中文名 | 光觸媒納米自潔凈玻璃 | 表面鍍制層 | 由氧化物隔離層 |
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表面玻璃 | 為TiO2的納米層狀玻璃 | 新型清潔方式 | 在紫外光的作用下可分解污漬 |
光觸媒納米自潔凈玻璃,在現(xiàn)有玻璃的表面均勻地鍍制由SiO2與TiO2或ZrO2混合制成的氧化物隔離層,隔離層上還附有TiO2光觸媒涂層,構成表面為TiO2的納米層狀玻璃。在玻璃表面及TiO2的納米層之間設有包含高、低不同折射率的氧化物隔離層,緩沖了TiO2光觸媒層的高折射率造成的強反光效應,并阻擋了玻璃中的堿金屬離子向光觸媒層擴散,從而破壞TiO2光觸媒層晶格,影響自潔凈作用;本實用新型在紫外光的作用下即可分解附著玻璃表面上的污漬,在經(jīng)過雨水的沖刷作用下,無需化學藥物處理及人工擦洗,實現(xiàn)自潔凈玻璃表面的清潔作用。
納米自潔玻璃的定義: 在普通玻璃表面噴涂好瑞佳自潔涂料或者鍍上一層自潔涂料層而形成的可達到自潔功能的玻璃。 納米自潔玻璃...
廣義上講自潔玻璃是指普通玻璃在通過特殊的物理或化學方法處理后,使其表面產(chǎn)生獨特的物理特性,從而使玻璃不再通過傳統(tǒng)的人工擦洗方法而達到清潔效果的玻璃。這種玻璃的表面象荷葉一樣,水在其表面會形成水珠滑落下...
舉例說說喜瑪拉雅納米自潔玻璃,是在傳統(tǒng)玻璃表面鍍了一層納米材料分子的TIO2膜。比起普通玻璃,雨水落到納米自潔玻璃后,能夠快“干”和不留“斑”。
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國內(nèi)市場上常見的光觸媒產(chǎn)品主要分為金黃色、蛋黃色和乳白色三種顏色。一流的生產(chǎn)工藝和納米級二氧化鈦粒徑,可以使二氧化鈦在光觸媒液體中均勻分布,不產(chǎn)生沉淀和其他絮狀物,因此優(yōu)質(zhì)光觸媒產(chǎn)品為淡黃色透明液體。
一般消費者在選擇光觸媒產(chǎn)品時,首先需要廠家提供帶有CMA標志的滅菌檢測、有害物質(zhì)降解和無毒實驗報告,然后再通過感官鑒別方法判斷產(chǎn)品的品質(zhì)。
劣質(zhì)產(chǎn)品多現(xiàn)于乳白色產(chǎn)品中,此類產(chǎn)品靜置5至10分鐘即會出現(xiàn)沉淀,瓶底堆積大量白色顆粒物。這種沉淀說明產(chǎn)品分散工藝不佳,從而造成二氧化鈦團聚。這種團聚會直接影響到光觸媒活性,降低產(chǎn)品的光催化能力,進而失去污染降解效力。
優(yōu)質(zhì)光觸媒產(chǎn)品無任何異味,而劣質(zhì)光觸媒則具有強烈的酸腐氣味或較強的堿味。用簡單的ph試紙就能測出產(chǎn)品的酸堿性。異味的出現(xiàn),說明產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中添加了大量有機成分,如磷酸等腐蝕性較強的酸類物質(zhì),噴涂后會對環(huán)境造成污染和腐蝕。
該產(chǎn)品全面采用納米材料。納米孔徑瑪雅藍的超微細孔密度比木炭多出 5000 - 6000 倍,本品運用納米孔徑瑪雅藍的強效捕獲吸附特性和納米光觸媒的光催化特性,徹底清除室內(nèi)甲醛、苯、二甲苯、氨、TVOC 等裝修污染。對甲醛、苯系物、氨氣、TVOC 等裝修污染源,分解率 99.8%以上,持久穩(wěn)定不反復。殺菌抑菌,持久改善室內(nèi)微氣候環(huán)境、凈化空氣。
瑪雅藍是以天然礦物質(zhì)經(jīng)過特殊加工工藝制作而成,其內(nèi)部孔隙的孔徑在0.27-0.98納米之間,呈晶體排列。同時具有弱電性,甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯的分子直徑都在0.4-0.62納米之間,且都是極性分子,因此瑪雅藍具有優(yōu)先吸附甲醛、苯、TVOC等有害氣體的特點。
電氣石:電氣石是地球上唯一一種帶有永久電極的晶體。 電氣石被粉碎的越細,所釋放的能量越大,納米電氣石粉由于更大的比表面積,負離子釋放能力更強。負離子又稱為"空氣的維生素",具有調(diào)節(jié)人體離子平衡作用,能使身心放松,活化細胞,提高自然治愈率等作用,并能抑制身體的氧化或老化,因此,負離子是現(xiàn)代人不可或缺的物質(zhì),此外,負離子也具有除臭的功效。
