Fotokatalýz a Milan Meinhold
Základní informace
Začátek 8:00
Přestávka 10:00 - 10:15
Přestávka 12:00 – 12:10
Ukončení 13:00

Začátek 8:00
Přestávka 10:00 - 10:15
Přestávka 12:00 – 12:10
Ukončení 13:00
Data nejsou pocity
• U každého opatření, které zavedeme musíme dokázat jeho účinnost ve smyslu zlepšení...
• Na ověření můžeme použít přímé či nepřímé důkazy / metody měření, ale na konci musí být vždy (z)měřitelné zlepšení.
I. Co je to nanotechnologie
Slovo nanotechnologie označuje oblast vědy, výzkumu nebo průmyslu, která se cíleně věnuje výrobě a manipulaci s jednotlivými atomy nebo molekulami hmoty tak, aby vznikly materiály s netradiční strukturou a vlastnostmi
a pochází z řeckého slova trpaslík
Nanotechnologie manipuluje s hmotou, jejíž rozměry jsou tak to malé, že se v tomto měřítku u hmoty začnou projevovat vlastnosti kvantové fyziky
Proč nanotechnologie? Díky nanotechnologické vrstvě materiálu získáte vlastnosti, které konvenční materiály nikdy mít nemohou.
The significant problems we face today cannot be solved at the same level of thinking we were at when we created them.
Albert Einstein
„Žádný problém nemůže být nikdy vyřešen na stejné úrovni myšlení, který jej stvořil.“
Albert Einstein
Před ošetřením 2014
2014 2014
9_2024
13.6.2024
virům a bakteriím
infekčním onemocněním
nozokomiálním infekcím
zápachu a výparům z desinfekce
kapénkovým nákazám
Oxidační potenciál na aktivovaném TiO2 povrchu je vyšší než na chlóru nebo ozónu.
Eg ~ 3.2eV = srovnatelné s povrchem o teplotě 30 000° C
Pokud se mikroorganismus dotkne světlem aktivovaného povrchu fotokatalyzátoru, spustí se oxidační rozklad organických molekul, z nichž se jeho tělo skládá a dojde ke stejnému efektu, jako by byl spálen.
Fotokatalýza na TiO2 účinně rozkládá prakticky všechny organické látky na základní minerální oxidy tím, že spouští a urychluje jejich oxidační proces.
Produktem tohoto rozkladu jsou molekuly vody (H2O) a oxidu uhličitého (CO2) a také (v násobně menších množstvích)
molekuly dalších minerálních oxidů s jinými látkami, které jsou součásti původní organické molekuly.
Pokud se molekuly, nebo mikroskopické částice organických látek dotknou světlem aktivovaného povrchu fotokatalyzátoru, dojde ke stejnému efektu, jako by byly spáleny.
deodorizace | zápachy
ochlazení | (-15%)
samočisticí ochrana
Fotokatalýza je foto-chemický proces, při kterém se používají světelné paprsky, obvykle ultrafialové nebo viditelné světlo, k vyvolání chemických reakcí na povrchu fotokatalyzátoru.
Tento proces umožňuje urychlit nebo umožnit reakce, které by jinak probíhaly pomalu nebo vůbec.
Fotokatalýza má širokou škálu aplikací, včetně čištění vody, odstraňování znečišťujících látek z ovzduší, výroby vodíku a mnoha dalších.
Fotokatalyzátor je založený na polovodičích, absorbuje světlo a generuje elektrony a díry, které mohou reagovat s molekulami na jeho povrchu nebo v bezprostředním okolí, což vede ke chemickým reakcím.
Tímto způsobem může fotokatalýza pomoci přeměnit nebezpečné nebo nežádoucí látky na bezpečné produkty na bezpečné produkty, jako je voda H2O a oxid uhličitý CO2.
ochrany nemovitostí a ještě víc…
jedná se o pastovitou hmotu – stěrku,
pomoci tohoto materiálu, vytvoříte na povrchu stěny, stropu, podlahy, střechy nebo jiného materiálu izolační vrstvu.
tato vrstva odráží zdroj tepla
První klíčovou složkou jsou 3M skleněné duté kuličky ve velikosti několika mikrometrů (10 -6), které odráží teplo zpět do prostoru,
Skleněné mikrokuličky 3M, známé také jako skleněné bubliny, jsou mikroskopické duté kuličky vyrobené ze sodnovápenatého borosilikátového skla. Rozměr je mikronech nejedná se o nano materiál
• Křemelina (SiO2): Křemík, který je obvykle hlavní složkou borosilikátového skla, zajišťuje tvrdost a chemickou odolnost mikrosfér.
• Oxid sodný (Na2O) a oxid vápenatý (CaO): Ty se přidávají za účelem snížení teploty tání oxidu křemičitého a pomáhají při tvorbě skla.
• Oxid boru (B2O3): Zvyšuje chemickou odolnost a tepelné vlastnosti skla.
Druhou klíčovou složkou je AEROGEL v NANO velikosti, který svými jedinečnými vlastnostmi umocňuje termo odrazivost a izolační schopnost
• Aerogel je ultralehký materiál, který je vytvořen z gelu, kde byla kapalná složka nahrazena plynem.
• Výsledkem je téměř transparentní hmota s velmi nízkou hustotou a nízkou tepelnou vodivostí.
• Jeho struktura je tvořena většinou ze vzduchu (až 99,8 % objemu), což mu dodává výjimečné izolační vlastnosti.
• Díky těmto vlastnostem je aerogel často používán jako tepelný izolant v náročných aplikacích, například v kosmickém průmyslu.
• Je také známý jako "kouřový led" kvůli svému mlhavému, průsvitnému vzhledu.
• Aerogel je ultralehký materiál, který je vytvořen z gelu, kde byla kapalná složka nahrazena plynem.
• Výsledkem je téměř transparentní hmota s velmi nízkou hustotou a nízkou tepelnou vodivostí.
• Jeho struktura je tvořena většinou ze vzduchu (až 99,8 % objemu), což mu dodává výjimečné izolační vlastnosti.
• Díky těmto vlastnostem je aerogel často používán jako tepelný izolant v náročných aplikacích, například v kosmickém průmyslu.
• Je také známý jako "kouřový led" kvůli svému mlhavému, průsvitnému vzhledu.
Funguje na jiných principech, než je vedení tepla (kondukce)
Teplo neodráží, ale naopak využívá
Vytváří souvislou vrstvu beze spár, bez tepelných mostů
Na povrchu A-T nekondenzuje vodní pára
je zdravotně nezávadný
je ekologický
má životnost min. 25 let – soudržnost povrchu
je nehořlavý A2
představuje nižší investiční náklady při zateplení
představuje nižší investiční i provozní náklady na vytápění nebo chlazení
umožní kratší návratnost investice
zajistí efektivní a rychlejší vytápění
jednoduchá aplikace – dva lidi stačí
• Telefonicky: 736 509 211 (whatsApp)
• Emailem: info@nt1.cz
www.NT1.cz
www.nano4house.cz