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光触媒纳米自洁净玻璃

光触媒纳米自洁净玻璃,在现有玻璃的表面均匀地镀制由SiO2与TiO2或ZrO2混合制成的氧化物隔离层,隔离层上还附有TiO2光触媒涂层,构成表面为TiO2的纳米层状玻璃。

光触媒纳米自洁净玻璃基本信息

光触媒纳米自洁净玻璃简介

光触媒纳米自洁净玻璃,在现有玻璃的表面均匀地镀制由SiO2与TiO2或ZrO2混合制成的氧化物隔离层,隔离层上还附有TiO2光触媒涂层,构成表面为TiO2的纳米层状玻璃。在玻璃表面及TiO2的纳米层之间设有包含高、低不同折射率的氧化物隔离层,缓冲了TiO2光触媒层的高折射率造成的强反光效应,并阻挡了玻璃中的碱金属离子向光触媒层扩散,从而破坏TiO2光触媒层晶格,影响自洁净作用;本实用新型在紫外光的作用下即可分解附着玻璃表面上的污渍,在经过雨水的冲刷作用下,无需化学药物处理及人工擦洗,实现自洁净玻璃表面的清洁作用。

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光触媒纳米自洁净玻璃造价信息

  • 市场价
  • 信息价
  • 询价

纳米玻璃

  • 玻璃
  • 13%
  • 保创光电科技(厦门)有限公司
  • 2022-12-07
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开介玻璃

  • 6mmF 绿
  • 13%
  • 广州市星之韵工程玻璃有限公司
  • 2022-12-07
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开介玻璃

  • 19mm 白
  • 13%
  • 广州市星之韵工程玻璃有限公司
  • 2022-12-07
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开介玻璃

  • 4mm 白
  • 13%
  • 广州市星之韵工程玻璃有限公司
  • 2022-12-07
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开介玻璃

  • 8mF 绿
  • 13%
  • 广州市星之韵工程玻璃有限公司
  • 2022-12-07
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玻璃

  • 5㎜平板
  • 韶关市新丰县2021年11月信息价
  • 建筑工程
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玻璃

  • 10㎜平板
  • 韶关市新丰县2021年11月信息价
  • 建筑工程
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玻璃

  • 6㎜平板
  • 韶关市新丰县2021年9月信息价
  • 建筑工程
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玻璃

  • 3mm平板
  • 韶关市新丰县2021年2季度信息价
  • 建筑工程
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玻璃

  • 5㎜平板
  • 韶关市新丰县2021年2季度信息价
  • 建筑工程
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纳米洁涂层

  • 纳米洁涂层
  • 20000m²
  • 1
  • 含税费 | 含运费
  • 2010-09-29
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纳米光触媒净化器

  • 1.名称:纳米光触媒净化器2.型号: 风量1080m3/h,功率60W电源:220V/50HZ/1Ф
  • 1台
  • 1
  • 南京肯菲特 广州兆晶 广州柯兰特
  • 中高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2020-03-24
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纳米光触媒净化器

  • 1.名称:纳米光触媒净化器2.型号:风量2100m3/h,功率60W电源:220V/50HZ/1Ф
  • 1台
  • 1
  • 南京肯菲特 广州兆晶 广州柯兰特
  • 中高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2020-03-23
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纳米光触媒净化器

  • 1.名称:纳米光触媒净化器2.型号: 风量3000m3/h,功率60W电源:220V/50HZ/1Ф
  • 4台
  • 1
  • 南京肯菲特 广州兆晶 广州柯兰特
  • 中高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2020-03-24
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纳米光触媒净化器

  • 1.名称:纳米光触媒净化器2.型号:风量5000m3/h,功率60W电源:220V/50HZ/1Ф
  • 4台
  • 1
  • 南京肯菲特 广州兆晶 广州柯兰特
  • 中高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2020-03-24
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光触媒纳米自洁净玻璃常见问题

