JPH11309203A - Deodorizer and deodorizing sheet - Google Patents

Deodorizer and deodorizing sheet

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Publication number
JPH11309203A
JPH11309203A JP10118986A JP11898698A JPH11309203A JP H11309203 A JPH11309203 A JP H11309203A JP 10118986 A JP10118986 A JP 10118986A JP 11898698 A JP11898698 A JP 11898698A JP H11309203 A JPH11309203 A JP H11309203A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
deodorizing
photoreactive semiconductor
high silica
silica zeolite
photoreactive
Prior art date
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Pending
Application number
JP10118986A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Katsumitsu Suzaki
活光 須崎
Katsushi Ogami
勝志 大上
Yoichiro Azuma
洋一郎 東
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Mitsubishi Paper Mills Ltd
Original Assignee
Mitsubishi Paper Mills Ltd
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Filing date
Publication date
Application filed by Mitsubishi Paper Mills Ltd filed Critical Mitsubishi Paper Mills Ltd
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Publication of JPH11309203A publication Critical patent/JPH11309203A/en
Pending legal-status Critical Current

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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To prevent a generation of smell, health hindrance and corrosion of peripheral materials by composing of at least a photoreactive semi-conductor and a physical cohesive complex of high-silica-zeolite. SOLUTION: A deodorizer is composed of a photoreactive semi-conductor which generates a photocatalystic reaction which has about 0.5 - about 5 ev of a width of a forbidden band and a physical cohesive complex of high-silica- zeolite. A material which generates OH radical and decomposes injurious materials, for example a granulated zinc oxide with about 10 - about 500 m<2> /g of specific surface area is used as the photoreactive semi-conductor. A carrier (for example, a fine-fiber) is added to the photoreactive semi-conductor and the high-silica-zeolite as the need arises and mixed in water, then a flocculant is added and a cohesive complex is formed. Then, the deodorizer is made by desiccating and pulverizing the cohesive complex. Thereby, an aldehyde removing performance and can be improved and a density of aldehyde can be below a limit of detection by irradiating light for about 60 minutes.

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、脱臭剤およびそれ
を用いた脱臭シートに関し、さらに詳しくは、光反応性
半導体の光触媒作用により、効率よく各種のアルデヒド
及び臭気成分をハイシリカゼオライトで吸着することに
よって分解除去することを特徴とする脱臭剤およびそれ
を用いた脱臭シートに関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a deodorizer and a deodorizing sheet using the same, and more particularly, to a method for efficiently adsorbing various aldehydes and odor components with high silica zeolite by the photocatalytic action of a photoreactive semiconductor. And a deodorizing sheet using the same.

【0002】[0002]

【従来の技術】従来、工場などにおける工業的に発生す
る悪臭や、多量の廃棄物を排出する飲食店やホテルなど
のサービス産業における廃棄物に起因した悪臭が問題と
なっていたが、最近では、自動車内や一般室内などの日
常生活空間における悪臭もクローズアップされてきてい
る。従って、これら悪臭などの有害物質の除去に対する
ニーズが高まっており、悪臭除去装置や悪臭除去フィル
ターなどを組み込んだ空気清浄機の開発が盛んに行なわ
れている。
2. Description of the Related Art Conventionally, odors caused by industrial odors in factories and the like, and odors caused by wastes in service industries such as restaurants and hotels that discharge a large amount of waste have been problems. In addition, odors in daily living spaces such as in automobiles and in general rooms have also been highlighted. Accordingly, there is a growing need for removing harmful substances such as these odors, and air purifiers incorporating a odor removal device or a filter for removing odors have been actively developed.

【0003】一般の空気清浄機には、活性炭を含有する
フィルターが使用されており、活性炭に悪臭などの有害
物質を吸着させる方法がとられている。しかしながら、
活性炭は大部分の有害物質に対して吸着作用しか示さ
ず、一定量の有害物質を吸着するとフィルターを交換せ
ねばならない。あるいは、周囲の温度上昇や有害物質の
濃度上昇などにより、一度吸着した有害物質が離脱し易
いという問題点があった。
[0003] A filter containing activated carbon is used in a general air purifier, and a method of adsorbing harmful substances such as a bad smell to the activated carbon is employed. However,
Activated carbon only exhibits an adsorption effect on most harmful substances, and when a certain amount of harmful substances is adsorbed, the filter must be replaced. Alternatively, there has been a problem that the harmful substance once adsorbed is easily desorbed due to a rise in ambient temperature or a concentration of the harmful substance.

【0004】近年、このような問題を解決するために、
有害物質を分解し得る触媒を用いた材料、あるいは該触
媒と活性炭のような吸着剤とを組み合わせた材料が開発
されてきている。例えば、特開平1−234729号公
報では、ハニカム状活性炭表面に光触媒能を有する二酸
化チタンの層を形成してなる脱臭剤を組み込んだ空気清
浄機が開示されている。該空気清浄機には紫外線ランプ
が装着されており、該脱臭剤に紫外線を照射することに
よって、二酸化チタンの光触媒作用で活性炭に吸着した
有害物質を分解除去する。
In recent years, in order to solve such a problem,
Materials using a catalyst capable of decomposing harmful substances or materials combining the catalyst with an adsorbent such as activated carbon have been developed. For example, Japanese Patent Application Laid-Open No. 1-234729 discloses an air purifier incorporating a deodorant obtained by forming a layer of titanium dioxide having photocatalytic ability on the surface of honeycomb activated carbon. The air purifier is equipped with an ultraviolet lamp, and irradiates the deodorant with ultraviolet light to decompose and remove harmful substances adsorbed on activated carbon by the photocatalytic action of titanium dioxide.

【0005】その他にも、特開平2−253848号公
報では、無機質繊維状担体にアナターゼ型酸化チタン、
活性炭、並びにマンガン、鉄、銅、コバルト、ニッケル
などのオゾン分解能を有する成分を担持したオゾン分解
触媒、特開平3−233100号公報では、二酸化チタ
ン、活性炭、鉄系金属化合物の混合物と、これに300
nm以上の波長の光を照射する光源とからなる自動車道
トンネル用換気設備、特開平4−256755号公報で
は、二酸化チタンなどの光反応性半導体を担持させた粒
状パルプからなる光反応性有害物質除去材といった具合
に実に様々な有害物質を分解除去可能な材料が開示され
ている。
In addition, JP-A-2-253848 discloses that an anatase type titanium oxide is used as an inorganic fibrous carrier.
Activated carbon and an ozonolysis catalyst supporting a component having an ozone decomposing property such as manganese, iron, copper, cobalt, and nickel. In Japanese Patent Application Laid-Open No. 3-233100, a mixture of titanium dioxide, activated carbon, and an iron-based metal compound is used. 300
Japanese Patent Application Laid-Open No. 4-256755 discloses a ventilation equipment for a motorway tunnel comprising a light source for irradiating light having a wavelength of not less than nm, a photoreactive harmful substance comprising a granular pulp carrying a photoreactive semiconductor such as titanium dioxide. Materials capable of decomposing and removing various harmful substances such as removing materials have been disclosed.

【0006】このように有害物質を分解し得る触媒を用
いた材料や、該触媒と活性炭のような吸着剤とを複合化
した材料を用いることによって、吸着剤を単独で使用し
た場合に比べて、より効果的な脱臭が可能となる。しか
しながら、これらの従来技術においては、有害物質の分
解によって生ずる各種のアルデヒドに対しては何ら考慮
はなされていない。例えば、アルコール類の触媒による
分解作用により、代表悪臭物質の一つであるアルデヒド
類が生成するが、一般にアルデヒド類はアルコール類よ
り健康に好ましくないことが知られている。
[0006] By using a material using a catalyst capable of decomposing harmful substances or a material in which the catalyst is combined with an adsorbent such as activated carbon as described above, the use of an adsorbent as compared with a single use of the adsorbent is improved. , More effective deodorization becomes possible. However, in these prior arts, no consideration is given to various aldehydes generated by decomposition of harmful substances. For example, aldehydes, which are one of the representative malodorous substances, are generated by the catalytic action of alcohols, and it is generally known that aldehydes are less desirable for health than alcohols.

【0007】さらに、一般住宅環境において、特に新建
材を用いた場合に接着剤中に含まれるホルムアルデヒド
成分が室内に放出され呼吸疾患や皮膚疾患を引き起こす
などの、いわゆるシックビル症候群が社会的な問題にな
っている。また、タバコの主成分として含まれるアセト
アルデヒドにより健康を害するなどの問題が指摘されて
いるが、通常の活性炭ではアルデヒド類が効率よく除去
できないうえ、たとえ、アルデヒド吸着能に優れた吸着
剤を使用しても飽和してしまえばそれ以上のアルデヒド
除去効果が望めないばかりか、周囲のアルデヒド濃度が
低い場合には逆に吸着したアルデヒドを放出するという
問題点があった。これらのアルデヒド類は活性炭に吸着
されにくく、有効に光分解されれば最終的に水と二酸化
炭素に分解され得る可能性もあるが、活性炭が吸着飽和
した場合や、吸着飽和に達していなくても周辺温度が上
昇した場合には外部に放散され、異臭の発生や周辺材料
の汚染の原因となる恐れがある。また、活性炭は湿度が
高い環境下では、吸着性能が低下することが知られてい
る。日本は高温多湿の風土であり、梅雨や夏場に活性炭
の吸着性能が低下する懸念がある。
Further, in a general residential environment, especially when a new building material is used, the so-called sick building syndrome, in which the formaldehyde component contained in the adhesive is released into the room and causes respiratory and skin diseases, becomes a social problem. Has become. It has also been pointed out that acetaldehyde, which is a main component of tobacco, is harmful to health.However, ordinary activated carbon cannot remove aldehydes efficiently, and even if an adsorbent with excellent aldehyde adsorption capacity is used, However, if the aldehyde is saturated, no further aldehyde removal effect can be expected, and if the surrounding aldehyde concentration is low, the adsorbed aldehyde is released. These aldehydes are not easily adsorbed by activated carbon, and may be eventually decomposed into water and carbon dioxide if they are effectively photodegraded.However, when activated carbon is adsorbed and saturated, it does not reach adsorption saturation. When the ambient temperature rises, it is also radiated to the outside, which may cause off-flavors and contamination of surrounding materials. It is also known that activated carbon has reduced adsorption performance in an environment with high humidity. Japan has a hot and humid climate, and there is a concern that the adsorption performance of activated carbon will decrease during the rainy season and summer.

