一种远红外复合粉体

申请号 CN201710421021.4 申请日 2017-06-07 公开(公告)号 CN107163294A 公开(公告)日 2017-09-15
申请人 深圳市创艺工业技术有限公司; 发明人 不公告发明人;
摘要 本 申请 涉及一种远红外复合粉体,该远红外复合粉体中包含远红外釉粉、高 辐射 率远红外金属 氧 化物粉体及其他添加剂;所述的高辐射率远红外金属氧化物粉体为一种用共沉淀法制得的用钇稳定的氧化锆,细度在亚微米级;所述的其他添加剂中,包含有抗菌材料,该抗菌材料为含 银 锌 铜 等抗菌因子的无机抗菌材料;所述的其他添加剂中,包含有活性添加剂,该活性添加剂为稀土材料氧化镧(RO2)和铂、钌、铑、钯中的一种或多种贵 金属粉末 ;所述的远红外釉粉中,包含有 钾 长石 、 石英 、 高岭土 、锆英石、石灰石、电气石负离子粉、添加剂载体、太极石粉体、纳米 二氧化 硅 、纳米氧化 铝 、纳米氧化锰、纳米 氧化 钙 。
权利要求

1.一种远红外复合粉体,其特征在于,该远红外复合粉体中包含远红外釉粉、高辐射率远红外金属化物粉体及其他添加剂;所述的高辐射率远红外金属氧化物粉体为一种用共沉淀法制得的用钇稳定的氧化锆,细度在亚微米级;所述的其他添加剂中,包含有抗菌材料,该抗菌材料为含等抗菌因子的无机抗菌材料;所述的其他添加剂中,包含有活性添加剂,该活性添加剂为稀土材料氧化镧(RO2)和铂、钌、铑、钯中的一种或多种贵金属粉末;所述的远红外釉粉中,包含有长石石英高岭土、锆英石、石灰石、电气石负离子粉、添加剂载体、太极石粉体、纳米二氧化、纳米氧化、纳米氧化锰、纳米氧化
2.根据权利要求1所述的一种远红外复合粉体,其特征在于,该远红外复合粉体中,各物质的质量分数为:远红外釉粉61~80份、氧化锆17~19份、抗菌材料20~28份、稀土材料氧化镧5份、铂1份、钌1份、铑1份。
3.根据权利要求2所述的一种远红外复合粉体,其特征在于,所述的远红外釉粉中,该添加剂载体为空心TiO2颗粒。
4.根据权利要求3所述的一种远红外复合粉体,其特征在于,所述的远红外釉粉中,各物质的质量份数为:钾长石15份、石英40份、高岭土14份、锆英石10份、石灰石8份、电气石负离子粉9份、添加剂载体13份、太极石粉体6份、纳米二氧化硅5份、纳米氧化铝6份、纳米氧化锰4份、纳米氧化钙4份。
5.根据权利要求4所述的一种远红外复合粉体,其特征在于,所述的远红外釉粉中,该电气石负离子粉粒径为500nm、添加剂载体粒径为50μm、太极石粉体粒径为2μm、纳米二氧化硅粒径为300nm、纳米氧化铝粒径为100nm、纳米氧化锰粒径为50nm、纳米氧化钙粒径为
100nm。
6.根据权利要求5所述的一种远红外复合粉体,其特征在于,该远红外复合粉体的制备过程为:
步骤1,制备添加剂载体
首先,筛选出直径50μm的油菜花花粉,取20g用酒精漂洗、干燥;然后,向300ml的去例子中加入9g的Ti(SO4)2,搅拌20min,再向上述去离子水中加入1.2g的氟化铵和3.8g的尿素,搅拌60min,再向上述去离子水中加入20g油菜花花粉,搅拌20min,将上述去离子水转移到水热釜中,将其在180℃水热反应20h,反应结束后,收集水热釜中白色沉淀,并将其清洗干净,在干燥箱中60℃下干燥15h,然后将其放入弗炉中460℃退火2h,490℃退火1h,升温速率为2℃/min,退火过程中会将花粉颗粒去除,退火结束后,得到空心TiO2颗粒,即为添加剂载体;
步骤2,制备远红外釉粉
按照质量份数,将钾长石15份、石英40份、高岭土14份、锆英石10份、石灰石8份、电气石负离子粉9份、添加剂载体13份、太极石粉体6份、纳米二氧化硅5份、纳米氧化铝6份、纳米氧化锰4份、纳米氧化钙4份混合均匀,熔制、水淬、研磨、脱水、干燥、气流粉碎,即得远红外釉粉,将其密闭备用;
步骤3,制备远红外复合粉体
按照质量份数,将远红外釉粉61份、氧化锆17份、抗菌材料20份、稀土材料氧化镧5份、铂1份、钌1份、铑1份配制成的复合粉体,经搅拌器混合均匀后,750℃煅烧5小时,再经气流粉碎机处理后,即得本申请的远红外复合粉体,将其密封袋装备用。

