冷触媒的基本知识
冷触媒除甲醛原理
冷触媒除甲醛原理冷触媒是一种常见的甲醛去除方法,它利用了化学原理来降解和转化甲醛分子,从而达到净化空气的目的。
下面就让我们来详细了解一下冷触媒除甲醛的原理。
我们需要知道什么是甲醛。
甲醛是一种常见的有机化合物,具有刺激性气味和毒性。
它广泛存在于我们的生活环境中,例如新装修的房屋、家具、化妆品等。
长期接触甲醛会对人体健康造成危害,引起头痛、咳嗽、皮肤过敏等症状,甚至还会导致癌症。
因此,净化室内空气中的甲醛对我们的健康至关重要。
冷触媒除甲醛的原理是基于催化反应。
冷触媒主要由活性组分和载体组成,活性组分可以是金属氧化物,如二氧化钛、氧化锌等。
当甲醛分子与冷触媒接触时,活性组分会吸附甲醛分子,并在一定条件下催化氧化反应。
具体来说,冷触媒除甲醛的过程可以分为两个步骤。
首先是吸附阶段。
甲醛分子会在冷触媒表面被吸附,并与活性组分发生物理或化学吸附作用。
这个过程类似于甲醛分子与冷触媒之间的相互作用,使甲醛分子紧密地附着在冷触媒表面。
接下来是催化反应阶段。
在吸附阶段之后,甲醛分子与氧气发生氧化反应,生成二氧化碳和水。
这个反应是一个催化反应,活性组分在其中起到催化剂的作用。
催化反应可以加速甲醛分子的氧化,从而更快地将甲醛转化为无害的物质。
冷触媒除甲醛的原理是基于催化反应,它利用了活性组分的催化作用来将甲醛分子转化为无害的物质。
冷触媒具有高效、安全、无二次污染等优点,因此被广泛应用于家庭、办公室等场所的甲醛治理中。
需要注意的是,冷触媒除甲醛的效果受到多种因素的影响。
例如,温度、湿度、空气流动情况等都会对冷触媒的除甲醛效果产生影响。
同时,冷触媒也需要定期更换或进行清洗,以保证其除甲醛效果的持久性。
冷触媒除甲醛的原理是基于催化反应,利用活性组分对甲醛分子进行吸附和氧化,从而将甲醛转化为无害的物质。
冷触媒除甲醛具有高效、安全、无二次污染等优点,是一种常见的甲醛治理方法。
但需要注意的是,冷触媒的除甲醛效果受到多种因素的影响,且需要定期更换或清洗以维持其效果。
制冷基础知识精选全文完整版
可编辑修改精选全文完整版制冷基础知识——制冷剂制冷剂的命名与标识制冷剂的标识符号由字母“R”和它后面的一组数字和字母构成。
“R”是英语中制冷剂(refrigerant)的首字母,后面的数字则根据制冷剂的化学组成按一定规则编写。
▍无机化合物制冷剂:无机物制冷剂的符号是R7加上该物质的分子量的整数部分,例如氨的符号表示是R717。
▍氟利昂制冷剂:氟利昂的分子通式是CmHnFxClyBrz,其中,n+x+y+z=2m+2,简写为R(m-1)(n+1)(x)B(z)。
分子中含氯、氟、碳的完全卤代烃简称为“CFC”制冷剂,例如R12分子中含氢、氯、氟、碳的不完全卤代烃简称为“HCFC”制冷剂,例如R22分子中含氢、氟、碳而不含氯的卤代烃简称“HFC”制冷剂,例如R134a▍碳氢化合物制冷剂,简称“HC”制冷剂:a.饱和碳氢化合物,命名规则基本上和它的衍生物氟利昂一样。
例如:丙烷代号为R290:(分子式为C3H8,m=3,n=8,x=0,那么m-1=2,n+1=9);但丁烷代号为R600是个例外(化学式为CH3CH2CH2CH3);同素异构物在代号后面加字母a以示不同,如异丁烷代号为R600a(它的化学式为CH(CH3)3)。
b.非饱和碳氢化合物与他们的卤族元素衍生物的符号命名是先在R后面写上一个“1”,然后再按氟利昂编号规则书写“1”后面的数字,例如乙烯代号为R1150 (它的化学式是C2H4)。
c.环状有机物,是在R后面先写上一个“C”,然后按氟利昂的命名方法书写后面的数字。
如八氟环丁烷,它的化学式为C4H8,代号为RC318。
▍混合物制冷剂a. 共沸制冷剂,是由两种或两种以上互相混溶的单纯制冷剂按一定比例混合而成。
这种混合物在固定的压力下蒸发或者冷凝时,蒸发温度或冷凝温度保持不变,气相和液相的组分也保持不变,就好象单纯的制冷剂一样。