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光触媒纳米自洁净玻璃文献

热弯夹层纳米自洁净玻璃 热弯夹层纳米自洁净玻璃

热弯夹层纳米自洁净玻璃

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大小:61KB

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热弯夹层纳米自洁净玻璃

热弯夹层纳米自洁净玻璃 热弯夹层纳米自洁净玻璃

热弯夹层纳米自洁净玻璃

格式:pdf

大小:61KB

页数: 1页

维普资讯 http://www.cqvip.com

纳米光触媒如何鉴别

国内市场上常见的光触媒产品主要分为金黄色、蛋黄色和乳白色三种颜色。一流的生产工艺和纳米级二氧化钛粒径,可以使二氧化钛在光触媒液体中均匀分布,不产生沉淀和其他絮状物,因此优质光触媒产品为淡黄色透明液体。

一般消费者在选择光触媒产品时,首先需要厂家提供带有CMA标志的灭菌检测、有害物质降解和无毒实验报告,然后再通过感官鉴别方法判断产品的品质。

劣质产品多现于乳白色产品中,此类产品静置5至10分钟即会出现沉淀,瓶底堆积大量白色颗粒物。这种沉淀说明产品分散工艺不佳,从而造成二氧化钛团聚。这种团聚会直接影响到光触媒活性,降低产品的光催化能力,进而失去污染降解效力。

优质光触媒产品无任何异味,而劣质光触媒则具有强烈的酸腐气味或较强的碱味。用简单的ph试纸就能测出产品的酸碱性。异味的出现,说明产品在生产过程中添加了大量有机成分,如磷酸等腐蚀性较强的酸类物质,喷涂后会对环境造成污染和腐蚀。

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玛雅蓝纳米光触媒简介

该产品全面采用纳米材料。纳米孔径玛雅蓝的超微细孔密度比木炭多出 5000 - 6000 倍,本品运用纳米孔径玛雅蓝的强效捕获吸附特性和纳米光触媒的光催化特性,彻底清除室内甲醛、苯、二甲苯、氨、TVOC 等装修污染。对甲醛、苯系物、氨气、TVOC 等装修污染源,分解率 99.8%以上,持久稳定不反复。杀菌抑菌,持久改善室内微气候环境、净化空气。

玛雅蓝是以天然矿物质经过特殊加工工艺制作而成,其内部孔隙的孔径在0.27-0.98纳米之间,呈晶体排列。同时具有弱电性,甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯的分子直径都在0.4-0.62纳米之间,且都是极性分子,因此玛雅蓝具有优先吸附甲醛、苯、TVOC等有害气体的特点。

电气石:电气石是地球上唯一一种带有永久电极的晶体。 电气石被粉碎的越细,所释放的能量越大,纳米电气石粉由于更大的比表面积,负离子释放能力更强。负离子又称为"空气的维生素",具有调节人体离子平衡作用,能使身心放松,活化细胞,提高自然治愈率等作用,并能抑制身体的氧化或老化,因此,负离子是现代人不可或缺的物质,此外,负离子也具有除臭的功效。

光触媒TiO_2 安全无辐射、无毒、无二次污染,且具有抗菌、消毒功能。美国环保局公布的114种有机物均被证实可通过光催化进行降解,被广泛应于于化妆品,汽车,食品添加剂中。 TiO_2性质十分稳定而且本身不参于反应。其在光照之下可将光能转换为化学能,激发周围的水分子和氧分子发生电离,呈现宝贵的光电效应。

光触媒要发挥作用,需要将其固定在家具表面,传统光触媒大多采用胶粘剂的方法对二氧化钛颗粒进行固定,例如苯丙乳液、环氧树脂、聚氨酯等。但是,这种方法中采用的有机树脂会大量包覆纳米二氧化钛颗粒,阻挡二氧化钛与光线充分接触,光催化性仅能保留 25%左右。玛雅蓝科技彻底摒弃树脂固载方式,采用晶种诱导超分子纳米自组装技术,使二氧化钛在结晶过程中逐步在基材表面堆积形成镀膜,与基材结合致密,无需添加胶黏剂,光催化活性极高。

