由于普通的二氧化钛光催化材料仅能在紫外线条件下才能发挥作用,而紫外线在人类生活空间中占的比重很小,这就大大限制了其在空气净化领域的推广应用。为了提高其对太阳光尤其是可见光的利用效率,国内外的科研工作者进行了大量研究证明,阴离子掺杂尤其是氮掺杂是实现纳米TiO2可见光催化性能的最好选择之一。但由于O-Ti结合能为464eV高于N-Ti结合能396eV,氮离子难以进入二氧化钛的晶格实现氮掺杂,这一难题引起了国内外的高度关注,目前已有大量关于氮掺杂纳米二氧化钛(N-TiO2)制备的研究工作发表,但大都存在反应时间长、工艺复杂以及热处理造成晶粒长大和硬团聚等问题。因而国内外市场尚无纳米N-TiO2粉体的销售。目前市场上主要采用未掺杂纳米粉体,在紫外线照射条件下实现光催化应用,严重影响该技术应用于缺少紫外线的室内外等场所。

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掺杂机理分析图

 

公司核心研发团队自2003年开始针对N-TiO2的制备问题进行了长期研究,成功地开发和掌握了具有自主知识产权的低温水热合成与同步氮掺杂制备工艺,在国家十二五纳米重大专项经费的资助下,实现了纳米粉体的低成本规模化制备,所制备的N-TiO2粉体具有良好的降解有毒有害气体和抗菌抑菌等可见光催化性能。

产品经国家室内环境及室内环保产品质量监督检验中心检验,产品在30W日光灯的照射下24小时对持续挥发源的甲醛光降解率达到87%,对TVOC(挥发性有机物)的24小时去除率达到72%;中科院理化技术研究所抗菌中心依据GB/T23763-2009标准的抗菌检测结果表明,产品在可见光的照射下,24小时对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的光催化抗菌率均大于99%







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