其代号规定为在R后面的第一个数字为5,其后的两位数字按混合工质命名的先后次序编写,最早命名的共沸制冷剂就记为R500,以后依次为R501、R502、R503等。
冷媒基本常识
1.蒸发压力要高
蒸发温度会随应用温度而变化,例如冰水机之蒸发温度约为 0~5℃,冷冻库主机之蒸发温度约为-20 ~ -30℃,家用空调机之蒸发 温度约为5~10℃。蒸发温度愈低,蒸发压力亦愈低,若冷媒之蒸发压 力低於大气压力时,则空气易侵入系统,系统处理上较为困难,因此 希望冷媒在低温蒸发时,其蒸发压力可高於大气压力。
CH3-CH2CI
1891
硫酸与碳氢化合物 H2SO4,C4H10,C5H12,(CH3)
2CH-CH3
20世纪 溴乙烷(R160B1)
CH3-CH2Br
1912
四氯化碳
CCI4
水蒸气(R718)
H2O
20世纪20年 异丁烷(R600a) 代
(CH3)2CH-CH3
丙烷(R290)
CH3-CH2-CH3
2.蒸发潜热要大
冷媒之蒸发潜热大,表示使用较少的冷媒便可以吸收大量的热 量。
3.临界温度要高
临界温度高,表示冷媒凝结温度高,则可以用常温的空气或水来 冷却冷媒而达到凝结液化的作用。
4.冷凝压力要低
冷凝压力低,表示用较低压力即可将冷媒液化,压缩机之压缩比 小,可节省压缩机之马力。
5.凝固温度要低
粗汽油
二氧化碳(R744)
CO2
19世纪60年 氨(R717)
NH3
代
甲基胺(R630)
CH3(NH2)
乙基胺(R631)
CH3-CH2(NH2
去除一氧化碳的冷触媒催化剂
去除一氧化碳的冷触媒催化剂一氧化碳是一种常见的有毒气体,它是因不完全燃烧或氧化碳负载在酸性气氛中而生成的。
在工业生产和日常生活中,一氧化碳排放量巨大,对环境和人体健康可能带来严重危害。
因此,有效去除一氧化碳成为了一个亟待解决的问题。
目前,去除一氧化碳的冷触媒催化剂被广泛研究和应用,具有高效、环保等特点。
本文将对去除一氧化碳的冷触媒催化剂进行研究和探讨,以期为相关研究提供一定的参考和指导。
一、一氧化碳的来源及危害一氧化碳(CO)是一种无色、无味、有毒的气体,在大气中含量很低。
一氧化碳主要来源于燃烧过程,如汽车排放、工业废气、燃煤、燃气等。
一氧化碳是一种很容易与血红蛋白结合的气体,它会影响血液中氧分子的运输,导致机体氧合作用受阻,引起供氧不足,严重者可能导致窒息和死亡。
因此,一氧化碳被称为“沉默的杀手”,对人体健康构成潜在危害。
二、冷触媒催化剂的基本原理冷触媒催化剂是一种在低温下工作的催化剂,它能够将有害气体在较低温度下催化转化为无害或低毒的气体。
在催化剂表面,氧化还原反应通过物质的吸附、解离和重新组合等过程进行。
冷触媒催化剂的主要原理是通过表面上的活性中心,将一氧化碳和氧气催化反应生成二氧化碳和水,实现对一氧化碳的高效去除。
三、常见的冷触媒催化剂种类及机理1. 银基冷触媒催化剂银基冷触媒催化剂是目前应用较广泛的一种催化剂,它具有高效、稳定等特点。
银基冷触媒催化剂的机理是在催化剂表面银原子与一氧化碳氧原子发生催化反应,生成CO2和水。
该种冷触媒催化剂具有高的反应活性和选择性,对一氧化碳的去除效果显著。
2. 铜基冷触媒催化剂铜基冷触媒催化剂是另一种常见的冷触媒催化剂,它在低温下能有效催化一氧化碳氧化反应。
铜基冷触媒催化剂的机理是利用铜在表面的化学和物理性质,在低温下活化氧分子,与一氧化碳气体发生氧化还原反应,生成CO2和水。
铜基冷触媒催化剂具有良好的稳定性和催化活性,适用于一氧化碳的高效去除。
3. 铂基冷触媒催化剂铂基冷触媒催化剂是一种高效的氧化剂,具有良好的催化活性和选择性。
冷触媒除甲醛原理
冷触媒除甲醛原理
冷触媒除甲醛原理
随着现代化生活的发展,人们对室内空气质量的要求越来越高。
然而,室内空气中的甲醛等有害物质却时常成为影响室内空气质量的主要因
素之一。
