイドロキシアパタイト)の重量比は、6
0〜98重量%対2〜40重量%が好適である。
The optical semiconductor powder and the metal powder (Ag)
The weight ratio of the adsorption material (hydroxyapatite) to 6
0 to 98% by weight to 2 to 40% by weight is preferred.

【0040】本件出願人が使用している塗料の成分割合
は以下の通りである。
The component ratio of the paint used by the present applicant is as follows.

【0041】1)アクリルラッカー塗料1) Acrylic lacquer paint

【表1】 [Table 1]

【0042】2)液ウレタン塗料 (乾燥時の塗膜中)光触媒30%、バインダー固形分7
0%。
2) Liquid urethane paint (in the dried coating) 30% photocatalyst, binder solid content 7
0%.

【表2】 [Table 2]

【0043】3)焼付アクリル塗料 (乾燥時の塗膜中)光触媒30%、バインダー固形分7
0%。
3) Baking acrylic paint (in the dried film) 30% photocatalyst, solid content 7 of binder
0%.

【表3】 [Table 3]

【0044】4)水性アクリル塗料 (乾燥時の塗膜中)光触媒50%、バインダー固形分5
0%。
4) Water-based acrylic paint (in the coating film when dried) Photocatalyst 50%, binder solid content 5
0%.

【表4】 [Table 4]

【0045】次に、上記で説明した光触媒機能体が表面
に付着せしめられた本発明の浄化材について図面を用い
て説明する。
Next, the purifying material of the present invention in which the photocatalyst functional body described above is adhered to the surface will be described with reference to the drawings.

【0046】図3(a)は、本発明の浄化材の一例を示
す正面図であり、図3(b)は、(a)に示す浄化材の
概略断面図である。
FIG. 3A is a front view showing an example of the purifying material of the present invention, and FIG. 3B is a schematic sectional view of the purifying material shown in FIG.

【0047】図3(a)に示すように、本発明の浄化材
10は、その表面に多数の孔Hを有しており、かつ図3
(b)に示すように、当該表面には上述した光触媒機能
体2が付着せしめられていることに特徴を有している。
図3に示すように、その表面に多数の孔Hを設けて光触
媒機能体を付着せしめることにより、表面が平坦な浄化
材と比べてその表面積を大きくすることができ、浄化対
象物である水や空気等とより接触でき、表面に付着せし
められた光触媒機能体の効果を充分に発揮することがで
きる。
As shown in FIG. 3A, the purifying material 10 of the present invention has a large number of holes H on its surface.
As shown in (b), the surface is characterized in that the above-mentioned photocatalytic function body 2 is adhered thereto.
As shown in FIG. 3, by providing a large number of holes H on the surface and attaching the photocatalyst functional body thereto, the surface area can be increased as compared with a purification material having a flat surface. The photocatalyst functional body adhered to the surface can be brought into full contact with water and air, and the effect of the photocatalyst function body can be sufficiently exhibited.

【0048】本発明の浄化材10においては、その形状
や材質を特に限定されるものではなく、上記浄化材とし
て用いることが可能な程度の形状であり、また材質であ
ればよい。しかしながら、通常の場合、浄化材は公知の
浄化装置内に載置又は充填等されることにより用いられ
るため、その形状は、球体に近い形状が好ましい。ま
た、水等の液体と接触している場合が多いため、水によ
る経時変化がない材質が好ましく、また大量に使用する
場合も多いため、安価で入手が容易な材質であることが
好ましい。このような点から、本発明の浄化材10とし
ては、プラスチックや合成樹脂等が好ましく、中でも塩
化ビニルが最も好ましい。
The shape and material of the purifying material 10 of the present invention are not particularly limited, and may be any shape and material that can be used as the purifying material. However, in a normal case, the purifying material is used by being placed or filled in a known purifying device, so that the shape is preferably a shape close to a sphere. In addition, a material that does not change with time due to water is preferable because it often contacts a liquid such as water, and a material that is inexpensive and easily available is preferable because it is often used in large quantities. From such a point, as the purifying material 10 of the present invention, plastics, synthetic resins and the like are preferable, and vinyl chloride is most preferable.

【0049】本発明の浄化材の大きさとしては、当該浄
化材の使用場所、使用形態により任意に決定することが
可能であるが、直径0.5〜10cmが好ましく、1〜
5cmが特に好ましい。浄化装置内での使用を考慮する
と上記の大きさが最も効果的だからである。
The size of the purifying material of the present invention can be arbitrarily determined depending on the place of use and the form of use of the purifying material.
5 cm is particularly preferred. This is because the above-mentioned size is most effective in consideration of use in the purification device.