说明书全文

一种远红外复合粉体

技术领域

[0001] 本申请涉及远红外发射材料领域,尤其涉及一种远红外复合粉体。

背景技术

[0002] 远红外线是红外线中波长最长的一段红外线,其波长范围大约在3.0~1000μm之间。它是电磁波的一种;它是不可见光,但却具备可见光所具有的一切特性,具有显著的温热效应和共振效应,它易被物体吸收并转化为物体的内能。科学研究表明,对人体有益无害的是占太阳能量60%的不可见红外光,其中波长5.6~15μm这一波段的红外线对人类的生存与万物的生长极为重要。
[0003] 常温下的远红外发射功能,通过促进人体血液循环,调节循环功能,有利人体健康,并达到良好的保暖效果。
[0004] 远红外制品由于以上功能和作用,所以治疗辅助治疗的范围是非常广泛的,尤其是对于一些慢性疑难病症,效果极佳。
[0005] 远红外技术产品可以运用到纤维制品、塑料制品、泡制品等产品中,但是,由于现有技术中远红外技术产品的制备方法还不成熟、工艺复杂、效果不理想,尚需要提供更好的产品制造中间材料以完成最终成品的加工。发明内容
[0006] 本发明旨在提供一种远红外复合粉体,以解决上述提出问题。
[0007] 本发明的实施例中提供了一种远红外复合粉体,该远红外复合粉体中包含远红外釉粉、高辐射率远红外金属化物粉体及其他添加剂;所述的高辐射率远红外金属氧化物粉体为一种用共沉淀法制得的用钇稳定的氧化锆,细度在亚微米级;所述的其他添加剂中,包含有抗菌材料,该抗菌材料为含等抗菌因子的无机抗菌材料;所述的其他添加剂中,包含有活性添加剂,该活性添加剂为稀土材料氧化镧(RO2)和铂、钌、铑、钯中的一种或多种贵金属粉末;所述的远红外釉粉中,包含有长石石英高岭土、锆英石、石灰石、电气石负离子粉、添加剂载体、太极石粉体、纳米二氧化、纳米氧化、纳米氧化锰、纳米氧化
[0008] 优选地,该远红外复合粉体中,各物质的质量分数为:远红外釉粉61~80份、氧化锆17~19份、抗菌材料20~28份、稀土材料氧化镧5份、铂1份、钌1份、铑1份。
[0009] 优选地,该远红外釉粉中,该添加剂载体为空心TiO2颗粒。
[0010] 本发明的实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果:
[0011] 本发明的远红外复合粉体,由多种无机材料组成,其中远红外釉粉由天然材料复配后经高温煅烧而成;本发明制备的远红外釉粉,成本很低、使用便利,同时,由于所述远红外复合粉体还包含有抗菌材料,其抗菌率达99%以上。所述制成的远红外复合粉体可以添加到各种高分子材料中,制成如纤维制品、塑料制品、泡棉制品等,加工方便、效果持久,具有很好的经济效益。
[0012] 本申请附加的方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本申请的实践了解到。应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本申请。

