產品詳細介紹
針對廢氣處理技術的研究開發力度不斷加大,除以往傳統的處理工藝技術外,一些新的技術也逐步被開發應用,為廢氣的治理提供了更多的途徑。其中翰武時代研發的納米廢氣凈化技術就有廣闊的發展前景。
nap納米廢氣凈化技術采用納米電能材料與吸附性材料、以及殺菌材料、材料等復配,nap納米廢氣凈化材料經納米超加工,混煉焙燒,制成復合功能陶粒,作為廢氣設備的核心材料。不僅對空氣中的有毒有害氣體具有、持久的凈化作用和長效廣譜的殺菌作用,而且高溫焙燒形成的開放式孔孔隙率高,吸附性強,透氣率高,能保證所有通過氣體均得到凈化處理,風阻很小。
其凈化作用及原理包括:
1)吸附:nap納米廢氣凈化材料具有其它產品所無法比擬吸附能力。這是因為,不僅復配材料中本身含有吸附性材料,特別是經超加工形成了顆粒間大量納米級孔,使nap納米廢氣凈化材料每克陶粒的比表面積達到了500平米以上,而且高溫燒結成型不會造成孔的堵塞,這樣就形成了大量的開放性孔,吸附容量遠超其他材料。另外很重要一點就是:大量的電極由于其靜電場作用,有效提高了其吸附能力,同時避免了有害物質的回放。
2)離子的化學分解自潔作用:我們知道,普通吸附性材料 的弊端就是飽和回放問題。很多吸附性材料在使用初期效果尚可,但很快就會飽和失效,并造成回放。nap納米廢氣凈化材料的核心作用之一就是能夠持續不斷地產生羥基負離子。羥基負離子不僅對人體十分有益,而且具有極高的氧化還原電位,對空氣中各種有毒有害物質的分解能力極強,幾乎可以分解一切有機物。因此它可以有效分解去除材料吸附的有害物質,使材料得到自潔,保證其長期功效。
3)釋放性凈化空氣:nap納米廢氣凈化材料產生的大量羥基負離子不僅能夠分解材料自身吸附的有毒有害物質,而且可以利用空調的送風作用,向室內空氣中釋放羥基負離子,主動捕捉分解室內空氣中的甲醛、苯、氨等有毒有害氣體,使環境空氣得到凈化,并增加室內的負離子,使空調同時成為一臺空氣凈化機和空氣清新機。除了對空氣中的有害氣體分子進行分解之外,nap納米廢氣凈化材料釋放的大量的羥基負離子還會吸附到空氣中的塵埃及有害大分子團上,形成重離子沉降下來,從而使環境空氣得到凈化。
4)長效殺菌:空調中的過濾凈化部分是細菌的繁殖地,為使室內空氣衛生,殺菌是十分必要的。nap納米廢氣凈化材料中不僅有常規的銀離子殺菌材料,對大腸桿菌等普通病菌具有很高的殺菌率,而且采用了日本阿匹扎斯殺菌材料,通過破壞細菌的細胞膜或細胞壁,阻礙其細胞的合成來殺滅各種細菌,因此不僅對普通病菌具有很好的殺菌效果,對真菌等的殺菌效率也很高。另外,負離子的廣譜殺菌作用還有助于殺滅室內環境中的細菌。
nap納米廢氣凈化技術的功能及特點可用十二個字概括:即、廣譜、、持久、方便、。
經 環保產品質量監督檢驗中心檢測,以涂料為載體,在甲醛、苯、氨的原始濃度超過國標十倍情況下,nap納米廢氣凈化技術的去除率分別為92.6%、93.7%和95%,四天后均降到國標內。其凈化空氣機理是通過多種方式實現,因此可同時祛除多種有害氣體及異味。nap納米廢氣凈化材料全部由天然無機材料制成,、無害、無副作用,放射性檢測達 a級標準,其使用范圍不受限制。配方中采用的電能材料衰變期超過幾千年,因此只要載體在,其功能就在。可直接添加到各種成品水性涂料中,也可以在涂料廠生產過程中添加,并不需改變原生產工藝,所以使用十分方便。nap納米廢氣凈化材料可以 釋放對人體極為有益的羥基負離子和遠紅外線,所以對提高人體的免疫能力,增強身體抵抗力有明顯的作用。
作為nap納米廢氣凈化技術的研發生產機構,北京翰武時代科技有限公司的前身為北京樂柏奇研究所。是一家集研發、生產、市場推廣于一體的科技型企業。在北京化工大學、天津大學、北京農機研究院、中國紡織科學研究院、河北工業大學等科研院均設有化學合作研發部。憑借雄厚的技術實力以具有自主知識產權的水凈化,生命活化和空氣凈化、等三大系列產品,躋身于國內同行業領先地位。擁有4項 發明 ,12項實用新型 。產品技術性能和使用效果皆達到國際先進水平。產品目前已被廣泛應用于各相關工業企業中,其中,水凈化材料和空氣凈化網、空氣凈化素等產品已經成為國內化工企業、飲用水凈化企業和空調、空氣凈化機企業、涂料生產企業的指定供應商,并通過sgs認證,達到出口歐盟產品標準。在環保功能材料等行業領域享有較高的知名度。
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低溫等離子體是繼固態、液態、氣態之后的物質第四態,由電子、離子、自由基和中性粒子組成。低溫等離子體產品利用螺旋波低溫冷光技術產生的高能離子束和電子束形成的低溫等離子體,以每秒800萬次-5000萬次的速度反復轟擊異味氣體分子,去、電離、裂解廢氣中的各種成分,從而發生氧化等一系列的化學反應。等離子處理廢氣的原理如下:
1. 等離子通電后會形成一個1.5萬伏的高壓電場,廢氣在進入的時候被電離,分子鍵斷裂,廢氣分子被分解成高能電子。
2. 氧氣O2被電離成O- (游離態的氧原子),因游離氧所攜正負電子不平衡,所以需要與氧分子結合,進而產生臭氧O3。
3. 廢氣電子在O3 的作用下,被氧化成CO2 和H2O