【0050】そして、本発明の浄化材10の表面に光触
媒機能体を付着せしめる方法についても、特に限定され
るものではなく、上述した何れの方法をも用いることが
可能である。しかしながら、中でも溶射法または光触媒
機能体含有塗料を用いることが好ましい。溶射法により
付着せしめた光触媒機能体は脱落し難く、また本発明の
浄化材は、上述したように、通常浄化装置内に載置又は
充填されることにより用いられるものであるため、特に
色彩を付して意匠性を持たせる必要もなく、さらに溶射
法により光触媒機能体を付着せしめるのが一番安価だか
らである。一方、光触媒機能体含有塗料を用いた場合に
おいては、工業用スプレー等を用いて簡単に付着せしめ
ることができるからである。
The method for attaching the photocatalyst functional body to the surface of the purification material 10 of the present invention is not particularly limited, and any of the above-described methods can be used. However, it is particularly preferable to use a thermal spraying method or a coating material containing a photocatalyst functional body. The photocatalyst functional body attached by the thermal spraying method is hard to fall off, and the purifying material of the present invention is usually used by being placed or filled in a purifying apparatus, as described above, so that the color is particularly high. This is because it is not necessary to impart a design property by attaching it, and it is the cheapest to attach a photocatalyst functional body by a thermal spraying method. On the other hand, when the photocatalyst functional body-containing paint is used, it can be easily attached using an industrial spray or the like.

【0051】図4(c)は、本発明の浄化材の他の一例
を示した概略斜視図である。
FIG. 4C is a schematic perspective view showing another example of the purifying material of the present invention.

【0052】図4(c)に示すように、本発明の浄化材
20の表面は、皺構造21から形成されていることが好
ましく、さらに、所定の間隔Rをもって折り返された帯
状体22を螺旋形状とすることにより浄化材20自体、
および皺構造21が形成されていることが好ましい。さ
らに詳細すると、図4(a)に示すように、帯状体22
を所定の間隔Rを持つように折り返すことにより皺構造
21を形成し、図4(b)に示す矢印に沿って(螺旋形
状)、図4(a)に示す帯状体22を丸めることにより
図4(c)に示すような本発明の浄化材20を形成する
ことが好ましい。
As shown in FIG. 4 (c), the surface of the purifying material 20 of the present invention is preferably formed of a wrinkled structure 21. Further, a strip 22 folded at a predetermined interval R is spirally wound. By making the shape, the purifying material 20 itself,
It is preferable that wrinkle structures 21 are formed. More specifically, as shown in FIG.
Is folded back so as to have a predetermined interval R to form a wrinkle structure 21, and the band 22 shown in FIG. 4 (a) is rolled up along the arrow shown in FIG. 4 (b) (spiral shape). It is preferable to form the purifying material 20 of the present invention as shown in FIG.

【0053】本発明の浄化材を図4(c)のような形状
とすることにより、浄化材の表面において単に孔を設け
るよりも、表面を皺構造とした方が表面積を大きくする
ことができ、また、本発明の浄化材を浄化装置内に充填
して使用した場合にあっては、当該浄化装置内の液体や
気体の流れを乱流とすることができ、浄化作用を向上す
ることも可能だからである。さらに、その内部において
も空隙が多い構造である。したがって本発明の浄化材
は、とても比重が小さく、当該浄化材を用いて浄化装置
を形成する場合等に取り扱いが便利である。
By forming the purifying material of the present invention into a shape as shown in FIG. 4 (c), it is possible to increase the surface area by making the surface of the purifying material wrinkled rather than simply providing holes. Further, when the purifying material of the present invention is used by filling it in a purifying apparatus, the flow of liquid or gas in the purifying apparatus can be made turbulent, and the purifying action can be improved. Because it is possible. Further, the structure has many voids inside. Therefore, the purification material of the present invention has a very low specific gravity, and is convenient to handle when a purification device is formed using the purification material.

【0054】図4に示す本発明の浄化材20を形成する
材料については、特に限定されるものではなく、いかな
る材質であってもよい。しかしながら上述したように、
塩化ビニルで形成するのが特に好ましい。
The material forming the purifying material 20 of the present invention shown in FIG. 4 is not particularly limited, and may be any material. However, as mentioned above,
It is particularly preferred to form with vinyl chloride.

