Materiály pro boj proti znečištění uvnitř i vně domu

Materiály pro boj proti znečištění (uvnitř i vně domu): barvy, omítky, sklo a dlaždice, které jsou také samočisticí.

Materiály pro boj proti znečištění (uvnitř i vně domu): barvy, omítky, sklo a dlaždice, které jsou také samočisticí.

Zpracovaný obsah

  • Jedna vlastnost především: fotokatalýza
  • Trochu historie materiálů pro boj proti znečištění (a další)
  • Jaká byla cesta hledání inteligentních stavebních výrobků?
  • Jaké jsou další cíle?
  • Jsou tyto „aktivní“ vlastnosti opravdu tak významné?
  • Jaké jsou aplikace této technologie?
  • Kolik tyto produkty stojí?
  • V budoucnu ještě efektivnější

Specifické materiály pro boj proti znečištění umožňují domu mít ohled na životní prostředí a být schopen aktivně přispívat k blahobytu těch, kteří tam žijí: to je budoucnost výstavby . Cílem je také bojovat proti znečištění v souladu s filozofií udržitelného života. Nejedná se o bod příjezdu daleko včas; pro různé konstrukční prvky a pro některé povrchové úpravy interiérů je „aktivní“ v tomto směru již realitou, a to díky společnostem zabývajícím se zejména výzkumem.
• Mnoho výkonů, kterých lze dnes dosáhnout, souvisí s fotokatalytickými vlastnostmi nových produktů, které používají polovodičové látky (například oxid titaničitý).) schopné absorbovat světlo a díky své konkrétní struktuře aktivovat specifické chemické reakce.

Jedna vlastnost především: fotokatalýza

Tento účinek je ve skutečnosti chemická reakce mezi přirozeným světlem (nebo lépe UV-A paprsky), kyslíkem a oxidem titaničitým. Tato reakce má schopnost rozkládat a rozpouštět částice organické nečistoty: výkon, proto je vysoce využitelný.
• Nejen. Oxid titaničitý má také další vlastnost, superhydrofilitu, vlastnost, která z něj činí zajímavý „povlak“: umožňuje vodě, s níž přichází do styku, vytvořit místo izolovaných kapek souvislý film, který odtéká. Je to důležitý aspekt, který umožňuje odstraňování prachu a atmosférických usazenin z vnějších povrchů pomocí jednoduché vody bez potřeby čisticích prostředků.
• Dnes jsou na trhu dostupné výrobky této třídy, a to jak ve formě samočisticího skla, tak jako cementy nebo fotokatalytické barvy.
• Aplikace materiálů v boji proti znečištění zaručuje nejen boj proti tomuto negativnímu jevu, uvnitř i venku, ale také úspory energie, delší životnost stavebních materiálů a nižší potřeba údržby.

Tisíc metrů čtverečních povrchu ošetřeného patentovanými aktivními vyhlazovacími směsmi (mezi nejúčinnějšími materiály pro boj proti znečištění ve velkém měřítku) odpovídá o 30 méně benzínových vozidel na silnici.

Fasády proti znečištění. Pro společnost Magnet v Tiraně v Albánii bylo použito rezidenční centrum přibližně 800 bytů navržené architektem Danielem Libeskindem, které překvapivě používalo vyhlazovací směsi na bázi cementu, schopné přeměnit povrch na aktivní prvek. Interakcí s vyhrazeným přírodním nebo umělým světlem se aktivuje proces samočištění a odstraňování znečištění. Kromě toho je barva v průběhu času udržována, aby se zabránilo tvorbě skvrn. i.active Coat od Italcementi je řada cementových vyhlazovacích směsí , dovnitř a ven, založená na fotokatalytickém principu TX ACTIVE, patentovaném společností.

Názor znalce

Trochu historie materiálů pro boj proti znečištění (a další)

Rozhovor s profesorkou Federicou Bondioli, katedrou inženýrství a architektury University of Parma, www.unipr.it

Jaká byla cesta hledání inteligentních stavebních výrobků?

