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室内空气主要污染物及治理

室内环境污染的主要污染物

1甲醛

2苯系物

3氨

4氡

5Tvoc

甲醛

(一)甲醛(化学分子式HCHO,分子量:

30.03),是一种无色,有强烈刺激性气味的气体。

易溶于水、醇和醚。

甲醛在常温下是气态,通常以水溶液形式出现。

其40/100的水溶液称为福尔马林,此溶液沸点为19℃。

故在室温时极易挥发,随着温度的上升挥发速度加快。

(二)甲醛的用途  

甲醛是一种极强的杀菌剂,在医院和科研部门广泛用于标本的防腐保存;一些低劣的水性内墙涂料及白乳胶也有使用甲醛作防腐剂的;一些不法商人也用其来进行食品(如海产品、米粉等)的保鲜。

甲醛广泛用于工业生产中,是制造合成树脂、油漆、塑料以及人造纤维的原料,是人造板工业制造脲醛树脂胶、三聚氰胺树脂胶和酚醛树脂胶的重要原料。

目前,世界各国生产人造板(包括胶合板、大芯板、中密度纤维板和刨花板等)主要使用脲醛树脂胶(UF)为胶粘剂,脲醛树脂胶是以甲醛和尿素为原料,在一定条件下进行加成反应和缩聚反应而制成的胶粘剂。

(三)、甲醛的散发途径  

1、木材本身在温度和湿度作用下散发极微量甲醛。

  

2、脲醛树脂在制胶过程中不可避免地残留一部分游离甲醛向外散发。

  

3、人造板在固化过程中,一部分线性树脂未形成网状结构从而分解成自由状甲醛向外界散发。

  

4、部分固化不完全的树脂在热和水分的作用下发生分解而形成游离甲醛向外散发。

(四)、室内装饰材料和空气中甲醛的污染  

随着经济的发展和人民生活水平的提高,各种原料制成建筑装饰材料已走入家庭。

而造成室内空气污染公认具有代表性的是化学物质甲醛。

造成甲醛污染的建筑装饰材料以及其他原因有:

  

1、装修材料及新的组合家具是造成甲醛污染的主要来源。

装修材料及家具中的胶合板、大芯板、中纤板、刨花板(碎料板)的粘合剂遇热、潮解时甲醛就释放出来,是室内最主要的甲醛释放源。

  

2、UF泡沫作房屋防热、御寒的绝缘材料。

在光和热的作用下泡沫老化,释放甲醛。

  

3、用甲醛做防腐剂的涂料、化纤地毯、化妆品等产品。

  

4、室内吸烟。

每支烟烟气中含甲醛20-88ug,并有致癌的协同作用。

(五)、有关室内空气中甲醛浓度的中国及国际的相关标准 

各国室内空气中甲醛浓度允许值  

国家 允许值(mg/立方米)  

美国 不许有  

前苏联 不许有  

英国 不许有  

意大利 不许有  

中国 0.08

(六)、甲醛污染危害严重的场所 

新装修的居室、办公室、会议室、宾馆、KTV包房和家具商场、建材商场等。

(七)、室内空气中甲醛污染状况  

人们的新居和办公室等场所都要进行室内装饰和购买家俱,由于装修和家具制造要使用大量人造板材(如胶合板、大芯板、中纤板、刨花板、强化地板和复合木地板等),而生产人造板需大量使用毒性高的甲醛为原料制造的胶粘剂,由于胶粘剂中的甲醛释放期很长,一般长达15年,导致甲醛成为室内空气中的主要污染物。

  

2001年8月中消协公布了一项惊人的调查结果,在北京和杭州分别对居室内空气抽样检测后显示,甲醛浓度超标的分别达到73.3/100和79.1/100,最高的超标达到四十多倍。

  检测部门去年曾经对北京市区9座家具城进行了空气质量检测,抽查结果发现甲醛的检测结果平均值高于公共场所卫生标准3.3倍。

最大值高于公共场所卫生标准15.8倍,样品的超标率分别为98/100。

  

2001年7月合肥市卫生部门通报了对该市15个监测点的办公室和居室空气监测结果:

甲醛全部超标,最高达到85倍。

室内空气污染令人心惊。

合肥市工行合工大分理处装潢已有15个月,但两间办公室一直弥散着"异味",而且经常发现大量的死亡蠕虫,职工也多次反映有流眼泪、喉咙疼痛、胸闷、头痛等症状。

监测结果发现,该办公室甲醛一间超标45倍,一间超标29倍。

  

据南京市室内环境监测中心一位姓钱的工作人员介绍,该中心成立两个月来应市民要求,共对南京近30套居民新装修房进行了监测,几乎没有一家能完全达到《中国卫生标准室内环境标准》,最主要的问题是甲醛超标,甲醛超标竟高达40多倍。

  

四川省劳动卫生职业病防治研究所获悉,该所日前对1500多个装修后的居室和办公室、写字楼进行检测发现,室内空气污染大大超过国家卫生标准。

95/100以上的居室内甲醛超过卫生标准,最高超过标准的60多倍;一些机关办公室室内空气中甲醛的含量超标数倍至数十倍。

  