为了解决这一问题,冷触媒除甲醛技术应运而生。
冷触媒除甲醛技术是一种利用化学反应将甲醛等有害物质转化为无害
物质的技术。
其主要原理是利用触媒的作用,将甲醛等有害物质氧化
分解为二氧化碳和水。
具体来说,冷触媒除甲醛技术是通过将触媒涂覆在特定的材料上,然
后将这些材料制成过滤器,将室内空气通过过滤器,使甲醛等有害物
质与触媒发生化学反应,转化为无害物质。
触媒在这个过程中起到了
催化剂的作用,能够加速化学反应的进行,从而使甲醛等有害物质得
以快速分解。
冷触媒除甲醛技术的优点在于其不需要加热,因此能够在室温下进行,不会产生二次污染。
同时,触媒的使用寿命较长,能够持续地进行甲
醛等有害物质的分解,从而保证室内空气的质量。
除了冷触媒除甲醛技术外,还有其他一些常见的室内空气净化技术,
如活性炭吸附、紫外线杀菌等。
这些技术各有优缺点,需要根据实际
情况选择合适的技术进行室内空气净化。
总之,冷触媒除甲醛技术是一种高效、环保的室内空气净化技术,能
够有效地将甲醛等有害物质转化为无害物质,保障人们的健康和舒适。
论冷触媒风触媒暗触媒等
论冷触媒,空气触媒,暗触媒随着光触媒这个新在中国市场逐渐升温,越来越多的人投入到这个领域中来,但是由于这个陌生的领域对大多数人来说太不可思议了,很多人对光触媒,纳米光触媒缺乏必要的了解。
在纳米时代这个巨大的商机面前我们也发现有不少投机分子进入了这个领域,利用人们的不甚了解鱼目混珠。
在光触媒流行一段时间之后,市面上出现了冷触媒,空气触媒,暗触媒,风触媒等各类触媒,都号称自己的产品是光触媒的替代产品,是国际最新的产品,具有全世界领先的水准,那么这些产品与光触媒的关系到底是什么呢?首先,我们要注意的是光触媒并非简单的一种产品,其实它是一个行业,一个学科,一个科学领域。
从上个世纪70年代起,以日本,德国为首的世界经济科技强国投入了大量资源对这个领域进行研究。
截至到2004年,联合国“未来太阳能利用”计划、美国的“星球大战”计划、日本“创造科学技术推进事业”计划、西欧“尤里卡” 计划、以及我国的“纳米科学攀登”计划、“863”计划、“973”计划都将它列入重点研究开发计划。
那么这样一门学科,全球的投入不下近百亿美元,而日本著名的东陶(TOTO)更是斥资2亿美元进行专利布局以期获得日本市场的领导地位。
这样一个全世界科学家都为之奋斗的科学领域,我们很难想象为什么到了中国,随便一个注册资金不过百万人民币的小贸易公司都轻易的说一句,光触媒已经被淘汰了,我这个XX触媒是目前国际上最好的,不要光就能有完美的效果。
我们注意到,光触媒的原理是利用光能转换成化学能进行,所以完全符合能量守恒的规律,其实是在太阳能或者电能利用的框架中的。
那么所谓的冷触媒,空气触媒,暗触媒,风触媒又是什么来提供能量的呢?我们可以检索中国科技期刊文库,其中可以找到大量的光触媒的研究报告,但是冷触媒,空气触媒,暗触媒和风触媒的结果是空。
而在google日本做相关的检索,也可以发现冷触媒,空气触媒,暗触媒大都是出现在中国某公司的网站上,中国国家图书馆日文期刊检索也无法找到相关内容。
冷触媒原理
冷触媒原理冷触媒原理是一种广泛应用于环境保护领域的技术,它通过催化剂的作用,将有害气体转化为无害物质,从而净化空气。
冷触媒广泛应用在汽车尾气处理、工业废气处理和室内空气净化等领域,起到了重要的环境保护作用。
冷触媒原理的核心是催化剂的作用。
催化剂是一种物质,它能够加速化学反应的速率,而自身并不参与反应。
催化剂的种类很多,常见的有铂、钯、钼等金属氧化物,它们具有很高的化学活性,能够促使反应发生。
在冷触媒中,催化剂通常被涂在高表面积的陶瓷或金属材料上,以增加反应的速率。
冷触媒原理的关键步骤是氧化还原反应。
当有害气体与催化剂接触时,发生氧化还原反应,有害气体被氧化转化为无害物质。
以汽车尾气处理为例,尾气中的一氧化碳和氮氧化物是主要的有害气体。
