活性介質二元協同淨化原理

活性介質二元協同淨化原理

介觀是指介於巨觀和微觀之間的、一個比微觀尺度(原子的大小為0.1納米)大,又比巨觀尺度(光學顯微鏡分辯率極限的微米尺度)小的世界。在這個尺度上的結構所表現出的奇異特性依賴於彼此之間關聯性(AB效應),它的性質取決於表面或界面上分子排列的狀態,由於它內部的關聯性,它的熔點、電容性、導電性、發光性和水溶性都會有重大的變化。在這個尺度內物理、化學和生物性質的變化將取決於它的本徵---表面和介面問題的二元協同。

基本介紹

  • 中文名:活性介質二元協同淨化原理
  • 含義:巨觀和微觀之間
  • 性質:取決於表面或界面上分子排列
  • 套用:離子催化反應
原理介紹,二元協同互補,套用,定時激活原理,

原理介紹

介觀是指介於巨觀和微觀之間的、一個比微觀尺度(原子的大小為0.1納米)大,又比巨觀尺度(光學顯微鏡分辯率極限的微米尺度)小的世界。在這個尺度上的結構所表現出的奇異特性依賴於彼此之間關聯性(AB效應),它的性質取決於表面或界面上分子排列的狀態,由於它內部的關聯性,它的熔點、電容性、導電性、發光性和水溶性都會有重大的變化。在這個尺度內物理、化學和生物性質的變化將取決於它的本徵---表面和介面問題的二元協同。

二元協同互補

物性的二元協同互補性是一個普適的概念,可以表現為多種形式,如:氧化性與還原性,導電性與絕緣性,親水性和疏水性,表面幾遙狼射何結構的互補性(凸與凹),穩定結構與亞穩結構,順磁性與抗磁性,半導體的P型與N型,強誘電體與反強誘電體,左旋光性與右旋光性等。在通常情況下,物體的表面相和界面相表現為單一的特性。然而,在介觀尺度形成二元協同界面後,這樣的界面常會表現出超常的界面物性。研究表明,這樣具有協同記勸擔的相互作用,甚至可以讓巨觀表面上呈現出超常規的界面物性,即為二元協同性。因此,可以從改變表面和界面性質入手,實現性質不同物體的界面重組,在介觀尺度上構建出新的物體。

套用

活性介質(超分子)在淨化室內空間發生的介觀物理和介觀化學反應是基於對介觀體系中的表面和界面的問題(二元協調)在淨化實踐中的運用。大量的活性介質逸散到室內各個部位,這些活性介質可以在灑歸備微室內不同的界面上形成互補的(如凸與凹相間)分子膜並滲透物體的內部,活性介質首先強力吸附氣體分子,並讓其穩定存在,游離態分子(如甲醛、苯、TVOC等)先被吸附,然後在溶劑化作有下實現性質不同介質界面和碳氫鍵重新排列及轉化,在介觀尺度上構建出二氧化碳和水等中性物,從而消除有害氣體達到淨化室內空氣的最終目的。
凹型分子特指一種橢圓形的活性介質,由於它具有活性強以及內外表面積比差異大的特性而具有殼歡匪很強的滲透能力和吸咐能力
通過夜贈糠影獨特的離子催化反應,將產生的大量的凹型分子逸散到室內各個部位,這些凹型分子可以在室內不同的界面上形成互補的(如凸與凹相間)分子膜並滲透物體的內部,由於凹型分子具有強力吸附氣體分煉舟姜子,並讓其穩定存在的特性,因此有害氣態分子(如甲醛、苯、TVOC等)先被吸附,然後在溶劑化作用煮臘下實現性質不同介質界面和碳氫鍵的重新排列和轉化,在介觀尺度上構建出二氧化碳、水等中性物,從而達到淨化室內空氣的最終目的。

定時激活原理

凹型分子的淨化除了具有消耗性(凹型分子在淨化過程中會被消耗掉)的特點外還具有激活性(凹型分子需要能量來激活其活性),所以凹型分子雖然具有很強的吸咐力,但其活性只保持一定時間並隨溫度和濕度的不同發生變化,沒有活性的凹型分子其淨化能力比較差,此時需要使用深呼吸激活劑來激活凹型分子活性。
產品原理之三是定時激活原理:通過氣霧劑中的有效成份定時激活凹型分子活性,使凹型分子重新具有淨化能力。
產品原理之三是定時激活原理:通過氣霧劑中的有效成份定時激活凹型分子活性,使凹型分子重新具有淨化能力。

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