国家质量技术监督局针对家具中甲醛污染问题,抽查了北京、上海和广州三地的30家商业企业经销的87种家具产品,结果产品不合格率为64.4/100。

(八)空气污染检测取样方法  

《室内环境质量评价标准》明确规定了监测与评价的采样要求。

采样点的数量根据室内面积大小和现场情况而确定,一般50平方米以下的房间设1至3个点,50至100平方米的房间设3至5个点,100平方米以上的房间至少设5个点,对角线或梅花式布点;采样时应避开通

苯系物

苯系物主要为:

苯、甲苯、二甲苯

(1)苯(benzene)化学物理性质分子式C6H6,分子量78.12,熔点5.51℃,是一种无色、具有特殊芳香气味的液体,沸点为80.1℃,能与醇、醚、丙酮和四氯化碳互溶,微溶于水,苯的嗅觉阈值为4.8-15.Omg/m3。

(2)甲苯、二甲苯属于苯的同系物,都是煤焦油分馏或石油的裂解产物。

甲苯(methylbenzene)分子式C7H8,分子量92.15,熔点-95℃,无色液体、易挥发、具有类似苯的气味。

不溶于水,溶于丙酮、二硫化碳、汽油。

能与无水乙醇、乙醚、氯仿混合。

二甲苯(P-Xylene;M-Xylene)分子式C8H10,分子量106.18,通明液体,常温下为无色片状或棱柱形晶体,有强烈芳香味。

不溶于水,可与醇、醚和许多其他有机物混溶。

目前室内装饰中多用甲苯、二甲苯代替纯苯作各种涂料、胶粘剂和防水材料的溶剂或稀释剂。

苯具有易挥发、易燃、蒸气有爆炸性的特点

(3)室内环境中苯的来源?

室内环境中苯的来源主要是燃烧烟草的烟雾、溶剂、油漆、染色剂、图文传真机、电脑终端机和打印机、粘合剂、墙纸、地毯、合成纤维和清洁剂等。

工业上常把苯、甲苯、二甲苯统称为三苯,在这三种物质当中以苯的毒性最大。

(4)室内环境中甲苯的来源?

甲苯主要来源于一些溶剂、香水、洗涤剂、墙纸、粘合剂、油漆等,在室内环境中吸烟产生的甲苯量也是十分可观的。

据美国EPA统计数据显示,无过滤嘴香烟,主流烟中甲苯含量大约是100~200ug,侧/主流烟甲苯浓度比值为1.3。

室内环境中二甲苯的来源?

二甲苯来源于溶剂、杀虫剂、聚酯纤维、胶带、粘合剂、墙纸、油漆、湿处理影印机、压板制成品和地毯等。

(5)苯对人体健康的危害一般认为苯毒性的产生是通过代谢产物所致,也就是说苯须先通过代谢才能对生命体产生危害。

苯可以在肝脏和骨髓中进行代谢,而骨髓是红细胞、白细胞和血小板的形成部位,故苯进入体内可在造血组织本身形成具有血液毒性的代谢产物。

长期接触苯可引起骨髓与遗传损害,血象检查可发现白细胞、血小板减少,全血细胞减少与再生障碍性贫血,甚至发生白血病。

曾经有人对低浓度苯接触工人健康状况进行调查,结果表明:

外周血白细胞数虽在正常值范围之内,但非常显著低于对照组;经常性苯接触工人淋巴细胞微核率分布高于非苯接触组,且制苯车间观察人群的淋巴细胞微核率与对照组比较差异有显著性;随作业环境苯浓度的增高,白细胞数有降低趋势,淋巴细胞微核率有增加的趋势。

这些均证明低浓度苯对作业人群的健康有损害,尤其要注意对人体遗传物质的损伤作用。

吸入4000ppm以上的苯短时间除有黏膜及肺刺激性外,中枢神经亦有抑制作用,同时会伴有头痛、欲呕、步态不稳、昏迷、抽痉及心律不整。

吸入14000ppm以上的苯会立即死亡。

(5)甲苯对人体健康的危害甲苯进入体内以后约有48%在体内被代谢,经肝脏、脑、肺和肾最后排出体外,在这个过程中会对神经系统产生危害,自愿者实验证明当血液中甲苯浓度达到1250mg/m3时,接触者的短期记忆能力、注意力持久性以及感觉运动速度均显著降低。

(6)二甲苯对人体健康的危害二甲苯包括邻位、间位和对位三种异构体,以间位比例最大,可达60%~70%,对位含量最低。

二甲苯可经呼吸道、皮肤及消化道吸收,其蒸气经呼吸道进入人体,有部分经呼吸道排出,吸收的二甲苯在体内分布以脂肪组织和肾上腺中最多,后依次为骨髓、脑、血液、肾和肝。

工业用二甲苯三种异构体的毒性略有差异,均属低毒类。

据报告,三名工人吸入浓度为43.1g/m3的二甲苯,18.5小时后一名死亡,尸检可见肺淤血和脑出血,另两名工人丧失知觉达19~24小时,伴有记忆丧失和肾功能改变。