【0008】アルデヒドを吸着する活性炭として、添着
活性炭などが知られている。これら添着活性炭はアルデ
ヒド類と反応する化学物質を添着しているため、これら
化学物質の高温下や高湿下での揮発や溶け出しなどによ
り、大気中に放出されて、有害物質となり、空気汚染に
なる可能性がある。
As activated carbon for adsorbing aldehydes, impregnated activated carbon and the like are known. Since these impregnated activated carbons impregnate chemical substances that react with aldehydes, these chemical substances are released into the atmosphere due to volatilization or dissolution at high temperatures or high humidity, and become harmful substances, resulting in air pollution. Could be

【0009】また、特開平9−249824号公報に開
示されてるように光触媒とハイシリカゼオライトとバイ
ンダーから構成される空気浄化塗料およびそれらを塗布
したものは、光触媒作用により、バインダーの分解生成
物が生じるおそれがあり、ひいては空気を汚すおそれが
ある。また、このような塗料によって作製した塗膜は光
触媒作用により、ぼろぼろに塗膜がはがれ落ちて粉落ち
の懸念がある。
Further, as disclosed in Japanese Patent Application Laid-Open No. 9-249824, an air purifying paint composed of a photocatalyst, a high silica zeolite and a binder, and an air-purifying paint coated with the same, produce a decomposition product of the binder by photocatalysis. This may cause air pollution. Further, there is a concern that the coating film produced by such a coating material may be loosely peeled off due to photocatalysis and fall off.

【0010】[0010]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記の問題
点を解決するものであり、光反応性半導体の光触媒作用
による有害物質の分解で発生するアルデヒド類や、新建
材など住環境に放出されるアルデヒド等臭気成分などを
吸着除去することにより、吸着剤の失活や、アルデヒド
の放散による異臭の発生や健康阻害、周辺材料の腐食の
ない脱臭剤およびそれを用いた脱臭シートを提供するこ
とを目的とする。また、高温・高湿下でも脱臭性能が低
下しない、脱臭剤およびそれを用いた脱臭シートを提供
することを目的とする。
SUMMARY OF THE INVENTION The present invention solves the above-mentioned problems, and releases aldehydes generated by the decomposition of harmful substances by photocatalysis of photoreactive semiconductors and new building materials to the living environment. Provided is a deodorizing agent that does not deactivate the adsorbent, emits an odor due to aldehyde emission, impairs health, and does not corrode surrounding materials by adsorbing and removing odor components such as aldehyde, and a deodorizing sheet using the same. The purpose is to: It is another object of the present invention to provide a deodorizing agent and a deodorizing sheet using the same, wherein the deodorizing performance does not decrease even under high temperature and high humidity.

【0011】[0011]

【課題を解決するための手段】本発明者は、上記の課題
を解決するために鋭意検討した結果、脱臭剤およびそれ
を用いた脱臭シートを発明するに至った。
Means for Solving the Problems As a result of intensive studies to solve the above-mentioned problems, the present inventors have invented a deodorizing agent and a deodorizing sheet using the same.

【0012】すなわち、請求項1 少なくとも光反応性
半導体とハイシリカゼオライトの物理凝集複合体からな
ることを特徴とする脱臭剤。
That is, a deodorant comprising at least a physical aggregate of a photoreactive semiconductor and a high silica zeolite.

【0013】請求項2 少なくとも光反応性半導体とハ
イシリカゼオライトの物理凝集複合体からなる脱臭剤を
基材に内添してなることを特徴とする均一系脱臭シー
ト。
(2) A homogeneous deodorizing sheet, wherein a deodorizing agent comprising at least a physical aggregation composite of a photoreactive semiconductor and high silica zeolite is internally added to a substrate.

【0014】請求項3 少なくとも光反応性半導体とハ
イシリカゼオライトの物理凝集複合体からなる脱臭剤を
2枚以上の基材間に封入してなることを特徴とする封入
脱臭シート。
(3) An encapsulated deodorizing sheet characterized by enclosing at least two or more base materials with a deodorizing agent comprising a physically aggregated composite of a photoreactive semiconductor and high silica zeolite.

【0015】請求項4 基材上に少なくとも光反応性半
導体とハイシリカゼオライトからなる脱臭シートにおい
て、基材からもっとも遠い位置にハイシリカゼオライト
が塗布されることを特徴とする脱臭シート。
4. A deodorizing sheet comprising at least a photoreactive semiconductor and high silica zeolite on a substrate, wherein the high silica zeolite is applied to a position farthest from the substrate.

【0016】請求項5 少なくとも光反応性半導体が基
材中に内部添加されていることを特徴とする請求項4記
載の脱臭シート。
5. The deodorizing sheet according to claim 4, wherein at least the photoreactive semiconductor is internally added to the substrate.

【0017】請求項6 基材が不織布であることを特徴
とする請求項2、3または4記載の脱臭シートを用いる
ことにより上記課題を解決することができた。
(6) The above object can be solved by using the deodorizing sheet according to (2), (3) or (4), wherein the substrate is a nonwoven fabric.

【0018】以下に本発明を詳しく説明する。Hereinafter, the present invention will be described in detail.

【0019】まず始めに、本発明に使用するハイシリカ
ゼオライトについて詳しく説明する。通常のゼオライト
は化学的にはアルミノシリケート金属塩の結晶であり、
その均一な細孔構造とイオンによる静電場によって、
水、アルコール、炭酸ガス等、その細孔より小さい極性
分子を強く吸着する特性をもつ。よって、通常のゼオラ
イトを吸着剤に用いると大気雰囲気中の水分を優先的に
吸着してしまい、臭気成分を吸収する前にその細孔が塞
がれてしまう。
First, the high silica zeolite used in the present invention will be described in detail. Normal zeolites are chemically crystals of aluminosilicate metal salts,
Due to its uniform pore structure and electrostatic field by ions,
It has the property of strongly adsorbing polar molecules smaller than its pores, such as water, alcohol and carbon dioxide. Therefore, when ordinary zeolite is used as the adsorbent, water in the air atmosphere is preferentially adsorbed, and pores are closed before absorbing odor components.

【0020】本発明におけるハイシリカゼオライトは通
常のゼオライトと同じく、化学的にはアルミノシリケー
ト金属塩の結晶である。しかし、結晶中のシリカとアル
ミナの比率が通常のゼオライトと異なり、アルミナに比
較してシリカの占める割合が大きくなっている。また、
シリカ構造中の酸素原子がほとんど塩基性を持たず、水
素結合の形成に関与しないため、ゼオライト表面のSi
−O−Si結合は撥水性を示し、水分子を吸着しない。
よって、アルミナに対するシリカの割合が大きくなる
程、撥水性が増す。
The high silica zeolite in the present invention is chemically a crystal of an aluminosilicate metal salt, similarly to a normal zeolite. However, the ratio of silica to alumina in the crystal is different from that of ordinary zeolite, and the ratio of silica is larger than that of alumina. Also,
Since the oxygen atoms in the silica structure have little basicity and do not participate in the formation of hydrogen bonds, the Si atoms on the zeolite surface
The —O—Si bond exhibits water repellency and does not adsorb water molecules.
Therefore, as the ratio of silica to alumina increases, the water repellency increases.

【0021】本発明におけるハイシリカゼオライトは水
分子をほとんど吸着しないため、高湿下での性能低下が
ほとんどない。腐敗臭や汗の臭いなど生体由来の臭気は
高温高湿の環境下で多く発生する。そのため、高湿下で
の脱臭性能は非常に重要になってくる。また、高温下で
も、結晶格子内にしっかりと閉じこめられるので、ハイ
シリカゼオライトの吸着性能はほとんど低下しない。
Since the high silica zeolite in the present invention hardly adsorbs water molecules, there is almost no deterioration in performance under high humidity. Biological odors such as putrefaction odor and sweat odor often occur in a high-temperature and high-humidity environment. Therefore, deodorizing performance under high humidity becomes very important. Moreover, even at high temperatures, since it is tightly confined within the crystal lattice, the adsorption performance of the high silica zeolite hardly decreases.

【0022】本発明におけるハイシリカゼオライトは広
範囲の臭気成分を吸着できる。例えば、有機酸、アンモ
ニア、アセトアルデヒド類、ケトン類、アミン類、硫黄
化合物、インドール類と実にさまざまな臭気成分を吸着
できる。ハイシリカゼオライトの吸着機構は細孔の大き
さと、ゼオライト結晶の骨格中のアルミ原子数に対応す
るカチオンの静電気に依存する。そのため、シリカの割
合を変化させることにより、通常のゼオライトとは異な
り、非極性分子までも吸着できる。
The high silica zeolite of the present invention can adsorb a wide range of odor components. For example, various odor components such as organic acids, ammonia, acetaldehydes, ketones, amines, sulfur compounds, and indoles can be adsorbed. The adsorption mechanism of high silica zeolite depends on the size of the pores and the static electricity of the cation corresponding to the number of aluminum atoms in the framework of the zeolite crystal. Therefore, by changing the ratio of silica, even non-polar molecules can be adsorbed, unlike ordinary zeolites.

【0023】本発明の脱臭剤およびそれを用いた脱臭シ
ートは、光反応性半導体の光触媒能により、有害物質を
分解除去するものであるが、光触媒による分解作用によ
り、アルコール類などからは分解中間生成物としてアル
デヒド類が発生する場合がある。
The deodorant of the present invention and the deodorizing sheet using the same decompose and remove harmful substances by the photocatalytic ability of the photoreactive semiconductor, but decompose from alcohols by the photocatalytic decomposition action. Aldehydes may be generated as a product.