【0055】また、当該浄化材の大きさについても上記
と同様任意に決定することが可能であり、例えば、一般
家庭における風呂の水や室内の空気等を浄化する際に
は、直径約1.5〜2.0cmで表面積が約40cm2
/個の浄化材20を好適に用いることができる。また、
池の水を浄化する際には、直径約2.0〜3.0cmで
表面積が約85cm2/個の浄化材20を好適に用いる
ことが良く、工場での濾過槽内にて使用する際には、直
径約2.5〜3.5cmで表面積が約120cm 2/個
の浄化材20を好適に用いることができ、さらに大きな
浄化材20(直径約3.5〜5.0cmで表面積が約3
00cm2/個)をも用いることも可能である。
The size of the purifying material is also described above.
Can be determined arbitrarily as in
When purifying bath water or indoor air at home
Has a diameter of about 1.5 to 2.0 cm and a surface area of about 40 cmTwo
/ Pieces of the purifying material 20 can be suitably used. Also,
When purifying the water in the pond, the diameter should be about 2.0 to 3.0 cm.
Surface area is about 85cmTwo/ Purifying material 20 is preferably used
When used in a filtration tank at a factory,
About 2.5-3.5cm in diameter and about 120cm in surface area Two/Pieces
Of the purifying material 20 can be suitably used.
Purifying material 20 (diameter of about 3.5 to 5.0 cm and surface area of about 3
00cmTwo/) Can also be used.

【0056】また、本発明の浄化材においては、その表
面に形成された多数の孔に、汚染物質を分解するための
細菌類を坦持せしめてもよい。細菌類を坦持することに
より、浄化材表面に付着せしめられた光触媒機能体の効
果に加え、細菌類による生分解作用をも奏し得るからで
ある。
In the purification material of the present invention, bacteria for decomposing contaminants may be carried in a large number of pores formed on the surface. This is because by carrying the bacteria, in addition to the effect of the photocatalyst functional body attached to the surface of the purification material, a biodegradation action by the bacteria can be exerted.

【0057】なお、本発明の浄化材の表面に形成された
孔に細菌類を坦持せしめる場合には、当該細菌類を坦持
させる場所には、光触媒機能体は付着せしめないことが
好ましい。つまり、光触媒機能体を付着せしめる孔と細
菌類を坦持させるための孔とを区別することが好まし
い。光触媒機能体の有機物分解作用により細菌類が死滅
することを防止するためである。例えば、図4に示す浄
化材に細菌類を坦持せしめる場合においては、帯状体2
2の一面には光触媒機能体を付着せしめ(図4(a)符
号25)、その反対の面には細菌類を坦持せしめる(図
4(a)符号26)ことにより、これらを区別すること
ができ、双方の作用効果を最大限に発揮させることがで
きる(図4(a)、および(c)参照)。
When bacteria are carried in the pores formed on the surface of the purifying material of the present invention, it is preferable that the photocatalyst functional body is not attached to the place where the bacteria are carried. That is, it is preferable to distinguish between the hole for attaching the photocatalytic function body and the hole for supporting bacteria. This is to prevent bacteria from being killed by the organic substance decomposing action of the photocatalytic function body. For example, when bacteria are carried on the purifying material shown in FIG.
2 is distinguished by attaching a photocatalyst functional body to one surface (reference numeral 25 in FIG. 4 (a)) and carrying bacteria on the opposite surface (reference numeral 26 in FIG. 4 (a)). And both effects can be maximized (see FIGS. 4 (a) and 4 (c)).

【0058】次に本発明の浄化材の具体的使用方法につ
いて図面を用いて説明する。
Next, a specific method of using the purifying material of the present invention will be described with reference to the drawings.

【0059】図5(a)は、本発明の浄化材20を浄化
装置内に充填せしめて使用した場合における当該浄化装
置の概略断面図であり、図5(b)は、図5(a)のA
の部分の拡大図であり浄化材の周囲の様子を示す図であ
る。
FIG. 5A is a schematic cross-sectional view of the purifying apparatus when the purifying material 20 of the present invention is used by filling the purifying apparatus in the purifying apparatus, and FIG. 5B is a sectional view of FIG. A
FIG. 4 is an enlarged view of a part of FIG.

