纳子富勒烯负离子释放器

纳子富勒烯负离子释放器采用富勒烯C60材料(电阻接近零的超导材料)做为释放尖端,有利于电离子的游离析出。只需微弱的电流就可产生小粒径、高活性、迁移距离远的生态级小粒径负氧离子。且纯度高,没有臭氧、正离子等衍生物的产生。实验研究表明:生态级小粒径负氧离子更易透过人体血脑屏障,起到医疗保健作用。 

纳子富勒烯负离子释放器基本信息

中文名称 纳子富勒烯负离子释放器 外文名称 Nano fullerene negative ion release
专利号 ZL201010167796.1

优点

其效果比沿用的针状电极产生的负离子浓度高,而臭氧产生少。最新的文献有介绍采用超导材料--富勒烯作为射电极,此材料具有超导特性,可以产生无臭氧的活性离子。

缺点

此类材料须采用纳米技术制作,造价较高。

纳子富勒烯负离子释放器造价信息

市场价 信息价 询价
材料名称 规格/型号 市场价
(除税)
工程建议价
(除税)
行情 品牌 单位 税率 供应商 报价日期
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13% 福州华数电气有限公司(福建省厂商期刊)
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伟信

13% 陕西伟信防雷科技有限公司
人体静电释放器 品种:人体静电释放器;规格型号:WXS-1000RB; 查看价格 查看价格

伟信

13% 陕西伟信防雷科技有限公司
人体静电释放器 品种:人体静电释放器; 查看价格 查看价格

绿消

13% 宁夏兴广利消防设备有限公司
真空释放器 品种:真空释放器;规格:2000S#; 查看价格 查看价格

飞海

13% 云南天宝水处理设备有限公司
温控释放器 品种:电控装置;规格:900-1200mm 查看价格 查看价格

娅鑫

13% 重庆娅鑫防火材料有限公司
温控释放器 68℃ 查看价格 查看价格

13% 广州市锦澜消防设备有限公司(佛山市厂商期刊)
真空释放器 品种:过滤;产品型号:2000S#; 查看价格 查看价格

沃达环艺

13% 长春市沃达环艺环境技术集团有限公司
材料名称 规格/型号 除税
信息价
含税
信息价
行情 品牌 单位 税率 地区/时间
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材料名称 规格/需求量 报价数 最新报价
(元)
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纳子富勒烯负离子释放器产品检测方法

1、仪器检测:由于小粒径的负离子具有活性高、迁移距离远的特点,所以可以通过看负离子的迁移距离来鉴别,具体操作如下:取负离子产品一台,在没有风机外吹的情况下,用负离子检测仪检测,只能在负离子发射口15-30公分处检测到负离子,在1米以外的地方就检测不到的属于大粒径的负离子。在3-4米的地方仍然能检测到负离子的属于小粒径负离子。特别要注意的是,必须是在没有风机外吹的情况下检测,其结果才准确、可靠。

2、看技术:看是否采用了负离子转换器技术。目前只有负离子转换器技术能够实现人工生成小粒径负离子。

3、效果实验 。医学研究表明:对人体有医疗保健作用的是小粒径负离子。因为只有小粒径的负离子才能透过人体的血脑屏障,发挥其生物效应。由于小粒径的负离子容易进入人体,因此可以通过实验看负离子是否快速进入人体来确定。中国空气负离子暨臭氧研究学会的专家们通过实验研究发现,刚进入人体还未来得及被人体转化吸收的负离子可以通过电导率极高的纳米级碳素(富勒烯)尖端电极释放出来。因此可以通过一个实验装置将进入人体的负离子释放到充满烟雾的玻璃瓶或玻璃杯里,如果能快速清除烟雾,就证明生成的是小粒径负离子。实验方法:使人在负离子发射窗口吸入负离子,同时用手触碰实验装置的尖端电极的一端,尖端电极另一端放在充满烟雾的玻璃瓶或玻璃杯里。如果能快速清除烟雾,就证明生成的是小粒径负离子。

很多负离子生成厂家都知道小粒径负离子好,所以对外宣称自己是0.0004纳米的负离子,等等这类的说法,都是不负责任的,没有依据的,小粒径负离子是根据迁移距离来定义的,小粒径负离子不是单指其粒径小,其特点是活性高,迁移距离远的才是小粒径负离子的定义标准。由于负离子的粒径目前没有测试仪器测定,所以一些不法厂家就宣传自己的是零点几几纳米的,我们知道由于空气中的负离子主要是负氧离子和若干个水分子结合而成的,而在高中物理:氧原子半径0.074纳米,在不考虑原子结合间隙的情况下,一个氧分子的直径是0.3纳米左右,水分子的直径0.4纳米,由此我们可以知道最小的负离子都在1纳米左右。凡此不负责任、不通过依据来宣传的厂家不可信赖。

纳子富勒烯负离子释放器概述

特殊材料富勒烯制作的空气负离子释放电极,采用富勒烯作为释放电极材料可以将负离子发生装置的负离子场得到纯化。可以释放出无臭氧,无超氧化物,无辐射等衍生污染物的纯净负离子负离子浓度达到6×107/cm3以上 (即每立方厘米负离子浓度达到6,000万以上)。

富勒烯是采用纳米技术制造的电触媒材料,是一种接近超导的材料,也即电阻几乎等于零,在电离子通过该材料时,会产生强大的共振效应,因此极利用电离子的游离析出,所以不像传统的离子释放材料(普通碳纤维金属等)需要很强的电流。只需比较微弱的电流即可释放大剂量、高纯度的负离子。可在空间形成纯净的生态负离子浴环境。同时没有臭氧、超氧化物、氮化物、辐射等衍生污染物产生。是与大自然最接近的生态级负离子生成技术。

纳子富勒烯负离子释放器常见问题

  • 纳子富勒烯负离子释放器的优缺点

    富勒烯之前是一种军工材料,现在已经放开了,这是一种纳米级的电触媒材料,接近超导,电阻几乎为零,凭借其优良的特性,价格也比较贵,一般的厂家是不会随意使用的,成本太高,而纳子富勒烯负离子释放器就采用了该材...