当尾气经过冷触媒装置时,一氧化碳和氮氧化物与催化剂发生反应,被氧化转化为二氧化碳、水和氮气等无害物质。
冷触媒的工作原理是基于化学反应的速率与温度的关系。
触媒反应速率与温度成正比,随着温度的升高,反应速率也增加。
因此,冷触媒通常在较低的温度条件下工作,以提高反应速率。
此外,冷触媒还能够在较宽的温度范围内工作,适应不同条件下的废气处理需求。
冷触媒在环境保护领域发挥着重要的作用。
汽车尾气是空气污染的重要来源之一,尤其是一氧化碳和氮氧化物对人体健康影响较大。
通过在汽车尾气系统中加装冷触媒装置,可以有效地净化尾气,降低有害气体的排放量。
同时,工业废气和室内空气中的有害气体也可以通过冷触媒来处理,保护环境和人类健康。
冷触媒技术的发展还面临一些挑战。
首先,催化剂的活性和稳定性是冷触媒技术的关键。
催化剂的活性要高,才能提高反应速率;而催化剂的稳定性要好,才能保证长时间的运行。
其次,冷触媒技术还需要考虑反应的选择性,以确保只有有害气体被转化,而其他无害物质不受影响。
此外,冷触媒装置的设计和工程应用也是一个挑战,需要考虑到流体力学和热力学的因素。
总的来说,冷触媒原理是一种有效的环境保护技术,能够将有害气体转化为无害物质,净化空气。
冷触媒原理
冷触媒原理
冷触媒原理是一种新型的环保技术,它可以有效地降低有害气体的排放,保护环境。
冷触媒是一种特殊的催化剂,它可以在常温下催化有害气体的氧化反应,将其转化为无害的物质,从而达到净化空气的目的。
冷触媒的原理是利用催化剂的特殊性质,将有害气体分子吸附在催化剂表面,然后通过氧化反应将其转化为无害的物质。
冷触媒的催化剂通常是由金属氧化物、稀土氧化物等材料制成,这些材料具有良好的催化活性和稳定性,可以在常温下催化氧化反应。
冷触媒技术广泛应用于汽车尾气净化、工业废气处理、室内空气净化等领域。
在汽车尾气净化方面,冷触媒可以将汽车尾气中的一氧化碳、氮氧化物等有害气体转化为二氧化碳、氮气等无害物质,从而减少空气污染。
在工业废气处理方面,冷触媒可以将工业废气中的有害气体转化为无害物质,达到净化空气的目的。
在室内空气净化方面,冷触媒可以有效地去除室内空气中的有害气体,提高室内空气质量。
冷触媒技术具有许多优点,如催化效率高、反应速度快、催化剂寿命长、操作简便等。
与传统的热催化技术相比,冷触媒技术不需要加热,可以在常温下催化反应,从而节省能源,减少成本。
此外,冷触媒技术还可以有效地降低有害气体的排放量,保护环境,符合可持续发展的要求。
冷触媒技术是一种新型的环保技术,具有广泛的应用前景。
随着环保意识的不断提高,冷触媒技术将会得到更广泛的应用,为保护环境、净化空气做出更大的贡献。
冷触媒
什么叫冷触媒冷触媒冷触媒,又称自然触媒,是继光触媒除臭空气净化材料之后的又一种新型空气净化材料,能在常温条件下起催化反应,在常温常压下使多种有害有味气体分解成无害无味物质,由单纯的物理吸附转变为化学吸附,边吸附边分解,祛除甲醛、苯、二甲苯、甲苯、TVOV等有害气体,生成水和二氧化碳,在催化反应过程中,冷触媒本身并不直接参与反应,反应后冷触媒不变化不丢失,长期发挥作用。
冷触媒本身无毒、无腐蚀性、不燃烧,反应生成物为水和二氧化碳,不产生二次污染,大大延长了吸附材料的使用寿命。
主要用途:冷触媒主要用于空调器、家用空气净化器、车载空气净化器等净化设备中,可用于处理人造板材,家具,墙面壁纸,化纤地毯,窗帘,床罩及室内空气中游离的甲醛,氨气,TVOC,硫化氢等有害气体。
冷触媒的作用1、自然催化冷触媒冷触媒的催化分解反应不需要紫外线、高温、高压。
在正常居住环境下就可起到催化效果来治理污染。
2、能分解多种有害气体: 冷触媒能同时催化甲醛、氨气、苯类、TVOC、硫化氢等多种有害气体与空气中的氧气发生反应,进行催化,生成水和二氧化碳。
3、长期发挥作用在催化反应过程中,冷触媒产品本身并不直接参与反应,反应后冷触媒不变化不丢失,因此一旦使用后在无外力破坏的情况下,有效期长达五年以上,基本与甲醛释放期同步,治理甲醛长期效果好。
