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        雙向復合技術一:源控技術

        精細化工滲入降解技術

        光觸媒利用先進的精細化工技術與納米改性材料技術復合可滲入一些污染源內部,有效降解、祛除源頭污染,更可加強其迅速除臭及消除異味的作用。

        納米改性緩釋涂層技術

        光觸媒可在污染源表面成獨特的篩網狀"納米改性緩釋涂層",迫使有害氣體只能從內部通過"緩釋涂層"釋放出來,并且會在經過"緩釋涂層"的途中被光觸媒有效吸附并分解。這層篩網狀的涂層減少了外界空氣與內部材質的接觸,這對內部材質也起到了很好的抗老化的保護作用。

        雙向環境技術的核心是再研升級后的光觸媒技術,其優勢在于:

        光催化材料激活技術

        采用貴金屬、稀土材料、光敏化材料同納米二氧化鈦摻雜耦合,使自身容易團聚的納米二氧化鈦有效地分散,并形成離活性,有效地降低了激活能量,保證其光催化性在光源暗淡、甚至一定時間段無光照的情況下,繼續發揮有效的催化分解功能。

        改性雜化粘合技術

        納米光催化材料必需通過與恰當的無機粘合材料結合,形成完整的附著體系,才能在常溫下與對應的基材,如墻面、木材、混凝土、塑料、布藝等有效地附著,這是保證光催化材料長期穩定發揮催化分解功能的必要條件。光觸媒采用親水基、疏水基等半導體改性的無機粘合體系,在保證光催化功能的同時,也保證附著材料的長期穩定,有效地保證了光觸媒的光催化分解功能。

        載體負載散技術

        以羥基磷石灰、勃姆石、硅藻籠等為載體,將改性結晶的納米銳鈦型二氧化鈦負載到吸附性能較強的無機物上,作為載體的無機物具備強大的吸附功能,其能吸附有害氣體,此光觸媒載體負載技術,不但繼承了納米材料前期改性的優勢、其集中了反應場所,增強了光觸媒光催化的效率。

        在夜晚無光狀態下,有吸附功能的載體成為保證室內空氣質量的主力軍,其將有害氣體吸附到自身孔隙中,再在有光情況,光觸媒將其催化分解。此技術克服了光觸媒無光照時反應停止的缺陷,提升了光觸媒的功效。

        2、全環境技術的關鍵是各種改性光觸媒優勢的合理搭配應用

        施工對象的親疏水性不同,所在位置的光照強度不同,整體空間的污染程度不同,所選用的光觸媒的特性也不相同。

        再研升級改性后,所用選用的參雜改性材料不同,光催化特性的取向也不同,各種改性之間總有一些相互制約,因此沒有一種光觸媒能完全具備所有優勢。

        如何有效應用這些研升后光觸媒的最優特性,這完全取決于工程師對現場的判斷和對應光觸媒優勢應用的撐控,及施工所采用的鍍膜技術。多數優質光觸媒對鍍膜涂布技術有特殊的要求,尤其是用于汽車室內空氣污染治理的光觸媒,施工技術直接決定其治理效果。


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