【0024】これらのアルデヒドは代表的な悪臭物質で
あったり、健康を損ねる化合物であったりするため効果
的に住環境より除去できることが好ましいが、効果的に
吸着できる吸着剤がなかったり、吸着が飽和すると吸着
分子を放出するなどの問題があった。
Since these aldehydes are typical odorous substances or compounds that impair health, it is preferable that these aldehydes can be effectively removed from the living environment. There were problems such as release of adsorbed molecules when saturated.

【0025】しかしながら、少なくとも光反応性半導体
とハイシリカゼオライトの物理凝集複合体からなること
を特徴とする脱臭剤およびそれを用いた脱臭シートで
は、例えばハイシリカゼオライトにより吸着した各種ア
ルデヒド、雰囲気中のアルデヒドや光反応性半導体反応
により生成したアルデヒドおよび種々の臭気成分を除去
することができる。
However, in the case of a deodorant characterized by comprising at least a physical aggregate of a photoreactive semiconductor and a high silica zeolite and a deodorizing sheet using the same, for example, various aldehydes adsorbed by the high silica zeolite, Aldehydes, aldehydes generated by a photoreactive semiconductor reaction and various odor components can be removed.

【0026】本発明における脱臭剤は少なくとも光反応
性半導体とハイシリカゼオライトの物理凝集複合体から
なっており、光反応性半導体で分解されるような有機バ
インダーなどを一切含んでいないので、分解生成物によ
る汚染などの心配はない。また、該凝集複合体は光反応
性半導体がハイシリカゼオライトに担持されており、表
面が直接露出していないので、基材中に内部添加させた
り、基材間に封入させても基材の劣化や変色を抑制する
作用を併せ持ち、基材を痛めることはない。
The deodorant in the present invention is composed of at least a physically aggregated complex of a photoreactive semiconductor and high silica zeolite, and does not contain any organic binder or the like decomposed by the photoreactive semiconductor. There is no need to worry about contamination by objects. In addition, since the photoreactive semiconductor is supported on high-silica zeolite and the surface is not directly exposed, the aggregated composite may be internally added to the base material, or may be encapsulated between the base materials. It also has the effect of suppressing deterioration and discoloration and does not damage the base material.

【0027】本発明におけるハイシリカゼオライトは、
臭気を化学反応で吸着させたり、分解したりするのでは
なく、単純に臭気を吸着除去するだけなので、光反応性
半導体と非常に相性がよい。すなわち、ハイシリカゼオ
ライトが吸着した臭気成分を、しかるべき紫外線下によ
り素直に光反応性半導体の光触媒作用で酸化分解して完
全に無臭化できる。
The high silica zeolite in the present invention is:
The odor is not absorbed or decomposed by a chemical reaction, but is simply absorbed and removed, so that it is very compatible with the photoreactive semiconductor. In other words, the odor component adsorbed by the high silica zeolite can be completely deodorized by oxidative decomposition of the photoreactive semiconductor under appropriate ultraviolet light by the photocatalytic action of the photoreactive semiconductor.

【0028】本発明において、さらに重要なことは、ハ
イシリカゼオライトがアルデヒド等臭気成分を吸着する
能力に優れるだけでなく、光反応性半導体とハイシリカ
ゼオライトとの物理凝集複合体を形成した場合、経時的
なアルデヒド等臭気成分処理能力に特に優れることにあ
る。すなわち、ハイシリカゼオライトはアルデヒド等臭
気吸着能力はあるが、基本的には物理吸着タイプであ
り、飽和量以上に臭気成分を吸着することはできない。
光反応性半導体は有効な紫外線存在下でアルデヒド等臭
気成分などを酸化分解することができるが、光反応性半
導体と併存した場合には驚くべきことにハイシリカゼオ
ライト単独の場合に比べて数十倍以上のアルデヒド処理
が可能であることが明らかになった。
In the present invention, more importantly, not only is the high silica zeolite excellent in the ability to adsorb odor components such as aldehydes, but also when a physically aggregated complex of the photoreactive semiconductor and the high silica zeolite is formed. The ability to treat odor components such as aldehydes over time is particularly excellent. That is, although high silica zeolite has an ability to adsorb odors such as aldehydes, it is basically a physical adsorption type, and cannot adsorb odor components beyond the saturation amount.
Photoreactive semiconductors can oxidatively decompose odor components such as aldehydes in the presence of effective ultraviolet rays.However, when they coexist with photoreactive semiconductors, they are surprisingly several tens of times more than when high silica zeolite is used alone. It became clear that aldehyde treatment was more than doubled.

【0029】本発明において、請求項2記載の少なくと
も光反応性半導体とハイシリカゼオライトの物理凝集複
合体からなる脱臭剤を基材に内添してなることを特徴と
する均一系脱臭シートは、該光反応性半導体とハイシリ
カゼオライトとの物理凝集複合体を均一にシート内部に
存在させているため、効率よくアルデヒド等臭気成分を
吸着・分解することができる。
In the present invention, a uniform deodorizing sheet characterized in that a deodorizing agent comprising at least a physically aggregated complex of a photoreactive semiconductor and high silica zeolite according to claim 2 is internally added to a substrate. Since the physical aggregate of the photoreactive semiconductor and the high silica zeolite is uniformly present in the sheet, odor components such as aldehydes can be efficiently adsorbed and decomposed.

【0030】本発明において、請求項3記載の少なくと
も光反応性半導体とハイシリカゼオライトの物理凝集複
合体からなる脱臭剤を2枚以上の基材間に封入してなる
ことを特徴とする封入脱臭シートは、該光反応性半導体
とハイシリカゼオライトを均一に基材間に大量に存在さ
せることができるため、アルデヒド等臭気成分の吸着・
分解性能容量を大幅に引き上げることができる。そのた
め、高濃度・大空間のアルデヒド等臭気成分の吸着・分
解に優れている。
[0030] In the present invention, the deodorizing agent comprising a physical aggregated composite of at least a photoreactive semiconductor and high silica zeolite according to claim 3 is sealed between two or more substrates. The sheet can uniformly disperse the photoreactive semiconductor and the high silica zeolite between the substrates in a large amount, so that the sheet absorbs odor components such as aldehydes.
The decomposition performance capacity can be greatly increased. Therefore, it is excellent in adsorption and decomposition of odor components such as aldehyde in a high concentration and large space.

【0031】本発明において、さらに鋭意研究・検討し
た結果、請求項4記載の基材上に少なくとも光反応性半
導体とハイシリカゼオライトからなる脱臭シートにおい
て、基材からもっとも遠い位置にハイシリカゼオライト
を構成することを特徴とする脱臭シートにおいても、ア
ルデヒド等臭気成分を効率良く吸着・分解することがで
きることがわかった。
In the present invention, as a result of further intensive studies and investigations, it has been found that, in the deodorizing sheet comprising at least the photoreactive semiconductor and the high silica zeolite on the substrate according to the fourth aspect, the high silica zeolite is located farthest from the substrate. It has been found that even in the deodorizing sheet characterized by comprising, odor components such as aldehyde can be efficiently adsorbed and decomposed.

【0032】本発明において、ハイシリカゼオライトが
基材からもっとも遠い位置にあるので、アルデヒド等臭
気成分と最初に接して、効率よく吸着できる。その後、
光反応性半導体がアルデヒド等臭気成分を分解する。通
常、光反応性半導体の上に吸着剤として活性炭などを構
成すると、活性炭が紫外線を遮蔽して十分に光反応性半
導体に当たらず、光触媒能が十分に発揮できない。しか
し、驚くことに、基材よりもっとも遠い位置にハイシリ
カゼオライトを構成しても、該ゼオライトによる紫外線
の遮蔽はほとんどなく、光反応性半導体は十分に光触媒
能が発揮できる。
In the present invention, since the high silica zeolite is located farthest from the substrate, the high silica zeolite comes into contact with an odor component such as aldehyde first and can be efficiently adsorbed. afterwards,
The photoreactive semiconductor decomposes odor components such as aldehydes. Normally, when activated carbon or the like is formed as an adsorbent on a photoreactive semiconductor, the activated carbon blocks ultraviolet rays and does not sufficiently hit the photoreactive semiconductor, so that the photocatalytic ability cannot be sufficiently exhibited. However, surprisingly, even if the high silica zeolite is formed at the farthest position from the substrate, the zeolite hardly blocks ultraviolet rays, and the photoreactive semiconductor can sufficiently exhibit photocatalytic ability.

【0033】また、光反応性半導体からなる層を形成さ
せる場合、該凝集複合体と同様に光反応性半導体に侵さ
れない担体に担持させた後、バインダーなどで基材に接
着させて層を形成させることができる。
In the case of forming a layer made of a photoreactive semiconductor, the layer is formed by supporting the layer on a carrier which is not affected by the photoreactive semiconductor similarly to the aggregated composite, and then bonding the layer to a base material with a binder or the like. Can be done.

【0034】本発明において、請求項5記載のように少
なくとも光反応性半導体が基材中に内部添加される場合
も光反応性半導体を侵されない担体に担持させた後、内
部添加する。
In the present invention, even when at least the photoreactive semiconductor is internally added to the substrate as described in claim 5, the photoreactive semiconductor is added to the substrate after being carried on a carrier which is not affected by the photoreactive semiconductor.

【0035】本発明において、請求項6記載のように基
材が不織布であると、アルデヒド等臭気成分が通気し易
いため、脱臭剤を触れる機会が多くなり、効率よく脱臭
できる。また、不織布のため、種々の荒さの基材が用意
でき、通気性などが任意にコントロールできる。
In the present invention, when the base material is a non-woven fabric, the odor components such as aldehyde are easily ventilated, so that the deodorizing agent is more frequently contacted and the deodorizing can be carried out efficiently. In addition, because of the non-woven fabric, substrates of various roughness can be prepared, and air permeability and the like can be arbitrarily controlled.