【0060】図5(a)に示すように、本発明の浄化材
20は、従来から用いられている公知の浄化装置50内
(図においては円筒形)に、フィルター52で挟み込ま
れるように充填せしめられている。そして、図5(a)
に示す矢印の方向から、浄化対象物である液体や気体を
当該浄化装置50内に流入せしめることにより、浄化対
象物は充填せしめられた本発明の浄化材20により浄化
されることとなる。ここで図5(b)に示すように、本
発明の浄化材20においては、その表面に皺構造21を
有しているため、当該浄化材20の周りを通過する浄化
対象物は、その皺構造21の部分で乱流となり、不純物
55は自然と皺構造21の中へ捕獲されることとなる。
そして、本発明の浄化材20の表面には光触媒機能体2
が付着せしめられているため、当該皺構造に捕獲された
不純物55は、光触媒機能体2により分解せしめられ
る。
As shown in FIG. 5A, the purifying material 20 of the present invention is filled in a known purifying apparatus 50 (cylindrical in the figure) which is conventionally used so as to be sandwiched by a filter 52. It has been impatient. Then, FIG.
By flowing the liquid or gas to be purified into the purifying device 50 from the direction of the arrow shown in FIG. 5, the purifying object is purified by the filled purification material 20 of the present invention. Here, as shown in FIG. 5 (b), the purifying material 20 of the present invention has a wrinkle structure 21 on its surface, so that the purification target passing around the purifying material 20 has the wrinkles. Turbulence occurs in the portion of the structure 21, and the impurities 55 are naturally trapped in the wrinkle structure 21.
The surface of the purifying material 20 according to the present invention has a photocatalytic functional body 2
Is adhered, the impurities 55 captured by the wrinkle structure are decomposed by the photocatalytic function body 2.

【0061】図5に示す浄化装置50の使用形態につい
ては、従来からの使用形態と同様であり、特に限定され
るものではない。例えば浄化施設における配管の部分に
浄化ユニットとして設置することも可能であり、排気管
の間に設置することによりガスの浄化に用いることも可
能である。
The mode of use of the purification device 50 shown in FIG. 5 is the same as the conventional mode of use, and is not particularly limited. For example, it can be installed as a purification unit at a pipe in a purification facility, and can be used for purifying gas by being installed between exhaust pipes.

【0062】また、当該浄化装置50を透明アクリル板
によって形成してもよい。透明アクリル板で形成するこ
とにより、採光性を向上することができ、よって光触媒
効果を向上することができるからである。さらに、透明
アクリル板を利用する場合においては、本発明の浄化材
20を形成する際に所定の色を付けてもよい。例えば、
光触媒機能体を付着せしめる前の浄化材の色を白色と
し、その後その表面に溶射法により光触媒機能体を付着
せしめることにより当該浄化材の色を黒色にすることが
できる。この浄化材を、上述したように透明アクリル基
板内に充填することにより常に浄化材の色を視認するこ
とができる。この例によれば浄化材の色が白色となった
場合においては、当該浄化材を交換するタイミングであ
ることを知ることができる。
Further, the purifying device 50 may be formed of a transparent acrylic plate. The reason for this is that by using a transparent acrylic plate, the daylighting property can be improved, and thus the photocatalytic effect can be improved. Further, when a transparent acrylic plate is used, a predetermined color may be given when forming the purifying material 20 of the present invention. For example,
The color of the purifying material before attaching the photocatalyst functional body is white, and then the color of the purifying material can be made black by attaching the photocatalytic functional body to the surface thereof by thermal spraying. By filling this purifying material into the transparent acrylic substrate as described above, the color of the purifying material can always be visually recognized. According to this example, when the color of the purifying material becomes white, it is possible to know that it is time to replace the purifying material.

【0063】図6は、本発明の浄化材20を別の使用形
態にとした液体用浄化装置60の概略断面図である。
FIG. 6 is a schematic sectional view of a liquid purifying apparatus 60 in which the purifying material 20 of the present invention is used in another mode.

【0064】図6に示す液体用浄化装置60は、タンク
型の浄化装置であり、貯水タンク61の下方部から浄化
対象物である液体を流入せしめ、貯水タンク上方から浄
化済みの液体を流出せしめる構造となっている。そし
て、当該浄化装置60における貯水タンクの底部には、
バブリングシステム62が設けられており、また本発明
の浄化材が複数投入されている。
The liquid purifying apparatus 60 shown in FIG. 6 is a tank-type purifying apparatus, in which a liquid to be purified flows in from a lower part of a water storage tank 61 and a purified liquid flows out from an upper part of the water storage tank. It has a structure. Then, at the bottom of the water storage tank in the purification device 60,
A bubbling system 62 is provided, and a plurality of purifying materials of the present invention are charged.