4、安全环保冷触媒主要成分均为药品添加剂,产品无毒、无腐蚀性、不易燃;能在常温条件下起催化反应,祛除甲醛、苯、二甲苯、甲苯、TVOV等有害气体,反应生成物为水和二氧化碳,不产生二次污染。
是面向未来、最适于健康家居的安全、环保产品。
5、用途广泛冷触媒可用于处理人造板材,家具,墙面壁纸,化纤地毯,窗帘,床罩及室内空气中游离的甲醛,氨气,TVOC,硫化氢等有害气体。
冷触媒主要成分冷触媒主要成分均为食品、药品添加剂,产品无毒、无腐蚀性、不易燃;能在常温条件下起催化反应,祛除甲醛、苯、二甲苯、甲苯、TVOV等有害气体,反应生成物为水和二氧化碳,不产生二次污染。
冷触媒的基本知识
什么是冷触媒冷触媒,又称自然触媒,是继光触媒除臭空气净化材料之后的又一种新型空气净化材料,冷触媒是在光触媒基础上开发出的第二代触媒技术,也是光触媒的更新替代品。
根据吸附-催化原理,冷触媒在常温下就能对甲醛边吸附边分解,有效把空气中的甲醛和其它有毒气体分解成无污染的二氧化碳(CO2)和水(H2O),让室内空气更加绿色健康。
它跟光触媒最大的区别是不需要强光的照射就可以发生反应。
这样,冷触媒的使用范围就比光触媒大大拓宽了。
目前它已是家居除醛的最常用的材料。
冷触媒的几大特点:1、自然催化冷触媒:冷触媒的催化分解反应不需要紫外线、高温、高压。
在正常居住环境下就可起到催化效果来治理污染。
2、能分解多种有害气体:冷触媒能同时催化甲醛、氨气、苯类、TVOC、硫化氢等多种有害气体与空气中的氧气发生反应,进行催化,生成水和二氧化碳。
3、长期发挥作用:在催化反应过程中,冷触媒产品本身并不直接参与反应,反应后冷触媒不变化不丢失,因此一旦使用后在无外力破坏的情况下,有效期长达五年以上,基本与甲醛释放期同步,治理甲醛长期效果好。
4、安全环保:冷触媒主要成分均为食品、药品添加剂,产品无毒、无腐蚀性、不易燃;能在常温条件下起催化反应,祛除甲醛、苯、二甲苯、甲苯、TVOV等有害气体,反应生成物为水和二氧化碳,不产生二次污染。
是面向未来、最适于健康家居的安全、环保产品。
5、用途广泛:冷触媒可用于处理人造板材,家具,墙面壁纸,化纤地毯,窗帘,床罩及室内空气中游离的甲醛,氨气,TVOC,硫化氢等有害气体。
冷触媒与光触媒有什么区别?它有什么好处?冷触媒是一种低温低吸附的触媒,它通过催化作用使空气中的有机化合物与氧气发生分解反应,生成对人体无害的水合其它物质,从而实现在常温下清除有害细菌和容易致癌的有机化合物;光触媒则通过催化剂在空调吸气时吸附空气中的有机化合物,吸附浓度满后,在太阳下晾晒一定时间,使之变成水和二氧化碳,同时恢复吸附功能。
空气净化器普及知识
劣势:对气味净化效果弱,颗粒积聚物将成为细菌孳生的温床,安装繁琐,售后维护成本较高;容易产生臭氧,而且只对颗粒物 等大粒子气体有效果,主要用于除尘,而对于去除甲醛苯等有机物几乎没有效果。
5.吸附净化技术
使用吸附原理净化空气是一项历史悠久的技术。吸附是由于吸附剂和吸附质分子间的作用力引起的,这些作用力分为两大类---物 理作用力和化学作用力,它们分别引起物理吸附和化学吸附。活性碳是最常用的吸附剂,因为其表面积非常大,它对许多有害气体 都是很有效的,但对甲醛等有机物的作用很小,且非常容易饱和,一旦饱和,净化材料本身又变成污染源。目前使用该技术的产品 有远大、日本松下、东芝等。
紫外线杀菌作用原理与其核酸、蛋白质及酶的作用有关,通过紫外线对微生物的照射,以改变及破坏微生物的组织结构 (DNA-核酸),破坏细胞或病毒的核酸结构和功能。导致核酸结构突变,生物体丧失复制、繁殖能力,功能遭受破坏,从而达 到消毒、杀菌的目的。紫外线净化杀菌在许多空气净化器中都普遍使用,同时还被用来做实验室和手术室的杀菌。尤其是使用光 触媒原理的净化器必然会用到紫外线灯。
空气净化器普及知识