【0036】[0036]

【発明の実施の形態】本発明は少なくとも光反応性半導
体とハイシリカゼオライトの物理凝集複合体からなるこ
とを特徴とする脱臭剤により、光反応性半導体の光触媒
作用による有害物質の分解で発生するアルデヒド類や、
新建材など住環境に放出されるアルデヒド等臭気成分な
どを吸着除去することにより、吸着剤の失活や、アルデ
ヒドの放散による異臭の発生や健康阻害、周辺材料の腐
食のない脱臭剤およびそれを用いた脱臭シートを提供す
る。また、高温・高湿下でも脱臭性能が低下しない、脱
臭剤およびそれを用いた脱臭シートを提供する。
BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION The present invention provides a deodorizing agent characterized by comprising at least a physically aggregated composite of a photoreactive semiconductor and high silica zeolite, and is generated by the decomposition of harmful substances by photocatalysis of the photoreactive semiconductor. Aldehydes,
By desorbing odor components such as aldehydes released to the living environment such as new building materials, deodorants that do not deactivate the adsorbent, generate off-flavors due to the emission of aldehydes, impair health, and do not corrode surrounding materials. Provide the used deodorizing sheet. Further, the present invention provides a deodorizing agent and a deodorizing sheet using the same, wherein the deodorizing performance does not decrease even under high temperature and high humidity.

【0037】本発明において、用いられる光反応性半導
体とは、0.5〜5eV、好ましくは1〜3eVの禁止
帯幅を有する光触媒反応を生ずる半導体であって、光反
応性半導体で生成したOHラジカルにより有害物質が分
解される。光反応性半導体の形状としては、粒子状のも
のが好ましく、比表面積が10〜500m2/gの粒子を
適宜選択して用いる。
In the present invention, the photoreactive semiconductor used is a semiconductor which generates a photocatalytic reaction having a band gap of 0.5 to 5 eV, preferably 1 to 3 eV. Toxic substances are decomposed by radicals. The shape of the photoreactive semiconductor is preferably in the form of particles, and particles having a specific surface area of 10 to 500 m 2 / g are appropriately selected and used.

【0038】このような光反応性半導体としては、特開
平2−273514号公報に開示されているものを挙げ
ることが可能であり、酸化亜鉛、三酸化タングステン、
酸化チタン、酸化セリウムなどの金属酸化物が好まし
く、これらの中でも、酸化チタンは、構造安定性、光反
応性半導体としての能力、取扱い上の安全性などを考慮
した場合、特に好ましい材料である。酸化チタンとして
は、二酸化チタンのほか、含水酸化チタン、水和酸化チ
タン、メタチタン酸、オルトチタン酸、水酸化チタンな
どを使用することが可能であり、その結晶型については
特に制限はない。酸化チタンを用いる場合には、その比
表面積は50〜400m2/gのものが好ましい。さら
に、酸化チタンの表面に白金、金、銀、パラジウム、ロ
ジウム、ルテニウムなどの金属、酸化ルテニウム、酸化
ニッケルなどの金属酸化物を被覆したものであっても何
ら構わない。
Examples of such a photoreactive semiconductor include those disclosed in JP-A-2-273514, such as zinc oxide, tungsten trioxide, and the like.
Metal oxides such as titanium oxide and cerium oxide are preferable. Among them, titanium oxide is a particularly preferable material in consideration of structural stability, ability as a photoreactive semiconductor, safety in handling, and the like. As titanium oxide, in addition to titanium dioxide, hydrous titanium oxide, hydrated titanium oxide, metatitanic acid, orthotitanic acid, titanium hydroxide and the like can be used, and the crystal form is not particularly limited. When using titanium oxide, the specific surface area is preferably 50 to 400 m 2 / g. Further, the surface of titanium oxide may be coated with a metal such as platinum, gold, silver, palladium, rhodium, ruthenium, or a metal oxide such as ruthenium oxide or nickel oxide.

【0039】本発明において、光反応性半導体は有効な
紫外線存在下でアルデヒド等臭気成分などを酸化分解す
ることができるが、この酸化反応は無差別に起こるため
有機系化合物などが併存する場合はそれすらも分解して
しまう。よって、光反応性半導体を固定化する場合は、
分解されない担体に固定化する必要がある。
In the present invention, the photoreactive semiconductor can oxidize and decompose odor components such as aldehydes in the presence of effective ultraviolet rays, but this oxidation reaction occurs indiscriminately. Even that breaks down. Therefore, when immobilizing a photoreactive semiconductor,
It must be immobilized on a carrier that is not degraded.

【0040】本発明において、光反応性半導体を担持さ
せる担体の例としては、活性炭、ゼオライト、酸化鉄な
どの鉄系化合物、酸化亜鉛、酸化マグネシウム、酸化ア
ルミニウム、シリカ、シリカ−酸化亜鉛複合物、シリカ
−アルミナ−酸化亜鉛複合物、複合フィロケイ酸塩、あ
るいはこれらの混合物などが挙げられる。これらの担体
の形状は特に限定されるものではないが、光反応性半導
体の担持能力を考慮した場合、粒子状のものが好まし
く、比表面積が50〜2000 m2/gのものを適宜選
択して用いることが可能であり、例えば活性炭の場合に
は、500〜1500m2/gのものが好ましい。
In the present invention, examples of the carrier for supporting the photoreactive semiconductor include activated carbon, zeolites, iron compounds such as iron oxide, zinc oxide, magnesium oxide, aluminum oxide, silica, silica-zinc oxide composite, Examples thereof include a silica-alumina-zinc oxide composite, a composite phyllosilicate, and a mixture thereof. The shape of these carriers is not particularly limited, but in consideration of the ability to support the photoreactive semiconductor, particles are preferred, and those having a specific surface area of 50 to 2,000 m 2 / g are appropriately selected. For example, in the case of activated carbon, it is preferably 500 to 1500 m 2 / g.

【0041】次に、脱臭剤の作製方法について、以下に
具体的に説明する。
Next, a method for producing a deodorant will be specifically described below.

【0042】本発明において、脱臭剤は光反応性半導
体、ハイシリカゼオライトの凝集複合体、あるいは該凝
集複合体中に担体や微細繊維を含有してなる凝集複合体
である。凝集複合体の形成方法としては、例えば次の方
法が挙げられる。
In the present invention, the deodorizing agent is an agglomerated complex of a photoreactive semiconductor and high silica zeolite, or an agglomerated complex containing a carrier and fine fibers in the agglomerated complex. Examples of the method for forming the aggregated composite include the following methods.

【0043】まず、光反応性半導体、ハイシリカゼオラ
イト、必要ならば担体を水中に添加混合する。微細繊維
を用いる場合には、同じくこの段階で水中に添加する。
次いで、適当な凝集剤を用いて光反応性半導体、ハイシ
リカゼオライト(担体、並びに微細繊維)の凝集複合体
を形成するか、あるいは粒状に乾燥させるか、適当なバ
インダーを混合して塗工/乾燥時の接着強度を持たせる
ように調整する。
First, a photoreactive semiconductor, high silica zeolite and, if necessary, a carrier are added and mixed in water. When using fine fibers, they are also added to water at this stage.
Then, using an appropriate aggregating agent, a coagulated composite of the photoreactive semiconductor and the high silica zeolite (carrier and fine fiber) is formed, or dried into granules, or a suitable binder is mixed and applied. Adjust so as to have adhesive strength when dried.

【0044】凝集剤としては、カチオン性高分子凝集
剤、例えばカチオン性ポリアクリルアマイド、ポリ塩化
アルミニウムなどを使用することができる。好ましくは
無機のポリ塩化アルミニウムなどがよい。凝集剤の添加
量は、使用する光反応性半導体、担体、ハイシリカゼオ
ライト、微細繊維の種類や配合量によって異なるが、光
反応性半導体、担体、ハイシリカゼオライト、微細繊維
の総量100重量部に対して0.01〜10重量部添加
するのが適当である。
As the coagulant, a cationic polymer coagulant, for example, cationic polyacrylamide, polyaluminum chloride or the like can be used. Preferably, inorganic polyaluminum chloride or the like is used. The amount of the coagulant added depends on the type and blending amount of the photoreactive semiconductor, the carrier, the high silica zeolite and the fine fibers used, but the total amount of the photoreactive semiconductor, the carrier, the high silica zeolite and the fine fibers is 100 parts by weight. It is suitably added in an amount of 0.01 to 10 parts by weight.

【0045】さらに、これらのカチオン性高分子凝集剤
と複合体を形成し、凝集を強化するようなアニオン性高
分子凝集剤、例えばアニオン性ポリアクリルアマイドな
ど、あるいはアニオン性無機微粒子、例えばコロイダル
シリカやベントナイト水分散物などを併用することもで
きる。
Further, an anionic polymer coagulant which forms a complex with these cationic polymer coagulants and enhances coagulation, such as anionic polyacrylamide, or an anionic inorganic fine particles such as colloidal silica And an aqueous dispersion of bentonite can also be used in combination.

【0046】使用目的に応じて、上記の凝集複合体水分
散物のまま脱臭剤として使用しても構わないし、あるい
は濾過や遠心脱水などの方法で該水分散物から凝集複合
体を分離、次いで乾燥した後、必要に応じて粉砕して使
用しても構わない。
Depending on the purpose of use, the above-mentioned aqueous dispersion of the aggregated complex may be used as a deodorant as it is, or the aggregated complex may be separated from the aqueous dispersion by a method such as filtration or centrifugal dehydration, and then separated. After drying, it may be ground and used as needed.

【0047】次に、上記の脱臭剤を用いた脱臭シートに
ついて、以下に具体的に説明する。
Next, a deodorizing sheet using the above deodorizing agent will be specifically described below.

