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拥有核心技术

杀菌机理

催化剂产生的活性羟基、超氧离子、空穴、Lewis酸活性位点都可以与生物大分子物质如脂类、蛋白质、酶类以及核酸大分子反应,直接损害或通过一系列氧化链式反应而对细菌内部结构进行广泛催化裂解,激发链式反应致使细菌蛋白质和脂类分解(如多肤链断裂和糖类解聚),以此达到杀灭细菌并使其彻底分解的目的。

为了您和家人的健康,专家提醒您室内污染不容忽视,装修或入住后一定要对室内细菌污染做一次检测!


除氨机理

通过纳米材料和无机抗菌试剂经多次固载、活化合成具有二维纳米层状多孔结构。通过喷涂叠加形成兼具无机多孔结 构和催化活性的三维微细孔涂层,干燥后纳米层状多孔结构中均匀随机分布多点催化活性中心,具有强吸附性活性和 高效催化氧化能力,利用材料的多层孔道结构及自身酸性优势,将氨气迅速吸附并锁定于其微细孔道,将空气中的氧 气与氨高效吸附结合,通过其催化活性中心转化为健康的氮气和水。

除苯机理

通过纳米硅酸盐材料和相应溶解性试剂,经过高温溶解、发泡、煅烧、活化最终合成具有二维可控毛细多孔结构的纳米 材料。通过喷涂叠加形成具有强吸附活性的三维多体系孔道结构的催化剂涂层,干燥后具有纳米尺寸的大孔道及高比表 面积的微细强吸附结构,苯分子动力学直径远小于其孔径,高比表面积使其具有强物理静电吸附能力,是有效的疏水亲 有机物表面,将空气中挥发的含苯类物质首先吸附于其表面,最终通过其丰富的毛细漏斗型微孔道结构将其锁定在孔道 结构中,在催化剂作用下将锁定的苯及其他VOC、TVOC直接分解为二氧化碳和水。

除甲醛机理

通过纳米催化材料和高活性插层溶剂,经多次融合、活化最终合成具有层状结构的二维纳米结构。通过喷涂叠加形成无机多孔兼具高反应活性和高催化活性的三维致密立体微孔催化剂涂层,干燥后具有纳米尺寸的微细孔结构,其高化学反应活性,使甲醛的羰基不饱和键形成碳氧双键,将游离态甲醛转化为化合态而被固定于微细孔道,利用纳米微细孔的高催化活性,采用国际领先除甲醛RCD 技术(room temperature catalytic decomposition——室温催化氧化技术),在室温条件下将固定于微细孔结构中的甲醛污染物快速催化分解成二氧化碳和水。


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