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目录
一、概述 二、空气净化器的技术分类 三、空气净化器的主要性能指标 四、空气净化器常用术语 五、空气净化器的主要构造 六、使用人群及场所
一、概述
1、空气净化器定义 对室内空气中的固态污染物、气态污染物等具有
一定去除能力的电器装置。
2、气净化器发展历程
第二代产品:上世纪80年代,净化器的第二层次产品进入市场,并逐渐用于宾馆、商店、学校、机关以及医 院的病房。第二代产品在具备第一代产品物理性能的基础上,增加了静电除尘、负离子发生、臭氧发生等功能。 这种多功能净化器不仅能消烟除尘,而且具有消毒、杀菌、除臭去味、去颜料色素以及消除一氧化碳等有害气体 的功能。但是,第二代净化器仍然存在着不能分解有机污染物的弊端,而且,臭氧发生器不能人机同室,所以使 用起来不方便。
冷触媒原理
冷触媒原理冷触媒是一种在低温下即可催化化学反应的催化剂。
它在化学工业、环境保护和能源领域有着广泛的应用。
冷触媒的原理是基于其特殊的表面结构和化学成分,能够降低化学反应的活化能,从而加速反应速率。
冷触媒的原理主要包括以下几个方面:1. 表面活性位点,冷触媒的表面具有丰富的活性位点,这些位点能够吸附反应物质并促进化学键的断裂和形成。
这些活性位点通常是催化剂表面的缺陷或者特定的化学官能团,能够吸引反应物质并降低其活化能。
2. 反应物质的吸附,冷触媒能够吸附反应物质到其表面,并使之在表面上发生化学反应。
吸附是化学反应发生的第一步,通过吸附,反应物质分子之间的距离缩短,有利于化学键的形成和断裂。
3. 电子转移,冷触媒表面的活性位点能够参与电子的转移,从而促进反应物质之间的电荷重新分布,有利于反应的进行。
电子转移还能够调控反应物质之间的键合状态,从而影响反应的选择性和活性。
4. 表面扩散,冷触媒表面的反应物质在吸附后会发生扩散,这有利于反应物质之间的相互作用,促进反应的进行。
表面扩散还能够使反应物质在催化剂表面上均匀分布,提高反应的效率。
冷触媒的原理使其在低温下即可催化化学反应,这对于一些高能耗、高温度的传统反应过程具有重要意义。
例如,在汽车尾气净化中,冷触媒能够在较低的温度下催化氮氧化物和一氧化碳的氧化反应,从而净化废气。
在化工生产中,冷触媒能够降低反应温度,减少能源消耗,并提高产品的选择性和产率。
在能源领域,冷触媒能够促进燃料电池的氢氧化反应,提高能源转化效率。
总之,冷触媒的原理是基于其特殊的表面结构和化学成分,能够降低化学反应的活化能,加速反应速率。
它在化学工业、环境保护和能源领域有着广泛的应用前景,对于提高化工生产效率、净化环境、提高能源利用效率具有重要意义。
在室温且无光条件下可完全分解甲醛的冷触媒材料及其设备制作方法与设计方案
本技术涉及一种在室温且无光条件下可完全分解甲醛的冷触媒材料及其制备方法,所述冷触媒材料包括:金属氧化物MxOy纳米颗粒、以及包覆于所述金属氧化物MxOy纳米颗粒表面的磷酸化纳米氢化层M3x(PO4zHz)2y,其中z为0.001~0.05,优选为0.005~0.01;所述金属氧化物MxOy纳米颗粒选自Al2O3、Ga2O3、SiO2、GeO2、Sc2O3、Y2O3、TiO2和ZrO2中的一种,优选为Al2O3、SiO2、TiO2或ZrO2。
权利要求书1.一种冷触媒材料,其特征在于,所述冷触媒材料包括:金属氧化物MxOy纳米颗粒、以及包覆于所述金属氧化物MxOy纳米颗粒表面的磷酸化纳米氢化层M3x(PO4-zHz)2y,其中z为0.001~0.05,优选为0.005~0.01;所述金属氧化物MxOy纳米颗粒选自Al2O3、Ga2O3、SiO2、GeO2、Sc2O3、Y2O3、TiO2和ZrO2中的一种,优选为Al2O3、SiO2、TiO2或ZrO2。
2.根据权利要求1所述的冷触媒材料,其特征在于,所述金属氧化物MxOy纳米颗粒的直径为3~300 nm,优选为5~50 nm。