【0048】本発明の脱臭シートは、該脱臭剤を基材に
内添(均一系脱臭シート)または2枚以上の基材間に該
脱臭剤を封入(封入脱臭シート)、また、基材上に少な
くとも光反応性半導体とハイシリカゼオライトからなる
脱臭シート(塗工系)において、基材からもっとも遠い
位置にハイシリカゼオライトを構成してなるものであ
る。
The deodorizing sheet of the present invention comprises the following: the deodorizing agent is internally added to the substrate (homogeneous deodorizing sheet) or the deodorizing agent is enclosed between two or more substrates (enclosed deodorizing sheet); In a deodorizing sheet (coating system) comprising at least a photoreactive semiconductor and high silica zeolite, the high silica zeolite is formed at a position farthest from the substrate.

【0049】本発明において、均一系、封入系、塗工系
の脱臭シートの基材としては、脱臭剤を保持し得るもの
であれば、いずれでも使用できる。できれば光触媒反応
により分解しない基材であることが好ましが、脱臭シー
トとした後の加工性も加味して選択する必要があり、不
織布が好ましい基材のひとつとして挙げられる。本発明
において、封入系基材の特性としては、有害物質を通過
させるための通気性、光反応性半導体を活性化させるた
めの光透過性を有することである。このような基材の形
態としては、不織布あるいは多孔質フィルム状のものな
どが挙げられるが、坪量、通気性を制御し易く、加工性
にも優れている点から不織布が特に好ましい基材であ
る。
In the present invention, as the base material of the deodorizing sheet of the homogeneous type, the enclosing type and the coating type, any substrate can be used as long as it can hold a deodorizing agent. If possible, a substrate that does not decompose by a photocatalytic reaction is preferred, but it is necessary to select it in consideration of the workability after forming a deodorized sheet, and a nonwoven fabric is one of the preferred substrates. In the present invention, the characteristics of the encapsulation base material are that it has air permeability for passing harmful substances and light transmittance for activating a photoreactive semiconductor. Examples of the form of such a substrate include a nonwoven fabric or a porous film-like material, but a nonwoven fabric is a particularly preferred substrate because it is easy to control the basis weight, air permeability, and is excellent in workability. is there.

【0050】不織布は、ポリアミド系繊維、ポリエステ
ル系繊維、ポリアルキレンパラオキシベンゾエート系繊
維、ポリウレタン系繊維、ポリビニルアルコール系繊
維、ポリ塩化ビニリデン系繊維、ポリ塩化ビニル系繊
維、ポリアクリロニトリル系繊維、ポリオレフィン系繊
維、フェノール系繊維などの合成繊維、ガラス繊維、金
属繊維、アルミナ繊維、活性炭素繊維などの無機繊維、
木材パルプ、麻パルプ、コットンリンターパルプなどの
天然繊維、再生繊維、あるいはこれらの繊維に親水性や
難燃性などの機能を付与した繊維などを使用し、各種方
法によって製造したものである。
Non-woven fabrics include polyamide fibers, polyester fibers, polyalkylene paraoxybenzoate fibers, polyurethane fibers, polyvinyl alcohol fibers, polyvinylidene chloride fibers, polyvinyl chloride fibers, polyacrylonitrile fibers, and polyolefin fibers. , Synthetic fibers such as phenolic fibers, inorganic fibers such as glass fibers, metal fibers, alumina fibers, activated carbon fibers,
It is produced by various methods using natural fibers such as wood pulp, hemp pulp, and cotton linter pulp, regenerated fibers, or fibers obtained by imparting functions such as hydrophilicity and flame retardancy to these fibers.

【0051】不織布の製造方法については特に制限はな
く、目的・用途に応じて、乾式法、湿式抄造法、メルト
ブローン法、スパンボンド法などで得られたウェブをウ
ォータージェット法、ニードルパンチ法、ステッチボン
ド法などの物理的方法、サーマルボンド法などの熱によ
る接着方法、レジンボンドなどの接着剤による方法で強
度を発現させる方法を適宜組み合わせて製造することが
できる。
The method for producing the nonwoven fabric is not particularly limited, and the web obtained by a dry method, a wet papermaking method, a melt blown method, a spunbond method, or the like may be subjected to a water jet method, a needle punch method, or a stitch method, depending on the purpose and application. It can be produced by appropriately combining a physical method such as a bonding method, a bonding method using heat such as a thermal bonding method, or a method using a bonding agent such as a resin bond to develop strength.

【0052】本発明において、上述の基材に本発明の脱
臭剤を内添して均一系脱臭シートを製造する場合は、例
えば基材の製造時に基材の素材と共に該脱臭剤を添加し
て製造することで本発明の脱臭シートを製造することが
できる。
In the present invention, when the above-mentioned substrate is internally added with the deodorant of the present invention to produce a homogeneous deodorizing sheet, for example, the deodorant is added together with the material of the substrate during the production of the substrate. By manufacturing, the deodorizing sheet of the present invention can be manufactured.

【0053】本発明において、封入脱臭シートの製造方
法としては、少なくとも2枚以上の基材を用いて、一方
の基材に本発明の脱臭剤を介在させた後、加熱ロールを
用いて全面接着する方法、エンボスロールを用いて部分
的に接着させる方法、高温の大気中で処理する方法、超
音波溶融、レーザー溶融、高周波溶融などにより接着す
る方法などがあり、これらを単独、あるいは組み合わせ
て本発明の脱臭シートを製造することができる。
In the present invention, as a method for producing the encapsulated deodorizing sheet, at least two or more base materials are used, one of the base materials is interposed with the deodorant of the present invention, and the entire surface is bonded using a heating roll. Methods, partial adhesion using embossing rolls, treatment in a high-temperature atmosphere, adhesion by ultrasonic melting, laser melting, high-frequency melting, etc., and these can be used alone or in combination. The deodorizing sheet of the invention can be manufactured.

【0054】さらに、基材上に本発明の脱臭剤を積載
し、上記の方法で基材に接着させて該脱臭剤を固定化し
た脱臭シートとした後、該脱臭シート同士、あるいは該
脱臭シートと基材を少なくとも1層以上積層するか、い
ずれかの方法によって積層した後、熱圧着により一体化
する方法が挙げられる。また、積層したものを、ニード
ルパンチ、ウォータージェット、ステッチボンド、レジ
ンボンド法などで一体化することも好ましい方法であ
る。
Further, the deodorizing agent of the present invention is mounted on a base material and adhered to the base material by the above-described method to form a deodorizing sheet in which the deodorizing agent is immobilized. And a method of laminating at least one or more layers of the base material, or laminating them by any method, and then integrating them by thermocompression bonding. Further, it is also a preferable method to integrate the laminated products by a needle punch, a water jet, a stitch bond, a resin bond method, or the like.

【0055】本発明において、基材上に少なくとも光反
応性半導体とハイシリカゼオライトからなる脱臭シート
(塗工系)において、基材からもっとも遠い位置にハイ
シリカゼオライトを構成してなる塗工系脱臭シートの製
造方法としては、まず基材の上に光反応性半導体を塗工
する必要がある。光反応性半導体の塗工としては、種々
の粘土系無機バインダーあるいは先に明記した種々の担
体に担持させたのち、種々の有機系バインダーを用いて
塗工することができる。
In the present invention, in a deodorizing sheet (coating system) comprising at least a photoreactive semiconductor and high silica zeolite on a substrate, a coating system deodorizing comprising a high silica zeolite at a position farthest from the substrate. As a method for producing a sheet, first, it is necessary to apply a photoreactive semiconductor on a substrate. The coating of the photoreactive semiconductor can be carried out by using various clay-based inorganic binders or the various carriers described above, and then using various organic-based binders.

【0056】光反応性半導体を担持させたものに用いる
バインダーとして熱可塑性樹脂の水性エマルジョンなど
が好ましく用いることができる。本発明に好ましく用い
る熱可塑性樹脂としては、具体的には、エチレン酢酸ビ
ニル共重合樹脂またはこの変性ポリマー、エチレンアク
リレート共重合樹脂、スチレンアクリル共重合樹脂アイ
オノマー樹脂、ポリアミド、ナイロン樹脂、ポリエステ
ル、ポリプロピレン、酢酸ビニル共重合体系、セルロー
ス誘導体系、ポリメチルメタクリレート系、ポリビニル
エーテル系、ポリウレタン系、ポリカーボネイト系の樹
脂などが挙げられる。
An aqueous emulsion of a thermoplastic resin or the like can be preferably used as the binder used for the one carrying the photoreactive semiconductor. As the thermoplastic resin preferably used in the present invention, specifically, ethylene vinyl acetate copolymer resin or a modified polymer thereof, ethylene acrylate copolymer resin, styrene acrylic copolymer resin ionomer resin, polyamide, nylon resin, polyester, polypropylene, Examples include vinyl acetate copolymers, cellulose derivatives, polymethyl methacrylates, polyvinyl ethers, polyurethanes, and polycarbonate resins.

【0057】次に、基材からもっとも遠い位置にハイシ
リカゼオライトを構成する場合も光反応性半導体の場合
と同様に、種々の有機系バインダーを用いて塗工するこ
とができる。
Next, similarly to the case of the photoreactive semiconductor, when the high silica zeolite is formed at the position farthest from the base material, it can be coated using various organic binders.

【0058】上記、塗工に用いられる有機バインダーの
添加量はハイシリカゼオライトに対して1〜70重量%
が好ましく、更には1〜30重量%が好ましい。1重量
%未満では、脱臭剤を基材に十分に固定することができ
ず、基材からの脱落を招くので好ましくない。一方、8
0重量%を超えて多いと、基材への固定能は大きいが、
有機バインダーによるハイシリカゼオライトの被覆部分
が増大し、脱臭剤の機能が損なわれるので好ましくな
い。
The amount of the organic binder used for coating is 1 to 70% by weight based on the high silica zeolite.
And more preferably 1 to 30% by weight. If the amount is less than 1% by weight, the deodorant cannot be sufficiently fixed to the base material, and it is not preferable because the deodorant falls off from the base material. On the other hand, 8
If the amount exceeds 0% by weight, the fixing ability to the substrate is large,
It is not preferable because the coated portion of the high silica zeolite with the organic binder increases and the function of the deodorant is impaired.