具体实施方式

[0013] 下面结合具体实施例,进一步阐述本发明。应当理解,这些实施例仅用于说明本发明而不用于限制本发明的范围。此外应理解,在阅读了本发明讲授的内容之后,本领域技术人员可以对本发明作各种改动或修改,这些等价形式同样落于本申请所附权利要求书所限定的范围。
[0014] 本申请的实施例涉及一种远红外复合粉体,该远红外复合粉体可以添加到各种高分子材料中,制成纤维制品、塑料制品、泡棉制品等产品,具有优良的抗菌和改善人体微循环的作用,使得该复合粉体同时具备卫生功能和保健功能。
[0015] 本申请的远红外复合粉体,其组成包含有远红外釉粉、高辐射率远红外金属氧化物粉体及其他添加剂。
[0016] 上述所述的其他添加剂中,包含有抗菌材料,该抗菌材料为含银锌铜等抗菌因子的无机抗菌材料;
[0017] 上述所述的其他添加剂中,包含有活性添加剂,该活性添加剂为稀土材料氧化镧(RO2)和铂、钌、铑、钯中的一种或多种贵金属粉末。
[0018] 上述的高辐射率远红外金属氧化物粉体为一种用共沉淀法制得的用钇稳定的氧化锆,细度在亚微米级。
[0019] 上述的远红外釉粉中,包含有钾长石、石英、高岭土、锆英石、石灰石、电气石负离子粉、添加剂载体、太极石粉体、纳米二氧化硅、纳米氧化铝、纳米氧化锰、纳米氧化钙;其中,各物质的质量份数为:钾长石15份、石英40份、高岭土14份、锆英石10份、石灰石8份、电气石负离子粉9份、添加剂载体13份、太极石粉体6份、纳米二氧化硅5份、纳米氧化铝6份、纳米氧化锰4份、纳米氧化钙4份。
[0020] 优选地,在上述的远红外釉粉中,该电气石负离子粉粒径为500nm、添加剂载体粒径为50μm、太极石粉体粒径为2μm、纳米二氧化硅粒径为300nm、纳米氧化铝粒径为100nm、纳米氧化锰粒径为50nm、纳米氧化钙粒径为100nm。
[0021] 具体的,本申请所述远红外复合粉体,按照质量份数,其组成中含有远红外釉粉61份、氧化锆17份、抗菌材料20份、稀土材料氧化镧5份、铂1份、钌1份、铑1份配制成的复合粉体,经搅拌器混合均匀后,750℃煅烧5小时,再经气流粉碎机处理后,密封袋装备用。
[0022] 电气石负离子粉是一种传统的负离子粉,能够产生负离子效应;纳米二氧化硅、纳米氧化铝、纳米二氧化、纳米氧化钙是常用的远红外粒子,能够吸收远红外辐射,达到发热的目的;但是如果只是将其简单的混合,由于粒子粒径影响,其会产生纳米团聚现象,影响负离子、远红外发射的效果;在本申请的远红外釉粉中,同时添加有添加剂载体,该添加剂载体为一种空心TiO2颗粒,该空心TiO2颗粒以花粉为模板制备,然后经过退火过程将花粉去除,得益于花粉表面凹凸的结构,该空心TiO2颗粒的表面表现为类似花粉的开放的孔网状结构,该开放的孔网状结构能够有效吸附负离子、远红外粉体等,有效改善团聚现象的发生;此外,适量添加的空心TiO2颗粒也能够改善远红外复合粉体的加工性能和学性能。
[0023] 此外,二氧化钛是一种化学性质稳定的半导体材料,一般表现为光催化性能,用于光催化自清洁材料,或者用于造纸、橡胶等制品中,作为填充剂、着色剂使用,而本申请中,将空心TiO2颗粒创造性的作为添加剂载体,由于其特殊的结构,对于负离子粉体、远红外粉体等的吸附作用强,并且分散均匀,在本申请的远红外复合粉体中起到关键作用。
