【摘 要】
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过去的几十年中,玻璃纤维增强的水泥基材料(GRC)由于其优异的造型能力,丰富的表现力及良好的性能,已经在一些建筑物上得以大量应用。然而,环境污染对GRC 外墙表面造成的附着
【机 构】
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材料化学工程国家重点实验室,材料科学与工程学院,南京工业大学,南京,210009
【出 处】
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第十四届全国太阳能光化学与光催化学术会议
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过去的几十年中,玻璃纤维增强的水泥基材料(GRC)由于其优异的造型能力,丰富的表现力及良好的性能,已经在一些建筑物上得以大量应用。然而,环境污染对GRC 外墙表面造成的附着污垢已经严重损害了建筑形象,人们花费在外墙美观维护需要大量的资金,带来极大的人力和物力成本。因此,发展自清洁技术对GRC 外墙进行处理变得十分迫切。一般而言,自清洁表面可以通过基于荷叶效应的超疏水结构构筑或者基于光致超亲水性的超亲水薄膜构筑。相对于超疏水薄膜的构筑,基于光驱动的光致超亲水薄膜从技术上来讲更可行,经济上来讲也更划算。通过利用价廉易得的无机钛盐作为原料,在制备过程中对纳米TiO2 水溶胶进行改性,可以成功地直接制备出PH 值接近中性、分散稳定性好、光催化性能好的纳米TiO2/SiO2 溶胶。制备的二氧化钛水溶胶光触媒活性组分TiO2 的溶胶为几纳米,颗粒分布均匀,稳定性很好,在长时间存放后不会沉淀和稀释时不会聚集而形成絮状沉淀。将该溶胶在玻璃纤维增强的水泥基材料(GRC)表面涂覆成膜,并评价光催化降解罗丹明B 和表面润湿性能力,实验证明:合成的光触媒溶胶在紫外光下具有较好的光催化分解能力和自清洁性能[1]。
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