【0059】本発明において、基材上に少なくとも光反
応性半導体とハイシリカゼオライトからなる脱臭シート
(塗工系)において、基材からもっとも遠い位置にハイ
シリカゼオライトを構成してなる塗工系脱臭シートにお
いて、少なくとも光反応性半導体が基材中に内部添加さ
れている場合は以下の方法で作製する。
In the present invention, in a deodorizing sheet (coating system) comprising at least a photoreactive semiconductor and high silica zeolite on a substrate, a coating system deodorizing comprising high silica zeolite at a position farthest from the substrate. In the case where at least the photoreactive semiconductor is internally added to the substrate in the sheet, the sheet is produced by the following method.

【0060】まず、光反応性半導体と担体との凝集複合
体を作製する必要がある。この場合の担体は前記した種
々の担体が使用できる。次に、基材に本発明の脱臭剤を
内添して均一系脱臭シートを製造する場合と同様に、基
材の製造時に基材の素材と共に光反応性半導体担持させ
た凝集複合体を添加して製造することで本発明の脱臭シ
ートを製造することで、光反応性半導体が内部添加され
た基材を得ることができる。
First, it is necessary to prepare an aggregate of a photoreactive semiconductor and a carrier. In this case, various carriers described above can be used as the carrier. Next, as in the case of producing a homogeneous deodorized sheet by internally adding the deodorant of the present invention to a substrate, an agglomerated composite having a photoreactive semiconductor carried along with the material of the substrate during the production of the substrate is added. By producing the deodorized sheet of the present invention by producing the substrate, a substrate having a photoreactive semiconductor internally added can be obtained.

【0061】[0061]

【実施例】以下に実施例を挙げて本発明を具体的に説明
するが、本発明は本実施例に限定されるものではない。
EXAMPLES The present invention will be specifically described below with reference to examples, but the present invention is not limited to these examples.

【0062】実施例1 <脱臭剤1の作製>光反応性半導体として二酸化チタン
粉末(日本アエロジル社製、P25S6)100重量
部、ハイシリカゼオライト(東ソー(株)社製、HSZ−
690HOA)100重量部を水中に添加混合した後、
凝集剤としてポリ塩化アルミニウム(水澤化学工業社
製、PAC)を3重量部添加し、光反応性半導体とハイ
シリカゼオライトの凝集複合体を形成した。該凝集複合
体を濾別、乾燥した後、粉砕して実施例1の脱臭剤1を
作製した。
Example 1 <Preparation of deodorant 1> As a photoreactive semiconductor, 100 parts by weight of titanium dioxide powder (manufactured by Nippon Aerosil Co., Ltd., P25S6), high silica zeolite (manufactured by Tosoh Corporation, HSZ-)
690HOA) 100 parts by weight were added and mixed in water.
3 parts by weight of polyaluminum chloride (PAC, manufactured by Mizusawa Chemical Industry Co., Ltd.) was added as an aggregating agent to form an agglomerated composite of a photoreactive semiconductor and high silica zeolite. The aggregated composite was separated by filtration, dried, and pulverized to prepare the deodorant 1 of Example 1.

【0063】実施例2 <脱臭剤2の作製>光反応性半導体として二酸化チタン
粉末(日本アエロジル社製、P25S6)100重量
部、ハイシリカゼオライト(東ソー(株)社製、HSZ−
690HOA)100重量部、活性炭粉末(クラレケミ
カル社製、クラレコール)50重量部を水中に添加混合
した後、凝集剤としてポリ塩化アルミニウム(水澤化学
工業社製、PAC)を5重量部添加し、光反応性半導
体、ハイシリカゼオライト、活性炭の凝集複合体を形成
した。該凝集複合体を濾別、乾燥した後、粉砕して実施
例2の脱臭剤2を作製した。
Example 2 <Preparation of Deodorant 2> As a photoreactive semiconductor, 100 parts by weight of titanium dioxide powder (P25S6, manufactured by Nippon Aerosil Co., Ltd.), high silica zeolite (HSZ-, manufactured by Tosoh Corporation)
690HOA) and 50 parts by weight of activated carbon powder (Kuraray Chemical Co., Ltd., Kuraray Coal) were added and mixed in water, and then 5 parts by weight of polyaluminum chloride (PAC, manufactured by Mizusawa Chemical Industry Co., Ltd.) was added as a coagulant. An aggregate of the photoreactive semiconductor, high silica zeolite and activated carbon was formed. The aggregated composite was separated by filtration, dried, and pulverized to prepare a deodorant 2 of Example 2.

【0064】実施例3 <脱臭剤3の作製>光反応性半導体として二酸化チタン
粉末(日本アエロジル社製、P25S6)100重量
部、ハイシリカゼオライト(東ソー(株)社製、HSZ−
690HOA)、複合フェロケイ酸塩粉末(水澤化学工
業社製、ミズカナイトAP)50重量部を水中に添加混
合した後、凝集剤としてポリ塩化アルミニウム(水澤化
学工業社製、PAC)を5重量部添加し、光反応性半導
体、ハイシリカゼオライト、複合フェロケイ酸塩の凝集
複合体を形成した。該凝集複合体を濾別、乾燥した後、
粉砕して実施例3の脱臭剤3を作製した。
Example 3 <Preparation of Deodorant 3> As a photoreactive semiconductor, 100 parts by weight of titanium dioxide powder (P25S6, manufactured by Nippon Aerosil Co., Ltd.), and high silica zeolite (HSZ-, manufactured by Tosoh Corporation)
690HOA) and 50 parts by weight of a composite ferrosilicate powder (Mizukanite AP, manufactured by Mizusawa Chemical Industry Co., Ltd.) were added and mixed in water, and then 5 parts by weight of polyaluminum chloride (PAC, manufactured by Mizusawa Chemical Industry Co., Ltd.) was added as a coagulant. To form an aggregate of photoreactive semiconductor, high silica zeolite and composite ferrosilicate. After filtering and drying the aggregated complex,
By pulverizing, a deodorant 3 of Example 3 was produced.

【0065】実施例4 <脱臭シート用基材水分散物の調製>芯鞘型熱融着性ポ
リエステル繊維(ユニチカ社製、#4080、繊度2デ
ニール、繊維長5mm)55重量%、ポリエステル繊維
(帝人社製、テピルス、繊度0.5デニール、繊維長5
mm)40重量%、針葉樹晒クラフトパルプ(カナダ標
準濾水度480mL)5重量%を水中に添加混合し、脱
臭シート用基材水分散物を調製した。
Example 4 <Preparation of aqueous dispersion of base material for deodorizing sheet> 55% by weight of a core-sheath type heat-fusible polyester fiber (# 4080, unit density: 2 denier, fiber length: 5 mm), polyester fiber ( Teijin Co., Ltd., Tepyrus, fineness 0.5 denier, fiber length 5
mm) 40% by weight, and 5% by weight of softwood bleached kraft pulp (Canada standard freeness 480 mL) were added and mixed in water to prepare a base aqueous dispersion for a deodorizing sheet.

【0066】<均一系脱臭シートの作製>上記の脱臭シ
ート用水分散物に、実施例1記載の脱臭剤1(濾別前の
水分散物)を該繊維配合分に対して50重量%に相当す
る量を添加混合し、水性スラリーを調製した。該水性ス
ラリーから円網抄紙機を用いて坪量100g/m2の実施
例4の均一系脱臭シートを作製した。
<Preparation of Homogeneous Deodorizing Sheet> The above-mentioned water dispersion for a deodorizing sheet was added with the deodorant 1 described in Example 1 (a water dispersion before filtration) at 50% by weight based on the fiber content. The resulting mixture was added and mixed to prepare an aqueous slurry. From the aqueous slurry, a uniform deodorizing sheet of Example 4 having a basis weight of 100 g / m 2 was prepared using a circular paper machine.

【0067】実施例5 <封入脱臭シート用基材1の作製>ポリエステル繊維
(旭化成工業社製、ビサイロン、繊度0.15デニー
ル、繊維長7.5mm)70重量%、ポリエステル繊維
(帝人社製、テトロン、繊度1.5デニール、繊維長2
0mm)30重量%を水中に添加混合して水性スラリー
を調製し、該水性スラリーより円網抄紙機を用いて坪量
60g/m2のウェブを抄造した。次いで、該ウェブを1
00メッシュのステンレスワイヤーからなる多孔質支持
体に積載し、100kg/cm2の高圧柱状水流を噴射
して繊維を交絡し、エアドライヤーで乾燥して封入脱臭
シート用基材1を作製した。
Example 5 <Preparation of Encapsulated and Deodorized Sheet Substrate 1> 70% by weight of polyester fiber (Visilon, fineness: 0.15 denier, fiber length: 7.5 mm, manufactured by Asahi Kasei Corporation), polyester fiber (manufactured by Teijin Limited) Tetoron, fineness 1.5 denier, fiber length 2
0 mm) was added and mixed in water to prepare an aqueous slurry, and a web having a basis weight of 60 g / m 2 was formed from the aqueous slurry by using a circular paper machine. The web is then
The substrate was loaded on a porous support made of a 00 mesh stainless wire, entangled with fibers by injecting a high-pressure columnar water flow of 100 kg / cm 2 , and dried with an air dryer to prepare a substrate 1 for an enclosed deodorizing sheet.

【0068】<封入脱臭シートの作製>実施例1記載の
脱臭剤1にバインダーとして酢酸ビニル系樹脂の顆粒体
を脱臭剤1に対して5%重量部を混合したものを上記の
脱臭シート用基材上に30g/m2となるように積載し、
次いで、該脱臭剤積載基材上にさらに1枚上記の脱臭シ
ート用基材を積層した後、160℃に加熱したエンボス
ロールで加圧し、実施例5の封入脱臭シートを作製し
た。
<Preparation of Encapsulated Deodorizing Sheet> A mixture of the deodorant 1 described in Example 1 and a vinyl acetate resin granule as a binder in an amount of 5% by weight based on the deodorant 1 was used as the base for the deodorizing sheet. Loaded on the material so as to be 30 g / m 2 ,
Next, the above-mentioned deodorizing sheet base material was further laminated on the deodorizing agent-loaded base material, and then pressurized with an embossing roll heated to 160 ° C. to prepare an encapsulated deodorizing sheet of Example 5.

