[实用新型]纳米TiO2极化纤维空气净化网有效
申请号: | 200720007593.X | 申请日: | 2007-07-09 |
公开(公告)号: | CN201061628Y | 公开(公告)日: | 2008-05-21 |
发明(设计)人: | 钟喜生 | 申请(专利权)人: | 钟喜生 |
主分类号: | A61L9/22 | 分类号: | A61L9/22;A61L9/20 |
代理公司: | 厦门南强之路专利事务所 | 代理人: | 马应森 |
地址: | 361008福建省厦*** | 国省代码: | 福建;35 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 纳米 tio sub 极化 纤维 空气净化 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种空气过滤设备,尤其是涉及一种采用纳米TiO2极化纤维空气净化网。
背景技术
当前我国大多数公共场所的室内空气污染相当严重,现代建筑的结构都相对封闭,不仅新鲜空气的流通量少,而且集中式的空调通风管在沉积大量尘埃或其他污染物后本身就是一个污染源,甚至产生诸如军团菌之类的细菌。另外,集中式通风系统还使得流行性病菌很容易造成交叉感染。
为了加强室内空气污染的治理,近年来,国家各部委纷纷出台相关的法规和评估标准,2002年国家质量监督局出台了《室内空气质量标准》,2006年国家卫生部出台了《公共场所集中空调通风系统卫生管理规范》,要求公共场所的通风系统安装空气净化消毒装置和每两年清洗一次通风管道。
现代工业的发展使得空气中的污染物日益变得复杂而多样,特别是空气中的硫氧化物、氮氧化物,以及甲醛、苯、氨等有害气体分子对人体危害很大,而且用传统的净化方法存在净化不彻底和可重复性差等问题,需要研究新的空气净化处理方法。
纳米TiO2光触媒的空气净化技术已经得到比较广泛的应用,纳米TiO2材料在一定波长的光照下或以其它方式赋予足够的能量时,会激发纳米TiO2的电子从价带跃迁至导带,形成具有很强化学活性的电子-空穴对,它能使纳米TiO2表层的水分子和氢氧离子生成羟基自由基(·OH)及超氧阴离子自由基(O2-),它们可以破坏有机物的C-H、N-H、O-H、C-O等键,从而将甲醛、苯和氨等有机污染物氧化成无毒物质。但在快速流动的气流中,由于羟基自由基及超氧阴离子自由基容易飘散,很难与污染物充分接触,没有足够的时间或浓度来处理污染物,从而大大降低了其空气净化效果,这就是目前许多纳米TiO2空气净化产品的实际使用效果不佳的重要原因。
极化纤维空气净化技术在国际上得到越来越多的关注,细小的极化纤维所形成的静电场具有很强的库仑力,能将快速流动中的微粒(甚至粒径小至0.01μm的微粒)稳稳吸住。而细小纤维组成的蓬松编织网对气流的阻力不会很大,且其缝隙又能容纳较多的尘埃,故使用寿命较长。所以极化纤维空气净化网非常适合用于中央空调的集中通风系统,能以较低空气流量损失(风阻力小)获得较高的尘埃过滤效率,可以降低风机的负荷,从而达到节能和降噪的目的。
申请号为CN99116885.2的发明专利申请提供一种多层结构的光催化空气净化网及其制备方法,该空气净化网由载体层、粘合剂层、活性炭层和TiO2光催化剂层组成,光催化空气净化网达到了活性炭吸附污染物(富集)-TiO2上污染物光催化降解—活性炭原位再生净化的相互促进过程,其缺陷在于活性炭层和TiO2光催化剂层没有充分融合,不能充分发挥TiO2光触媒的净化作用;再者活性炭层容尘量不大,使用寿命不长。
专利号为ZL01255045.0的中国实用新型专利提供一种空调空气净化网,其过滤载体是由外层网状骨架和内层滤芯组合构成,网状骨架由喷洒一层经特殊处理的活性碳的、软质的、具有微型小孔的塑料网构成,滤芯是由一种制成多褶式结构的无纺布构成,滤芯紧密覆盖在网状骨架上。但由于无纺布材料制作的空气过滤器风阻大,且不能处理空气中的有机挥发气体,因此不能达到综合治理空气污染的目的。
本申请人在专利号为ZL200620059214.7的中国实用新型专利提供一种单一的极化纤维空气净化网,它建立了一个动态和实时的极化纤维模式,但还没有将纳米TiO2光催化技术与极化纤维技术很好地融合。
发明内容
本实用新型的目的在于针对现有的空气净化网存在的功能较为单一,特别对病毒与细菌的灭杀作用不大等问题,提供一种纳米TiO2与极化纤维相互融合的新型纳米TiO2极化纤维空气净化网。
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