  • 负离子被子一般释放负离子的含量都在多少?

    负离子是一种对人体健康非常有益的远红外辐射材料,一般而言,人体每天需要约130亿个负离子,而我们的居室、办公室、娱乐场所等环境,只能提供约1-20亿个。夏天夜晚睡眠时,密闭的房间,打开的空调冷气更是吸...

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纳子富勒烯负离子释放器文献

释放负离子溶胶及其针织窗帘布的研制 释放负离子溶胶及其针织窗帘布的研制

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页数: 3页

评分: 4.5

文中制备了一种含有海鸥石添加剂的释放负离子的聚氯乙烯(PVC)溶胶,通过传统浸渍的方法将其包覆在涤纶纤维上并织造成窗帘布。通过综合热分析仪对PVC溶胶分析得出其热稳定性优良,通过扫描电子显微镜观察到海鸥石添加剂在PVC溶胶中分散状态良好,在室温常压下对针织窗帘布进行负离子测试,其负离子平均释放量达到1 463个/cm3,满足人们日常生活所需的负离子浓度标准。

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电气石类负离子释放材料的研究进展 电气石类负离子释放材料的研究进展

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大小:279KB

页数: 4页

评分: 4.7

电气石是一种可天然释放负离子的矿物材料,受到广泛的关注。简要介绍了电气石的成分、结构及其释放负离子的机理,综述了电气石新型功能材料在汽车内饰、建筑、纺丝和塑料等领域的研究现状及应用。

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负离子转换器(专利号ZL201010167796.1)

负离子转换器是一种应用于空气负离子生成设备上的转换装置,可将人工生成的负离子转换成等同于大自然的负离子。实现了小粒径、高活性、迁移距离远的生态级负离子,不使用风机外吹,空气负离子就可释放到4~5米的距离,实现了“零”噪音。

纳子富勒烯负离子释放器专利技术(专利号ZL201020263299.7)

纳子富勒烯释放器其释放尖端采用的是纳米技术制造的富勒烯电触媒材料,富勒烯是一种接近超导的材料,即电阻几乎等于零,在电离子通过该材料时,会产生强大的共振效应,因此极利于电离子的游离析出,所以不像传统的离子释放材料(普通碳纤维、金属等)需要很强的电流,只需比较微弱的电流即可释放大剂量、高纯度的负氧离子。

高效率和低成本的钙钛矿太阳能电池的出现,有望突破长期制约柔性薄膜太阳能电池发展的效率与成本的瓶颈问题,为柔性太阳能电池的发展提供了重要的机会。富勒烯及其衍生物是柔性钙钛矿太阳能电池电子传输层的最佳候选材料,亟待深入研究。在本项目执行期间,我们合成了多种新型富勒烯及其衍生物电子传输层材料,制备了基于富勒烯的柔性钙钛矿太阳能电池,探索富勒烯的分子结构和修饰基团对钙钛矿电池器件光伏性能和稳定性的影响,研究了富勒烯电子传输材料的LUMO能级、电子迁移率和表面形貌等因素对钙钛矿太阳能电池光伏性能的影响,实现了原计划设定的高效率柔性钙钛矿太阳能电池的制备目标。我们开发了含有酯基、苯基和吡啶基等修饰基团的新型富勒烯衍生物作为电子传输材料,研究了修饰基团对电子传递、光伏性能和界面稳定性等的影响。我们构筑了基于全溶液处理的TiO2/C60双层电子传输层柔性钙钛矿器件,效率达到16%,并且经过1500次循环弯折后,电池效率任然保持原来的80%。我们将可以低温溶液处理的CeOx薄膜作为界面层材料引入到PC61BM和Ag电极之间,形成PC61BM/CeOx双电子传输层。PC61BM/CeOx双电子传输层的引入,极大地提高了器件的光照稳定性。此外,我们开展了具有新颖碳笼结构的新型富勒烯的合成工作,为本项目涉及的钙钛矿太阳能电池的研究提供丰富的富勒烯原料。项目的研究成果有望推动具有高效率和高稳定性的柔性钙钛矿太阳能电池的发展,促进钙钛矿太阳能电池的商业化应用。 2100433B

基于钙钛矿型结构材料,可望突破长期制约柔性薄膜太阳能电池发展的效率与成本的瓶颈问题,而富勒烯作为钙钛矿太阳能电池所需的最重要电子传输材料,亟待深入研究。本项目拟设计合成一批新型富勒烯及其功能化衍生物,制备基于柔性衬底的平面异质结钙钛矿太阳能电池,重点探索作为电子传输层的富勒烯衍生物及其组装结构与电池开路电压、短路电流等光伏性能的构效关系,从电子迁移率、界面稳定性、及与钙钛矿材料兼容性和匹配性等多方面出发,研究具有不同碳笼结构和各种修饰基团的富勒烯对钙钛矿电池器件光伏性能的影响,理解高效光电转换的微观机制,优化新型富勒烯作为电子传输材料(甚至界面修饰层)的应用,为发展高效率(能量转换效率高于15%)的柔性钙钛矿太阳能电池提供条件。申请者在新型富勒烯及其衍生物合成、功能化与光伏性质等方面进行了20余年的研究,本项目立足于这一难得的基础,从富勒烯这一重要方面来推进高效柔性太阳能电池的研究。

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