【0069】実施例6 <塗工系脱臭シート用基材1の作製>実施例4記載の脱
臭シート用基材水分散物から円網抄紙機を用いて坪量1
00g/m2の塗工系脱臭シート用基材1を作製した。
Example 6 <Preparation of Coating-Based Deodorizing Sheet Substrate 1> From the aqueous dispersion of the deodorizing sheet substrate described in Example 4, a basis weight of 1 was measured using a circular paper machine.
A substrate 1 for a coating-based deodorizing sheet of 00 g / m 2 was prepared.

【0070】<光反応性半導体担持凝集複合体の作製>
光反応性半導体として二酸化チタン粉末(日本アエロジ
ル社製、P25S6)100重量部、酸化亜鉛(堺化学
(株)製)100重量部を水中に添加混合した後、凝集剤
としてポリ塩化アルミニウム(水澤化学工業社製、PA
C)を3重量部添加し、光反応性半導体を担持した酸化
亜鉛との凝集複合体を形成した。該凝集複合体を濾別、
乾燥した。 <塗工系脱臭シート1の作製>先の、光反応性半導体を
担持した酸化亜鉛との凝集複合体にバインダーとして塩
化ビニリデン系ラテックスを二酸化チタンに対して20
%重量部混合して、塗工系脱臭シート用基材1上に、塗
布量30g/m2となるように塗工した。次に、ハイシリ
カゼオライト(東ソー(株)社製、HSZ−690HO
A)にバインダーとしてアクリル系ラテックスを20%
重量部混合し、これを先に二酸化チタンを塗工したシー
トに塗布量20g/m2になるように塗工して実施例6と
した。
<Preparation of Photoreactive Semiconductor-Supported Aggregate Composite>
100 parts by weight of titanium dioxide powder (P25S6, manufactured by Nippon Aerosil Co., Ltd.) and zinc oxide (Sakai Chemical
100 parts by weight) were added to water and mixed, and then polyaluminum chloride (manufactured by Mizusawa Chemical Industry Co., Ltd., PA
C) was added in an amount of 3 parts by weight to form an aggregate with the zinc oxide supporting the photoreactive semiconductor. Filtering the aggregated complex,
Dried. <Preparation of Coating-Based Deodorizing Sheet 1> A vinylidene chloride-based latex as a binder was added to titanium dioxide as a binder in the above-described aggregated composite with zinc oxide carrying a photoreactive semiconductor.
% By weight, and coated on the base material 1 for coating system deodorizing sheet so as to have a coating amount of 30 g / m 2 . Next, a high silica zeolite (HSZ-690HO manufactured by Tosoh Corporation)
A) 20% acrylic latex as a binder
Parts by weight were mixed, and the mixture was applied to a sheet previously coated with titanium dioxide so as to have an application amount of 20 g / m 2 , thereby obtaining Example 6.

【0071】比較例1 <脱臭剤4の作製>ハイシリカゼオライト(東ソー(株)
社製、HSZ−690HOA)100重量部を水中に添
加混合した後、凝集剤としてポリ塩化アルミニウム(水
澤化学工業社製、PAC)を3重量部添加し、ハイシリ
カゼオライト単体の凝集複合体を形成した。該凝集複合
体を濾別、乾燥した後、粉砕して比較例1の脱臭剤4を
作製した。
Comparative Example 1 <Preparation of deodorant 4> High silica zeolite (Tosoh Corporation)
Co., Ltd., 100 parts by weight of HSZ-690HOA) was added and mixed in water, and then 3 parts by weight of polyaluminum chloride (PAC, manufactured by Mizusawa Chemical Industry Co., Ltd.) was added as a coagulant to form an agglomerated composite of high silica zeolite alone. did. The agglomerated complex was separated by filtration, dried, and pulverized to prepare a deodorant 4 of Comparative Example 1.

【0072】比較例2 <脱臭剤5の作製>二酸化チタン粉末(日本アエロジル
社製、P25S6)100重量部を水中に添加混合した
後、凝集剤としてポリ塩化アルミニウム(水澤化学工業
社製、PAC)を3重量部添加し、二酸化チタン単体の
凝集複合体を形成した。該凝集複合体を濾別、乾燥した
後、粉砕して比較例2の脱臭剤5を作製した。
Comparative Example 2 <Preparation of Deodorant 5> 100 parts by weight of titanium dioxide powder (P25S6, manufactured by Nippon Aerosil Co., Ltd.) was added and mixed in water, and then polyaluminum chloride (PAC, manufactured by Mizusawa Chemical Industry Co., Ltd.) was used as a coagulant. Was added to form an aggregate of titanium dioxide alone. The aggregated composite was separated by filtration, dried, and pulverized to prepare a deodorant 5 of Comparative Example 2.

【0073】比較例3 <脱臭剤6の作製>ハイシリカゼオライトの代わりに活
性炭粉末(クラレケミカル社製、クラレコール)を使用
した点を除いて、実施例1と同様の方法で比較例3の脱
臭剤6を作製した。
Comparative Example 3 <Preparation of deodorant 6> Except for using activated carbon powder (Kuraray Chemical Co., Ltd., Kuraray Coal) instead of high silica zeolite, the same method as in Example 1 was used. Deodorant 6 was produced.

【0074】比較例4 実施例4の脱臭剤1の代わりに比較例3記載の脱臭剤6
を使用した点を除いて、実施例4と同様の方法で比較例
4の均一系脱臭シートを作製した。
Comparative Example 4 Instead of the deodorant 1 of Example 4, the deodorant 6 described in Comparative Example 3 was used.
A homogeneous deodorized sheet of Comparative Example 4 was produced in the same manner as in Example 4 except that the above-mentioned was used.

【0075】比較例5 実施例1の脱臭剤1の代わりに比較例3の脱臭剤6を使
用した点を除いて、実施例5と同様の方法で比較例5の
封入脱臭シートを作製した。
Comparative Example 5 An encapsulated deodorizing sheet of Comparative Example 5 was prepared in the same manner as in Example 5, except that the deodorizing agent 6 of Comparative Example 3 was used instead of the deodorizing agent 1 of Example 1.

【0076】比較例6 まず始めに、実施例6記載の塗工系脱臭シート用基材1
上に光反応性半導体として二酸化チタン粉末(日本アエ
ロジル社製、P25S6)、バインダーとして塩化ビニ
リデン系ラテックスを二酸化チタンに対して20%重量
部混合し、これを塗布量30g/m2となるように塗工し
た。次に、活性炭粉末(クラレケミカル社製、クラレコ
ール)とバインダーとしてアクリル系ラテックスを20
%重量部混合し、これを先に二酸化チタンを塗工したシ
ートに塗布量20g/m2になるように塗工して比較例6
とした。
Comparative Example 6 First, the base material 1 for a coated deodorizing sheet described in Example 6 was used.
Titanium dioxide powder (P25S6, manufactured by Nippon Aerosil Co., Ltd.) as a photoreactive semiconductor and vinylidene chloride-based latex as a binder were mixed at 20% by weight with respect to titanium dioxide, and this was applied so that the coating amount was 30 g / m 2. Coated. Next, activated carbon powder (manufactured by Kuraray Chemical Co., Kuraray Coal) and an acrylic latex as a binder were added for 20 hours.
% By weight, and this was applied to a sheet previously coated with titanium dioxide so as to have an application amount of 20 g / m 2.
And

【0077】比較例7 光反応性半導体として二酸化チタン粉末(日本アエロジ
ル社製、P25S6)100重量部、ハイシリカゼオラ
イト(東ソー(株)社製、HSZ−690HOA)100
重量部を水中に添加混合した後、バインダーとして塩化
ビニリデン系ラテックスを二酸化チタンとハイシリカゼ
オライトの合計量に対して20%重量部混合して、空気
浄化塗料とした。これを、実施例6記載の塗工系脱臭シ
ート用基材1上に塗布量50g/m2となるように塗工し
た。
Comparative Example 7 As a photoreactive semiconductor, 100 parts by weight of titanium dioxide powder (manufactured by Nippon Aerosil Co., Ltd., P25S6) and 100 parts of high silica zeolite (HSZ-690HOA, manufactured by Tosoh Corporation)
After adding and mixing parts by weight in water, a vinylidene chloride-based latex was mixed as a binder in an amount of 20% by weight based on the total amount of titanium dioxide and high silica zeolite to obtain an air purification paint. This was applied onto the coating-based deodorizing sheet substrate 1 described in Example 6 so as to have an application amount of 50 g / m 2 .

【0078】比較例8 <脱臭剤7の作製>光反応性半導体として二酸化チタン
粉末(日本アエロジル社製、P25S6)100重量
部、通常の合成ゼオライト(東ソー(株)社製、ゼオラム
4A)100重量部を水中に添加混合した後、凝集剤と
してポリ塩化アルミニウム(水澤化学工業社製、PA
C)を3重量部添加し、光反応性半導体と通常の合成ゼ
オライトの凝集複合体を形成した。該凝集複合体を濾
別、乾燥した後、粉砕して比較例8の脱臭剤7を作製し
た。
Comparative Example 8 <Preparation of Deodorizing Agent 7> 100 parts by weight of titanium dioxide powder (P25S6, manufactured by Nippon Aerosil Co., Ltd.) as a photoreactive semiconductor, and 100 parts by weight of ordinary synthetic zeolite (Zeolam 4A, manufactured by Tosoh Corporation) Part was added to water and mixed, and then polyaluminum chloride (Mizusawa Chemical Industries, PA
C) was added in an amount of 3 parts by weight to form an aggregate of the photoreactive semiconductor and the ordinary synthetic zeolite. The aggregate was filtered, dried, and then pulverized to prepare a deodorant 7 of Comparative Example 8.