3.根据权利要求1或2所述的冷触媒材料,其特征在于,所述磷酸化纳米氢化层M3x(PO4-zHz)2y的厚度为0.3~30 nm,优选为0.5~5 nm。
4.根据权利要求1-3中任一项所述的冷触媒材料,其特征在于,所述冷触媒材料的总直径为5~15 nm。
5.一种如权利要求1-4中任一项所述的冷触媒材料的制备方法,其特征在于,采用低温非水溶剂热技术在金属氧化物MxOy纳米颗粒表面原位包覆一层磷酸化纳米氢化层M3x(PO4-zHz)2y,其制备步骤如下:(1)将金属氧化物MxOy纳米颗粒、金属卤化物、活性氢源和磷酸H3PO4加入有机溶剂中并混合,得到前驱体;其中,;(2)将步骤(1)所得前驱体置于反应釜中后,在100~300℃下进行溶剂热处理1~100小时;(3)步骤(2)反应结束后,再经离心、洗涤和干燥,得到所述冷触媒材料。
制冷剂常识-管理文书-
因为如此,所以人为释放如不加限制,便很容易引起全球迅速变暖。
氟利昂所含的氟原子的个数愈多,对人体愈无害,对金 属的腐蚀性愈小,氟利昂用"R"和后面的数字表示,如 氟利昂11即R11。
武汉理工大学 轮 机 工 程
为保护环境,国际公约强制规定:目前制冷空调业大量使 用的制冷剂氟利昂(R22)将全面禁用。发达国家必须在 2030年前全面禁用,发展中国家也不迟于2040年,世界各 国的制冷空调巨子都在抓紧研发寻找对臭氧层无破坏的新 冷媒,而国内空调企业也已开始试产新冷媒空调。 据了解,在家用制冷空调行业,目前普遍使用的制冷剂是 属于HCFC的R22,这种制冷剂的大量使用破坏了高空臭氧 层,从而导致全球变暖。相比之下,环保型的新冷媒 R410a,对臭氧层的破环率为零,制冷、制热效率高,能 使空调器能效比升高约10%,被国际制冷界认为是目前家 用空调的最佳冷媒。
武汉理工大学 轮 机 工 程
南极臭氧洞一经发现,立即引起了科学界及整个国际社会的高度重视 。科学家需要对这一问题的许多现象和特征进行探索,最初对南极臭 氧洞的出现有过三种不同的解释:
第一种解释认为,南极臭氧洞的发生是因为对流层的低臭氧浓度的空 气传输到达平流层,稀释了平流层臭氧的浓度;
第二种解释认为,南极臭氧洞是由于宇宙射线的作用在高空生成氮氧 化物的结果;
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人类诞生几百万年以来,一直和自然界相安无事。因为人类的活动 能力,也就是破坏自然界的能力很弱,最多只能引起局地小气候的 改变。
冷触媒的基本知识
什么是冷触媒冷触媒,又称自然触媒,是继光触媒除臭空气净化材料之后的又一种新型空气净化材料,冷触媒是在光触媒基础上开发出的第二代触媒技术,也是光触媒的更新替代品。
根据吸附-催化原理,冷触媒在常温下就能对甲醛边吸附边分解,有效把空气中的甲醛和其它有毒气体分解成无污染的二氧化碳(CO2)和水(H2O),让室内空气更加绿色健康。
它跟光触媒最大的区别是不需要强光的照射就可以发生反应。
这样,冷触媒的使用范围就比光触媒大大拓宽了。
目前它已是家居除醛的最常用的材料。
冷触媒的几大特点:1、自然催化冷触媒:冷触媒的催化分解反应不需要紫外线、高温、高压。
在正常居住环境下就可起到催化效果来治理污染。
2、能分解多种有害气体:冷触媒能同时催化甲醛、氨气、苯类、TVOC、硫化氢等多种有害气体与空气中的氧气发生反应,进行催化,生成水和二氧化碳。
3、长期发挥作用:在催化反应过程中,冷触媒产品本身并不直接参与反应,反应后冷触媒不变化不丢失,因此一旦使用后在无外力破坏的情况下,有效期长达五年以上,基本与甲醛释放期同步,治理甲醛长期效果好。
4、安全环保:冷触媒主要成分均为食品、药品添加剂,产品无毒、无腐蚀性、不易燃;能在常温条件下起催化反应,祛除甲醛、苯、二甲苯、甲苯、TVOV等有害气体,反应生成物为水和二氧化碳,不产生二次污染。