光觸媒TiO_2 安全無輻射、無毒、無二次污染,且具有抗菌、消毒功能。美國環(huán)保局公布的114種有機物均被證實可通過光催化進行降解,被廣泛應于于化妝品,汽車,食品添加劑中。 TiO_2性質(zhì)十分穩(wěn)定而且本身不參于反應。其在光照之下可將光能轉換為化學能,激發(fā)周圍的水分子和氧分子發(fā)生電離,呈現(xiàn)寶貴的光電效應。
光觸媒要發(fā)揮作用,需要將其固定在家具表面,傳統(tǒng)光觸媒大多采用膠粘劑的方法對二氧化鈦顆粒進行固定,例如苯丙乳液、環(huán)氧樹脂、聚氨酯等。但是,這種方法中采用的有機樹脂會大量包覆納米二氧化鈦顆粒,阻擋二氧化鈦與光線充分接觸,光催化性僅能保留 25%左右?,斞潘{科技徹底摒棄樹脂固載方式,采用晶種誘導超分子納米自組裝技術,使二氧化鈦在結晶過程中逐步在基材表面堆積形成鍍膜,與基材結合致密,無需添加膠黏劑,光催化活性極高。
世界上能作為光觸媒的材料眾多,包括二氧化鈦(TiO2)、氧化鋅(ZnO)、氧化錫(SnO2)、二氧化鋯(ZrO2)、硫化鎘(CdS)等多種氧化物硫化物半導體,其中二氧化鈦(Titanium Dioxide)因其氧化能力強,化學性質(zhì)穩(wěn)定無毒,成為世界上最當紅的納米光觸媒材料。在早期,也曾經(jīng)較多使用硫化鎘(CdS)和氧化鋅(ZnO)作為光觸媒材料,但是由于這兩者的化學性質(zhì)不穩(wěn)定,會在光催化的同時發(fā)生光溶解,溶出有害的金屬離子具有一定的生物毒性,故發(fā)達國家已經(jīng)很少將它們用作為民用光催化材料,部分工業(yè)光催化領域還在使用。二氧化鈦是一種半導體,分別具有銳鈦礦(Anatase),金紅石(Rutile)及板鈦礦(Brookite)三種晶體結構,其中只有銳鈦礦結構和金紅石結構具有光催化特性。
二氧化鈦是氧化物半導體的一種,是世界上產(chǎn)量非常大的一種基礎化工原料,普通的二氧化鈦一般稱為體相半導體以與納米二氧化鈦相區(qū)分。具有Anatase或者Rutile結構的二氧化鈦在具有一定能量的光子激發(fā)下,能使分子軌道中的電子離開價帶(Valence band)躍遷至導帶(conduction band)。從而在材料價帶形成光生空穴[Hole+],在導帶形成光生電子[e-],在體相二氧化鈦中由于二氧化鈦顆粒很大,光生電子在到達導帶開始向顆粒表面活動的過程中很容易與光生空穴復合,從而從宏觀上我們無法觀察到光子激發(fā)的效果。但是納米的二氧化鈦顆粒由于尺寸很小,所以電子比較容易擴散到晶體表面,導致原本不帶電的晶體表面的2個不同部分出現(xiàn)了極性相反的2個微區(qū)-光生電子和光生空穴。由于光生電子和光生空穴都有很強的能量,遠遠高出一般有機污染物的分子鏈的強度,所以可以輕易將有機污染物分解成最原始的狀態(tài)。同時光生空穴還能與空氣中的水分子形成反應,產(chǎn)生氫氧自由基亦可分解有機污染物并且殺滅細菌病毒。這種在一個區(qū)域內(nèi)2個微區(qū)截然相反的性質(zhì)并且共同達到效果的過程是納米技術典型的應用,一般稱之為二元論。該反應微區(qū)稱之為二元協(xié)同界面。
從上面介紹我們可以看到,二氧化鈦的光催化反應過程,很大程度依靠第一步的光子激發(fā),所以有足夠激發(fā)二氧化鈦的光子,才能提供足夠的能量,我們也可以知道,光催化反應并不是憑空產(chǎn)生的它也是需要消耗能量的,符合能量守恒原則,它消耗的是光子,也就是光能。如果是太陽光照射光觸媒就利用太陽能,燈光就是利用光能。聯(lián)合國將納米光觸媒開發(fā)列為21世紀太陽能利用計劃的重要組成部分。
什么樣的光子能激發(fā)二氧化鈦呢,從理論結構上來說,銳鈦二氧化鈦的導帶與價帶之間的間隙[我們稱之為能隙]是3.2eV 而金紅石二氧化鈦為3.0eV,所以金紅石需要光能大于3.0eV的光子而銳鈦需要大于3.2eV的光子。光子的能量E與波長λ(Lambda)與之具有反比關系E = h C / λ,所以可以知道波長小于380nm的光可以激發(fā)銳鈦型二氧化鈦。雖然銳鈦礦需要略多的能量來激發(fā),但是同樣的銳鈦礦的二氧化鈦光觸媒具有更強的氧化能力,所以被更為廣泛的使用。有研究表明接近7nm粒徑時,銳鈦礦要比金紅石更為穩(wěn)定,這也是很多納米光觸媒采用銳鈦型的原因。
當然,隨著科技的進步人類能夠已經(jīng)突破了380nm的界限,國內(nèi)外均已研發(fā)出在可見光下也有響應的光觸媒產(chǎn)品