【0065】ここで前記バブリングシステム62を起動
することにより、つまり泡を貯水タンク底部から放出せ
しめることにより、本発明の浄化材20の表面は皺構造
となっているため、当該皺部分に泡が入り込み、その結
果、本発明の浄化材20は、浄化対象物である液体中を
浮遊することになる。
Here, by activating the bubbling system 62, that is, by releasing the foam from the bottom of the water storage tank, the surface of the purifying material 20 of the present invention has a wrinkle structure. As a result, the purifying material 20 of the present invention floats in the liquid to be purified.

【0066】このように本発明の浄化材20を浄化対象
物中で浮遊せしめることにより、多くの不純物と接触す
る確率が高くなり、浄化作用を促進することができる。
また、浮遊して液体表面まで達した浄化材20は、そこ
で泡を失い、再び沈んでいくことになる。ここで貯水タ
ンク内天井部に紫外線照射装置63を設けてもよい。紫
外線照射装置63を設けることにより、液体表面まで達
した浄化材に紫外線が照射されその表面に付着せしめら
れた光触媒機能体の活性を向上せしめることができるか
らである。
As described above, by floating the purifying material 20 of the present invention in the object to be purified, the probability of contact with many impurities is increased, and the purifying action can be promoted.
Further, the purification material 20 that has floated to the liquid surface loses bubbles there and sinks again. Here, an ultraviolet irradiation device 63 may be provided on the ceiling in the water storage tank. By providing the ultraviolet irradiation device 63, it is possible to improve the activity of the photocatalytic functional body adhered to the surface by irradiating the cleaning material reaching the liquid surface with ultraviolet light.

【0067】さらに、このように浄化材20を絶えず浮
遊せしめることにより、浄化材自体がドロ等により覆わ
れてしまうことを防止できる。
Further, by constantly floating the purifying material 20 in this way, it is possible to prevent the purifying material itself from being covered by mud or the like.

【0068】なお、本発明は、上記実施の形態に限定さ
れるものではない。上記実施の形態は、例示であり、本
発明の特許請求の範囲に記載された技術的思想と実質的
に同一な構成を有し、同様な作用効果を奏するものは、
いかなるものであっても本発明の技術的範囲に包含され
る。
The present invention is not limited to the above embodiment. The above-described embodiment is an exemplification, and has substantially the same configuration as the technical idea described in the claims of the present invention, and has the same function and effect,
Anything is included in the technical scope of the present invention.

【0069】[0069]

【発明の効果】本発明における浄化材を用いることによ
り、液体や気体を化学薬品等を一切使用することなく、
安全に浄化せしめることができる。
By using the purifying material of the present invention, liquids and gases can be used without using any chemicals.
It can be purified safely.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】溶射法による皮膜状態図である。FIG. 1 is a diagram showing a state of a film formed by a thermal spraying method.

【図2】塗料又は印刷インキによる皮膜状態図である。FIG. 2 is a diagram showing a state of a film formed by paint or printing ink.

【図3】(a)は、本発明の浄化材の一例を示す正面図
であり、(b)は、(a)に示す浄化材の概略断面図で
ある
FIG. 3A is a front view showing an example of the purifying material of the present invention, and FIG. 3B is a schematic sectional view of the purifying material shown in FIG.

【図4】(a)、(b)は(c)に示す本発明の浄化材
の一例を形成するまでの工程図であり、(c)は本発明
の浄化材の一例を示す概略断面図である。
FIGS. 4 (a) and 4 (b) are process diagrams until the example of the purifying material of the present invention shown in FIG. 4 (c) is formed, and FIG. 4 (c) is a schematic sectional view showing an example of the purifying material of the present invention. It is.

【図5】(a)は、本発明の浄化材を用いた浄化装置の
概略断面図であり、(b)は、(a)における浄化材の
周囲の様子を示す拡大図である。
FIG. 5A is a schematic sectional view of a purification device using the purification material of the present invention, and FIG. 5B is an enlarged view showing a state around the purification material in FIG.