Počínaje japonskými zkušenostmi se v této oblasti udělalo hodně; v Itálii byla prvním příkladem v oblasti výstavby použití fotokatalytických materiálů budova kostela milosrdného Boha v Římě, navržená americkým architektem Richardem Meierem a postavená pomocí fotokatalytického cementu patentovaného v roce 2007 společností Italcementi. Totéž se také používá pro sídlo letecké společnosti Air France na pařížském letišti Charlese de Gaulla.

• Na základě těchto zkušeností byly pro malty, omítky a keramické dlaždice vyvinuty také fotokatalytické a samočisticí vlastnosti, které oživují aktivní a multifunkční, antibakteriální a samočisticí povrchy. Tyto povrchy ve skutečnosti umožňují zcela rozložit nejrůznější sloučeniny, organické i anorganické, jednoduše vodou, oxidem uhličitým a minerálními kyselinami.

Jaké jsou další cíle?

I když můžeme uvést mnoho příkladů použití, dalšími cíli jsou určitě ty, které se budou co nejvíce šířit a tyto materiály se budou běžněji používat. Díky svým antibakteriálním vlastnostem je lze ve skutečnosti použít v mnoha prostředích, kde je vyžadována zvláštní hygiena (kuchyně, operační sály a nemocnice, tělocvičny a školky), a zároveň se díky svým samočisticím vlastnostem mohou stát velmi důležitými pro kvalitu vnitřního prostředí. a venkovní.

Jsou tyto „aktivní“ vlastnosti opravdu tak významné?

Materiály vyvinuté pro boj proti znečištění mají na povrchu látky se zvláštními kapacitami, jako je oxid titaničitý (TiO2). Jsou-li osvětleny slunečním světlem nebo světlem přiměřené vlnové délky, jsou schopny spustit a udržet proces degradace kontaminující látky. Relevantní aspekt je, že mezi látkami, vůči nimž jsou povrchy aktivní, je třeba vzít v úvahu také škodlivé látky přítomné ve vzduchu, jako jsou páchnoucí nebo škodlivé molekuly (například NOx).

Jaké jsou aplikace této technologie?

Díky vhodným výrobním opatřením umožňuje tato technologie použitelná ve formě povlaků získat fotokatalytické povrchy z mnoha druhů materiálů. Jeden z našich experimentů například viděl použití těchto nátěrů také na budovy, které jsou chráněny a podléhají omezením architektonického kulturního dědictví, aby se snížilo použití agresivních čisticích prostředků. Tím se prodlouží časový interval mezi jednou operací čištění a další, přičemž se zachovají původní materiály.

Kolik tyto produkty stojí?

Vzhledem k tomu, že „surovina“ musí být nanometrická a musí mít kontrolované rozměry, mohou být výrobní náklady fotokatalyzátoru nebo povlaku vysoké. Je však třeba vzít v úvahu, že množství materiálu, díky kterému je povrch aktivní, je minimální. V tomto okamžiku mohou být náklady na proces, ve srovnání s „normálním“ materiálem, zcela zanedbatelné na metr čtvereční povrchu.

Antibakteriální dlaždice Díky fotokatalýze prováděné úpravou na bázi oxidu titaničitého (TiO2) přeměňuje keramika těchto podlah (které se také používají jako nátěry) znečišťující látky na jiné, neškodné pro lidské tělo. Účinnost procesu byla testována v laboratoři za použití molekul ze znečištění vnitřního prostředí (formaldehyd, acetaldehyd a aceton) a vnějšího (oxidy dusíku). Konkrétně byla degradace dvou referenčních molekul často přítomných ve stěnách domu studována v Laboratoři procesů a rostlin pro průmyslovou chemii na univerzitě v Miláně, což potvrzuje fungování keramiky. Active Clean Air & Antibacterial Ceramic ™ od Iris Ceramica je speciální aktivní keramický materiál pro nátěry in & out.

Samočisticí brýle. Díky mikroskopickému povlaku jsou brýle schopny pomocí slunečního záření rozbít organické částice prachu, které pak budou odstraněny z vody. Tento výkon zaručuje velkou úsporu času a nákladů na údržbu a respektuje životní prostředí díky nižší spotřebě vody a čisticích látek. Tento typ plechu se řídí evropskou normou EN 1096-5, která klasifikuje jeho vlastnosti. Aktivní sklo od společnosti Pilkington : jsou samočisticí díky mikroskopickému povlaku schopnému využívat sluneční světlo.