[0024] 太极石是一种天然矿石,其主要成分为二氧化硅,还含有微量的金属矿物元素,不具有任何放射性物质,由于其高频共振频率与人体细胞分子的共振频率相当接近,对人体具有多种有益功能;比如,太极石具有辐射远红外线的功能,放射率高达93.36%,从而促进血液循环,使人体升温保暖,加快新陈代谢;太极石还具有抗紫外线、抗菌的功能。如今,将太极石应用于远红外功能性粉体,特别是将该粉体制成纤维制品、塑料制品或泡棉制品的技术方案不多。
[0025] 在优选地实施方式中,该远红外复合粉体的制备过程为:
[0026] 步骤1,制备添加剂载体
[0027] 首先,筛选出直径50μm的油菜花花粉,取20g用酒精漂洗、干燥;然后,向300ml的去例子中加入9g的Ti(SO4)2,搅拌20min,再向上述去离子水中加入1.2g的氟化铵和3.8g的尿素,搅拌60min,再向上述去离子水中加入20g油菜花花粉,搅拌20min,将上述去离子水转移到水热釜中,将其在180℃水热反应20h,反应结束后,收集水热釜中白色沉淀,并将其清洗干净,在干燥箱中60℃下干燥15h,然后将其放入弗炉中460℃退火2h,490℃退火1h,升温速率为2℃/min,退火过程中会将花粉颗粒去除,退火结束后,得到空心TiO2颗粒,即为添加剂载体;
[0028] 步骤2,制备远红外釉粉
[0029] 按照质量份数,将钾长石15份、石英40份、高岭土14份、锆英石10份、石灰石8份、电气石负离子粉9份、添加剂载体13份、太极石粉体6份、纳米二氧化硅5份、纳米氧化铝6份、纳米氧化锰4份、纳米氧化钙4份混合均匀,熔制、水淬、研磨、脱水、干燥、气流粉碎,即得远红外釉粉,将其密闭备用;
[0030] 步骤3,制备远红外复合粉体
[0031] 按照质量份数,将远红外釉粉61份、氧化锆17份、抗菌材料20份、稀土材料氧化镧5份、铂1份、钌1份、铑1份配制成的复合粉体,经搅拌器混合均匀后,750℃煅烧5小时,再经气流粉碎机处理后,即得本申请的远红外复合粉体,将其密封袋装备用。
[0032] 实施例1
[0033] 步骤1,制备添加剂载体
[0034] 首先,筛选出直径50μm的油菜花花粉,取20g用酒精漂洗、干燥;然后,向300ml的去例子水中加入9g的Ti(SO4)2,搅拌20min,再向上述去离子水中加入1.2g的氟化铵和3.8g的尿素,搅拌60min,再向上述去离子水中加入20g油菜花花粉,搅拌20min,将上述去离子水转移到水热釜中,将其在180℃水热反应20h,反应结束后,收集水热釜中白色沉淀,并将其清洗干净,在干燥箱中60℃下干燥15h,然后将其放入马弗炉中460℃退火2h,490℃退火1h,升温速率为2℃/min,退火过程中会将花粉颗粒去除,退火结束后,得到空心TiO2颗粒,即为添加剂载体;
[0035] 步骤2,制备远红外釉粉
[0036] 按照质量份数,将钾长石15份、石英40份、高岭土14份、锆英石10份、石灰石8份、电气石负离子粉9份、添加剂载体13份、太极石粉体6份、纳米二氧化硅5份、纳米氧化铝6份、纳米氧化锰4份、纳米氧化钙4份混合均匀,熔制、水淬、研磨、脱水、干燥、气流粉碎,即得远红外釉粉,将其密闭备用;
[0037] 步骤3,制备远红外复合粉体
[0038] 按照质量份数,将远红外釉粉61份、氧化锆17份、抗菌材料20份、稀土材料氧化镧5份、铂1份、钌1份、铑1份配制成的复合粉体,经搅拌器混合均匀后,750℃煅烧5小时,再经气流粉碎机处理后,即得本申请的远红外复合粉体,将其密封袋装备用。