【0079】<脱臭剤および脱臭シートの性能評価>上
記実施例1〜6、比較例1〜8で作製した脱臭剤および
脱臭シートについて、下記性能試験に従って評価し、そ
の結果をまとめて下記表1に示した。
<Evaluation of Performance of Deodorant and Deodorizing Sheet> The deodorizing agents and deodorizing sheets prepared in Examples 1 to 6 and Comparative Examples 1 to 8 were evaluated in accordance with the following performance tests. It was shown to.

【0080】<脱臭能1>実施例1〜3および比較例1
〜3、8の脱臭剤については0.3gの脱臭剤を、実施
例4〜6および比較例4〜7の脱臭シートについては1
0cm×10cmの大きさに裁断したシートを、6Wの
ブラックランプを備えた5.6Lの密閉容器の底部に静
置した。この容器中にアセトアルデヒドおよび酢酸を濃
度100ppmになるように注入し、脱臭剤あるいは脱
臭シートの上方約2cmからブラックランプで紫外線を
照射し、アセトアルデヒドおよび酢酸が光分解するのに
十分な時間である60分後の容器内のアセトアルデヒド
および酢酸の濃度を検知管で測定した。なお、検知管に
はガステック社製のものを使用し、アセトアルデヒドに
は92L(測定範囲1〜20ppm)、酢酸には81L
(測定範囲0.125〜25ppm)の検知管を使用し
た。また、60分後の容器内の臭気について、官能試験
を実施した。また、測定は室温25℃、相対湿度50%
の環境下で行った。
<Deodorizing ability 1> Examples 1 to 3 and Comparative example 1
0.3 g of the deodorizing agent for the deodorizing agents of Examples 3 to 8, and 1 for the deodorizing sheets of Examples 4 to 6 and Comparative Examples 4 to 7.
The sheet cut to a size of 0 cm × 10 cm was allowed to stand at the bottom of a 5.6 L closed container equipped with a 6 W black lamp. Acetaldehyde and acetic acid are poured into this container so as to have a concentration of 100 ppm, and ultraviolet light is irradiated from about 2 cm above the deodorizing agent or the deodorizing sheet with a black lamp, which is a time sufficient for photodegradation of acetaldehyde and acetic acid. After a minute, the concentrations of acetaldehyde and acetic acid in the container were measured with a detector tube. The detector tube used was made by Gastech Co., Ltd., 92 L for acetaldehyde (measurement range 1-20 ppm), and 81 L for acetic acid.
A detection tube having a measurement range of 0.125 to 25 ppm was used. In addition, a sensory test was performed on the odor in the container after 60 minutes. The measurement was performed at room temperature 25 ° C and relative humidity 50%.
Under the environment.

【0081】[0081]

【表1】 [Table 1]

【0082】<脱臭能2>測定は室温30℃、相対湿度
80%の環境下で行った以外、脱臭能2と同様の方法で
行った。実施例1、6、比較例2、3、8について評価
して、表2に示した。
<Deodorizing ability 2> The measurement was performed in the same manner as in the deodorizing ability 2, except that the measurement was performed in an environment at room temperature of 30 ° C. and a relative humidity of 80%. Examples 1 and 6, and Comparative Examples 2, 3, and 8 were evaluated and shown in Table 2.

【0083】[0083]

【表2】 [Table 2]

【0084】<耐光性>実施例4〜6、比較例7の均一
系脱臭シートにウェザーメーターで強力な紫外線を1ヶ
月照射した所、実施例4〜6の均一系脱臭シートは形状
と性能に格段の変化はなかったが、比較例7の脱臭シー
トは基材繊維の劣化が起き、シートとしての形状を保持
できなくなっていた。
<Lightfastness> When the uniform deodorizing sheets of Examples 4 to 6 and Comparative Example 7 were irradiated with strong ultraviolet light for 1 month with a weather meter, the uniform deodorizing sheets of Examples 4 to 6 showed shape and performance. Although there was no remarkable change, the deodorized sheet of Comparative Example 7 was deteriorated in the base fiber, and could not maintain the shape as the sheet.

【0085】実施例1〜6のいずれの脱臭剤、脱臭シー
トについても、アセトアルデヒド除去性能は良好で、光
照射60分後のアセトアルデヒド濃度は検出限界以下と
なっている。しかしながら、実施例の脱臭剤および脱臭
シートでは、アセトアルデヒドの分解中間生成物である
酢酸発生量も検出限界以下であるのに対して、比較例の
脱臭剤および脱臭シートでは、低濃度ではあるもののア
セトアルデヒド及び酢酸が検出され、且つ酸臭と感じら
れる異臭も感じられた。人間の嗅覚は酸臭に敏感で、p
pbオ−ダーの酸臭をも感ずると言われており、実施例
と比較例との間には十分な有意差がある。
All of the deodorizing agents and deodorizing sheets of Examples 1 to 6 have good acetaldehyde removal performance, and the acetaldehyde concentration 60 minutes after light irradiation is below the detection limit. However, in the deodorizing agent and the deodorizing sheet of the example, the amount of acetic acid generated as an intermediate product of decomposition of acetaldehyde is also below the detection limit, whereas in the deodorizing agent and the deodorizing sheet of the comparative example, although the acetaldehyde concentration is low, And acetic acid were detected, and an unpleasant odor felt as an acid odor was also felt. Human smell is sensitive to acid smell, p
It is said that they also feel the acid odor of the pb order, and there is a significant difference between the examples and the comparative examples.

【0086】[0086]

【発明の効果】本発明の脱臭剤およびそれを用いた脱臭
シートは、光反応性半導体作用により悪臭物質や細菌な
どの有害物質を分解除去可能であり、有害物質の分解に
よって生ずる各種のアルデヒド、酸をアミン含有層状リ
ン酸塩で中和除去することにより、酸に起因した異臭発
生や周辺機器の腐食を防ぐことができるばかりでなく、
効果的な脱臭を図るべく担体に活性炭などの吸着剤を使
用した場合には、酸による吸着剤の失活を防ぐことも可
能である。従って、本発明の脱臭剤およびそれを用いた
脱臭シートは、様々な使用環境の下で有害物質の除去剤
として活用することができ、空気清浄機、空調設備、一
般室内、自動車内などの脱臭フィルター、病院のベッド
などの仕切り用カーテンやシーツ、喫煙室の仕切り用カ
ーテンなどとして有効に作用する。
The deodorant and the deodorizing sheet using the same according to the present invention can decompose and remove harmful substances such as malodorous substances and bacteria by the action of a photoreactive semiconductor. By neutralizing and removing the acid with an amine-containing layered phosphate, not only is it possible to prevent the generation of offensive odor and the corrosion of peripheral devices due to the acid,
When an adsorbent such as activated carbon is used as a carrier for effective deodorization, deactivation of the adsorbent by an acid can be prevented. Therefore, the deodorizing agent of the present invention and the deodorizing sheet using the same can be used as a harmful substance removing agent under various use environments, and can be used for deodorizing air purifiers, air conditioners, general rooms, and automobiles. It works effectively as a filter, a curtain or sheet for hospital beds, and a curtain for smoking rooms.

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (51)Int.Cl.6 識別記号 FI B01D 53/81 F24F 7/00 A 53/86 B01D 53/34 116B B01J 35/02 ZAB 53/36 H // F24F 7/00 J ──────────────────────────────────────────────────の Continued on the front page (51) Int.Cl. 6 Identification code FI B01D 53/81 F24F 7/00 A 53/86 B01D 53/34 116B B01J 35/02 ZAB 53/36 H // F24F 7/00 J

Claims (6)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 少なくとも光反応性半導体とハイシリカ
ゼオライトの物理凝集複合体からなることを特徴とする
脱臭剤。
1. A deodorant comprising at least a physically aggregated composite of a photoreactive semiconductor and high silica zeolite.
【請求項2】 少なくとも光反応性半導体とハイシリカ
ゼオライトの物理凝集複合体からなる脱臭剤を基材に内
添してなることを特徴とする均一系脱臭シート。
2. A homogeneous deodorizing sheet, wherein a deodorizing agent comprising at least a physical aggregation composite of a photoreactive semiconductor and high silica zeolite is internally added to a substrate.
【請求項3】 少なくとも光反応性半導体とハイシリカ
ゼオライトの物理凝集複合体からなる脱臭剤を2枚以上
の基材間に封入してなることを特徴とする封入脱臭シー
ト。
3. An encapsulated deodorizing sheet characterized in that at least a deodorizing agent comprising a physical aggregation composite of a photoreactive semiconductor and high silica zeolite is encapsulated between two or more substrates.
【請求項4】 基材上に少なくとも光反応性半導体とハ
イシリカゼオライトからなる脱臭シートにおいて、基材
からもっとも遠い位置にハイシリカゼオライトが塗布さ
れることを特徴とする脱臭シート。
4. A deodorizing sheet comprising at least a photoreactive semiconductor and high silica zeolite on a substrate, wherein the high silica zeolite is applied to a position farthest from the substrate.
【請求項5】 少なくとも光反応性半導体が基材中に内
部添加されていることを特徴とする請求項4記載の脱臭
シート。
5. The deodorizing sheet according to claim 4, wherein at least the photoreactive semiconductor is internally added to the substrate.
【請求項6】 基材が不織布であることを特徴とする請
求項2、3または4記載の脱臭シート。
6. The deodorizing sheet according to claim 2, wherein the base material is a nonwoven fabric.
JP10118986A 1998-04-28 1998-04-28 Deodorizer and deodorizing sheet Pending JPH11309203A (en)

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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2001062307A1 (en) * 2000-02-22 2001-08-30 Zexel Valeo Climate Control Corporation Apparatus for removing chemical substance
JP2015002946A (en) * 2013-06-24 2015-01-08 東洋紡株式会社 Flame-retardant deodorant filter

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