是面向未来、最适于健康家居的安全、环保产品。
5、用途广泛:冷触媒可用于处理人造板材,家具,墙面壁纸,化纤地毯,窗帘,床罩及室内空气中游离的甲醛,氨气,TVOC,硫化氢等有害气体。
冷触媒与光触媒有什么区别?它有什么好处?冷触媒是一种低温低吸附的触媒,它通过催化作用使空气中的有机化合物与氧气发生分解反应,生成对人体无害的水合其它物质,从而实现在常温下清除有害细菌和容易致癌的有机化合物;光触媒则通过催化剂在空调吸气时吸附空气中的有机化合物,吸附浓度满后,在太阳下晾晒一定时间,使之变成水和二氧化碳,同时恢复吸附功能。
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什么是冷触媒
冷触媒,又称自然触媒,是继光触媒除臭空气净化材料之后的又一种新型空气净化材料,冷触媒是在光触媒基础上开发出的第二代触媒技术,也是光触媒的更新替代品。
根据吸附-催化原理,冷触媒在常温下就能对甲醛边吸附边分解,有效把空气中的甲醛和其它有毒气体分解成无污染的二氧化碳(CO2)和水(H2O),让室内空气更加绿色健康。
它跟光触媒最大的区别是不需要强光的照射就可以发生反应。
这样,冷触媒的使用范围就比光触媒大大拓宽了。
目前它已是家居除醛的最常用的材料。
冷触媒的几大特点:
1、自然催化冷触媒:
冷触媒的催化分解反应不需要紫外线、高温、高压。
在正常居住环境下就可起到催化效果来治理污染。
2、能分解多种有害气体:
冷触媒能同时催化甲醛、氨气、苯类、TVOC、硫化氢等多种有害气体与空气中的氧气发生反应,进行催化,生成水和二氧化碳。
3、长期发挥作用:
在催化反应过程中,冷触媒产品本身并不直接参与反应,反应后冷触媒不变化
不丢失,因此一旦使用后在无外力破坏的情况下,有效期长达五年以上,基本与甲
醛释放期同步,治理甲醛长期效果好。
4、安全环保:
冷触媒主要成分均为食品、药品添加剂,产品无毒、无腐蚀性、不易燃;能在常温条件下起催化反应,祛除甲醛、苯、二甲苯、甲苯、TVOV等有害气体,反应生成物为水和二氧化碳,不产生二次污染。
是面向未来、最适于健康家居的安全、环保产品。
5、用途广泛:
冷触媒可用于处理人造板材,家具,墙面壁纸,化纤地毯,窗帘,床罩及室内空气中游离的甲醛,氨气,TVOC,硫化氢等有害气体。
冷触媒与光触媒有什么区别?它有什么好处?
冷触媒是一种低温低吸附的触媒,它通过催化作用使空气中的有机化合物与氧气发生分解反应,生成对人体无害的水合其它物质,从而实现在常温下清除有害细菌和容易致癌的有机化合物;光触媒则通过催化剂在空调吸气时吸附空气中的有机化合物,吸附浓度满后,在太阳下晾晒一定时间,使之变成水和二氧化碳,同时恢复吸附功能。
总体来说,这二者没有很大的区别,只是工作过程不同而已。
相对于冷触媒而言,光触媒虽然也是一种解决有害气体污染的有效办法,但与冷触媒不同,光触媒需要吸附材料将有害气体吸附分解,随着使用时间的延长,效率会不断下降。
因此在使用一段时间后,需将其置于强烈阳光下曝晒,使吸附材料所含有害气体分解挥发,如果曝晒不充分或不及时,不仅光触媒无法再分解有害气体,而且由于吸附材料中的有害气体挥发而造成二次污染,其吸附的颗粒悬浮物甚至会成为细菌衍生的温床。
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★→产品参考:
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★→视频参考:
/pg/topicdetail/topicPlay.php?tid=3448251&uid=1645988030&t =1#24535177
★→科技之光-臭氧报道:
/b/27336671-1645988030.html
★→中央电视台臭氧健康节目:
/b/27344964-1645988030.html。