[0039] 实施例2
[0040] 步骤1,制备添加剂载体
[0041] 首先,筛选出直径50μm的油菜花花粉,取20g用酒精漂洗、干燥;然后,向300ml的去例子水中加入9g的Ti(SO4)2,搅拌20min,再向上述去离子水中加入1.2g的氟化铵和3.8g的尿素,搅拌60min,再向上述去离子水中加入20g油菜花花粉,搅拌20min,将上述去离子水转移到水热釜中,将其在180℃水热反应20h,反应结束后,收集水热釜中白色沉淀,并将其清洗干净,在干燥箱中60℃下干燥15h,然后将其放入马弗炉中460℃退火2h,490℃退火1h,升温速率为2℃/min,退火过程中会将花粉颗粒去除,退火结束后,得到空心TiO2颗粒,即为添加剂载体;
[0042] 步骤2,制备远红外釉粉
[0043] 按照质量份数,将钾长石15份、石英40份、高岭土14份、锆英石10份、石灰石8份、电气石负离子粉9份、添加剂载体13份、太极石粉体6份、纳米二氧化硅5份、纳米氧化铝6份、纳米氧化锰4份、纳米氧化钙4份混合均匀,熔制、水淬、研磨、脱水、干燥、气流粉碎,即得远红外釉粉,将其密闭备用;
[0044] 步骤3,制备远红外复合粉体
[0045] 按照质量份数,将远红外釉粉70份、氧化锆18份、抗菌材料24份、稀土材料氧化镧5份、铂1份、钌1份、铑1份配制成的复合粉体,经搅拌器混合均匀后,750℃煅烧5小时,再经气流粉碎机处理后,即得本申请的远红外复合粉体,将其密封袋装备用。
[0046] 实施例3
[0047] 步骤1,制备添加剂载体
[0048] 首先,筛选出直径50μm的油菜花花粉,取20g用酒精漂洗、干燥;然后,向300ml的去例子水中加入9g的Ti(SO4)2,搅拌20min,再向上述去离子水中加入1.2g的氟化铵和3.8g的尿素,搅拌60min,再向上述去离子水中加入20g油菜花花粉,搅拌20min,将上述去离子水转移到水热釜中,将其在180℃水热反应20h,反应结束后,收集水热釜中白色沉淀,并将其清洗干净,在干燥箱中60℃下干燥15h,然后将其放入马弗炉中460℃退火2h,490℃退火1h,升温速率为2℃/min,退火过程中会将花粉颗粒去除,退火结束后,得到空心TiO2颗粒,即为添加剂载体;
[0049] 步骤2,制备远红外釉粉
[0050] 按照质量份数,将钾长石15份、石英40份、高岭土14份、锆英石10份、石灰石8份、电气石负离子粉9份、添加剂载体13份、太极石粉体6份、纳米二氧化硅5份、纳米氧化铝6份、纳米氧化锰4份、纳米氧化钙4份混合均匀,熔制、水淬、研磨、脱水、干燥、气流粉碎,即得远红外釉粉,将其密闭备用;
[0051] 步骤3,制备远红外复合粉体
[0052] 按照质量份数,将远红外釉粉80份、氧化锆19份、抗菌材料28份、稀土材料氧化镧5份、铂1份、钌1份、铑1份配制成的复合粉体,经搅拌器混合均匀后,750℃煅烧5小时,再经气流粉碎机处理后,即得本申请的远红外复合粉体,将其密封袋装备用。
[0053] 以上所述仅为本发明的较佳方式,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
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