【図6】本発明の浄化材を用いた液体用浄化装置の概略
断面図である。
FIG. 6 is a schematic sectional view of a liquid purifying apparatus using the purifying material of the present invention.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1…基材 2、4…光触媒機能体 2a、4a…光半導体粉末 2b、4b…金属微粒子 3…吸着材料 4…吸着材料 6…バインダー樹脂 10、20…浄化材 21…皺構造 22…帯状体 50…浄化装置 55…不純物 60…液体用浄化装置 61…貯水タンク 62…バブリングシステム 63…紫外線照射装置 H…孔 R…皺の間隔 DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Base material 2, 4 ... Photocatalyst functional body 2a, 4a ... Optical semiconductor powder 2b, 4b ... Metal fine particles 3 ... Adsorbent material 4 ... Adsorbent material 6 ... Binder resin 10, 20 ... Purifying material 21 ... Wrinkle structure 22 ... Band-shaped body Reference Signs List 50: Purifier 55: Impurity 60: Liquid purifier 61: Water storage tank 62: Bubbling system 63: Ultraviolet irradiation device H: Hole R: Wrinkle interval

フロントページの続き (51)Int.Cl.7 識別記号 FI テーマコート゛(参考) C02F 1/50 520 C02F 1/50 520L 520P 531 531J 531S 3/08 ZAB 3/08 ZABB C12N 11/02 C12N 11/02 11/14 11/14 // C12N 1/20 1/20 F D (72)発明者 桜田 司 長野県木曽郡上松町大字萩原川向諸原1391 −3株式会社信州セラミックス内 Fターム(参考) 4B033 NA12 NB13 NB22 NB33 NB67 NC04 ND04 4B065 AA01X AC20 BB02 BB04 BC23 BC42 BC48 CA55 CA56 4D003 AA14 AB02 BA02 CA10 4G069 AA03 AA08 AA11 BA04A BA04B BA07A BA08A BA15A BA29A BA48A BB02A BB04A BB06A BB09A BB14A BC03A BC09A BC12A BC36A BC50A BC55A BC60A BC66A CA01 CA05 CA10 CA11 CA17 DA06 DA08 EB02 EB10 EB18Y EC22Y FA01 FB66 FB75Continued on the front page (51) Int.Cl. 7 Identification symbol FI Theme coat II (reference) C02F 1/50 520 C02F 1/50 520L 520P 531 531J 531S 3/08 ZAB 3/08 ZABB C12N 11/02 C12N 11/02 11/14 11/14 // C12N 1/20 1/20 F D (72) Inventor Tsukasa Sakurada 1391 Hagiwara Mukomorohara Hagiwarakawa, Kamigun-cho, Kiso-gun, Nagano F-term in Shinshu Ceramics Co., Ltd. 4B033 NA12 NB13 NB22 NB33 NB67 NC04 ND04 4B065 AA01X AC20 BB02 BB04 BC23 BC42 BC48 CA55 CA56 4D003 AA14 AB02 BA02 CA10 4G069 AA03 AA08 AA11 BA04A BA04B CA07A BA08A BA15A BA29A BA48A13ABC BCBC BCBC BC DA06 DA08 EB02 EB10 EB18Y EC22Y FA01 FB66 FB75

Claims (4)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 表面に多数の孔を有しており、かつ当該
表面には、少なくとも光半導体粉末からなる光触媒機能
体が付着せしめられていることを特徴とする浄化材。
1. A purifying material comprising a surface having a large number of holes, and a photocatalytic functional body made of at least an optical semiconductor powder adhered to the surface.
【請求項2】 前記孔は表面を皺構造とすることにより
形成されていることを特徴とする前記請求項1に記載の
浄化材。
2. The purifying material according to claim 1, wherein the holes are formed by making the surface have a wrinkled structure.
【請求項3】 所定の間隔をもって折り返された帯状体
を螺旋形状とすることにより、浄化材自体および前記皺
構造の双方が形成されていることを特徴とする請求項2
に記載の浄化材。
3. The cleaning material itself and the wrinkle structure are both formed by forming the band-shaped body folded at a predetermined interval into a spiral shape.
Purifying material according to the above.
【請求項4】 前記多数の孔には、汚染物質を分解する
ための細菌類が坦持されていることを特徴とする前記請
求項1乃至請求項3のいずれかの請求項に記載の浄化
材。
4. The purification according to claim 1, wherein bacteria for decomposing pollutants are carried in the plurality of holes. Wood.
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