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纳米光触媒材料

世界上能作为光触媒的材料众多,包括二氧化钛(TiO2)、氧化锌(ZnO)、氧化锡(SnO2)、二氧化锆(ZrO2)、硫化镉(CdS)等多种氧化物硫化物半导体,其中二氧化钛(Titanium Dioxide)因其氧化能力强,化学性质稳定无毒,成为世界上最当红的纳米光触媒材料。在早期,也曾经较多使用硫化镉(CdS)和氧化锌(ZnO)作为光触媒材料,但是由于这两者的化学性质不稳定,会在光催化的同时发生光溶解,溶出有害的金属离子具有一定的生物毒性,故发达国家已经很少将它们用作为民用光催化材料,部分工业光催化领域还在使用。二氧化钛是一种半导体,分别具有锐钛矿(Anatase),金红石(Rutile)及板钛矿(Brookite)三种晶体结构,其中只有锐钛矿结构和金红石结构具有光催化特性。

二氧化钛是氧化物半导体的一种,是世界上产量非常大的一种基础化工原料,普通的二氧化钛一般称为体相半导体以与纳米二氧化钛相区分。具有Anatase或者Rutile结构的二氧化钛在具有一定能量的光子激发下,能使分子轨道中的电子离开价带(Valence band)跃迁至导带(conduction band)。从而在材料价带形成光生空穴[Hole+],在导带形成光生电子[e-],在体相二氧化钛中由于二氧化钛颗粒很大,光生电子在到达导带开始向颗粒表面活动的过程中很容易与光生空穴复合,从而从宏观上我们无法观察到光子激发的效果。但是纳米的二氧化钛颗粒由于尺寸很小,所以电子比较容易扩散到晶体表面,导致原本不带电的晶体表面的2个不同部分出现了极性相反的2个微区-光生电子和光生空穴。由于光生电子和光生空穴都有很强的能量,远远高出一般有机污染物的分子链的强度,所以可以轻易将有机污染物分解成最原始的状态。同时光生空穴还能与空气中的水分子形成反应,产生氢氧自由基亦可分解有机污染物并且杀灭细菌病毒。这种在一个区域内2个微区截然相反的性质并且共同达到效果的过程是纳米技术典型的应用,一般称之为二元论。该反应微区称之为二元协同界面。

从上面介绍我们可以看到,二氧化钛的光催化反应过程,很大程度依靠第一步的光子激发,所以有足够激发二氧化钛的光子,才能提供足够的能量,我们也可以知道,光催化反应并不是凭空产生的它也是需要消耗能量的,符合能量守恒原则,它消耗的是光子,也就是光能。如果是太阳光照射光触媒就利用太阳能,灯光就是利用光能。联合国将纳米光触媒开发列为21世纪太阳能利用计划的重要组成部分。

什么样的光子能激发二氧化钛呢,从理论结构上来说,锐钛二氧化钛的导带与价带之间的间隙[我们称之为能隙]是3.2eV 而金红石二氧化钛为3.0eV,所以金红石需要光能大于3.0eV的光子而锐钛需要大于3.2eV的光子。光子的能量E与波长λ(Lambda)与之具有反比关系E = h C / λ,所以可以知道波长小于380nm的光可以激发锐钛型二氧化钛。虽然锐钛矿需要略多的能量来激发,但是同样的锐钛矿的二氧化钛光触媒具有更强的氧化能力,所以被更为广泛的使用。有研究表明接近7nm粒径时,锐钛矿要比金红石更为稳定,这也是很多纳米光触媒采用锐钛型的原因。

当然,随着科技的进步人类能够已经突破了380nm的界限,国内外均已研发出在可见光下也有响应的光触媒产品

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