Zelené nátěry pro interiéry a exteriéry Keramické desky, které jsou již 100% přírodní a recyklovatelné, se mohou pochlubit také fotokatalytickou úpravou Hydrotect. Takto ošetřené desky jsou schopné generovat chemické a biologické reakce, které mají antibakteriální účinky, zlepšují kvalitu vzduchu a samočistí se. Povrchy reagují na působení ultrafialového záření rozložením jakékoli organické látky bez nutnosti údržby. Keramická deska Laminam® byla podrobena ošetření Hydrotect®, což je proces studovaný společností Toto Ltd. Sluneční záření způsobuje reakci materiálu, který na povrchu vytváří aktivní kyslík schopný neutralizovat škodlivé látky

Superhygienická sanitární keramika Dokonce i prvky, jako jsou umyvadla a vany, mohou čistit vzduch, být antibakteriální a samočisticí a eliminovat chemikálie, pokud jsou vyrobeny z nového aktivního pevného povrchu. Ve skutečnosti je díky inovativnímu patentovanému výrobnímu postupu možné zavést řadu aktivátorů v celé hmotě materiálu, které prostřednictvím jakéhokoli typu světla dodávají hotovému výrobku výše uvedené vlastnosti. Technologie K-Life Krion® Eco-Active Solid od společnosti Porcelanosa 
je inovace, díky které je povrch Krion® aktivní. Tento pevný povrch je 117% antibakteriální (je důkazem a postupně je eliminuje). Rovněž vylučuje 100% chemikálií, s nimiž přichází do styku …

Vybarvěte stěny a vyčistěte. Aktivuje od první aplikace a při jednoduchém kontaktu se světlem její působení proti znečištění uvnitř. Má však také vysoké bakteriostatické, dezinfekční a dezodorační vlastnosti. Neobsahuje rozpouštědla a je prakticky bez VOC (těkavých organických sloučenin), což zajišťuje jak udržení vynikající kvality vzduchu, tak i trvanlivost povrchů, které ho obsahují, které tak podléhají menší degradaci. Vlastnosti produktu umožňují domu získat kredity za zelené certifikace. PF 10 Photocatalytic by Edilcol Italia je k dispozici v široké škále barev, aby se dosáhlo maximálního estetického výsledku. Organické a minerální složky zaručují fotokatalytický účinek prodloužený v průběhu času.

Obraz, který čistí. Díky patentované technologii spojené s přirozenými cykly podobnými chlorofylové fotosyntéze rostlin konkrétní barvy zachycují a eliminují znečišťující látky přítomné ve vzduchu, až 88,8%, plísně a bakterie, až 99,9% a trvale brání vývoji. Díky těmto vlastnostem a důsledkům z hlediska úspory energie umožňují tyto konkrétní produkty získat kredity za certifikaci LEED. Vodoodpudivé a prodyšné barvy Airlite existují ve verzích pro interiéry a exteriéry v mnoha barevných variacích.

V budoucnu ještě efektivnější

Alberto Strini, výzkumný pracovník Ústavu stavebních technologií Národní rady pro výzkum (ITC-CNR, www.cnr.it) hovoří o potenciálu fotokatalytických materiálů a o budoucnosti výzkumu.
• V současnosti je nejvíce studovaným aspektem možnost využití celého slunečního spektra. Ve skutečnosti potřebuje oxid titaničitý, stejně jako jiné podobné fotokatalytické látky, aby mohlo fungovat, ultrafialové záření (UV-A).
• To znamená, že velká část slunečního světla zůstává nevyužita a také tyto procesy činí z velké části nepoužitelnými v uzavřených prostředích, kde je UV přítomnost extrémně nízká nebo neexistuje.
• Mnoho laboratoří je aktivní ve vývoji nových fotokatalyzátorů s rozšířenou citlivostí na viditelné světlo, a to díky chemickým nebo fyzikálním úpravám struktury oxidu titaničitého a dalších polovodičů. Hlavní problémy v tomto případě spočívají v získávání stabilních, bezpečných a ekonomických fotokatalytických látek za účelem jejich účinného použití na komerční výrobky.