此外,吸入高浓度的二甲苯可使食欲丧失、恶心、呕吐和腹痛,有时可引起肝肾可逆性损伤。

同时二甲苯也是一种麻醉剂,长期接触可使神经系统功能紊乱。

(7)防治措施从控制污染源入手:

(1)工程中应采用符合国家标准的和污染少的装修材料,这是降低室内空气中苯及苯系物含量的根本措施。

比如选用符合环境指标要求的涂料和胶粘剂,选用无污染或者少污染的水性材料,同时注意对胶粘剂的选择。

(2)施工工艺的选择。

在油漆和做防水时,施工工艺不规范,可使得室内空气中苯含量大大增高。

消除室内空气污染,最有效的方式是通风换气,在室外空气好的时候打开窗户通风,有利于室内有害气体散发和排出。

对于依赖空调系统的密闭空间,必须改善空调系统,保证新风量与换气量。

采用空气净化装置:

可选用确有效果的室内空气净化器和空气换气装置,保持室内空气的净化,这是清除室内有害气体行之有效的办法。

Tvoc

中文名:

总挥发性有机化合物  英文缩写:

TVOC  挥发性有机物常用VOC表示,它是VolatileOrganicCompound三个词第一个字母的缩写,但有时也用总挥发性有机物TVOC(TotalVolatileOrganicCompounds)来表示。

TVOC是空气中三种有机污染物(多环芳烃、挥发性有机物和醛类化合物)中影响较为严重的一种。

TVOC是指室温下饱和蒸气压超过了133.32pa的有机物,其沸点在50℃至250℃,在常温下可以蒸发的形式存在于空气中,它的毒性、刺激性、致癌性和特殊的气味性,会影响皮肤和黏膜,对人体产生急性损害。

世界卫生组织(WHO)、美国国家科学院/国家研究理事会(NAS/NRC)等机构一直强调TVOC是一类重要的空气污染物。

目录[隐藏]TVOC分类TVOC的主要成份TVOC的来源TVOC对人体的危害

TVOC分类  烷类、芳烃类、烯类、卤烃类、酯类、醛类、酮类和其他。

TVOC的主要成份  烃类、卤代烃、氧烃和氮烃,它包括:

苯系物、有机氯化物、氟里昂系列、有机酮、胺、醇、醚、酯、酸和石油泾化合物等。

TVOC的来源  TVOC的主要来源在室外,主要来自燃料燃烧和交通运输:

而在室内则主要来自燃煤和天然气等燃烧产物、吸烟、采暖和烹调等的烟雾,建筑和装饰材料,家具,家用电器,清洁剂和人体本身的排放等。

有近千种之多。

在室内装饰过程中,VOC主要来自油漆,涂料和胶粘剂。

据报道,室内TVOC浓度通常在0.2mg/m3到2mg/m3之间,而在不当装修施工中,甚至可高出数十倍。

室内多种芳香烃和烷烃主要来自汽车尾气(76%-92%)。

一般油漆巾TVOC含量在0.4-1.0mg/m3。

完莉莉等指出,由于TVOC具有强挥发性,一般情况下,油漆施工后的10小时内,可挥发出90%,而溶剂中的TVOC则在油漆风干过程只释放总量的25%。

 由于苯和苯系物是TVOC的重要组成,所以有些人只检测TVOC,而不检测苯,以及苯系物:

然而,也有只检测总苯,而不检测

TVOC:

还有一些单位则两者都检测。

这主要是取决于要求和条件。

检测TVOC的技术设备要求较高,通常都采用气相色谱法,但也有采用傅里叶变换红外光谱法、荧光光谱法、离子色谱法和反射干涉光谱法等。

它们都以微量和痕量水平出现,所以容易被忽视。

它们主要来自于:

有机溶液:

如油漆、含水涂料、粘合剂、化妆品、洗涤剂、捻缝胶;建筑材料:

如人造板、泡沫隔热材料、塑料板材;室内装饰材料:

如壁纸、其他装饰品等;纤维材料:

如地毯、挂毯和化纤窗帘;家用燃料和烟叶的不完全燃烧,人体排泄物。

TVOC对人体的危害  

TVOC可有嗅味,有刺激性,而且有些化合物具有基因毒性。

目前认为,TVOC能引起机体免疫水平失调,影响中枢神经系统功能,出现头晕、头痛、嗜睡、无力、胸闷等自觉症状;还可能影响消化系统,出现食欲不振、恶心等,严重时可损伤肝脏和造血系统,出现变态反应等。

  

一般认为,正常的、非工业性的室内环境TVOC浓度水平还不至于导致人体的肿瘤和癌症。

当TVOC浓度为3.0-25mg/m3时,会产生刺激和不适,与其他因素联合作用时,可能出现头痛;当VOC浓度大于25mg/m3时,除头痛外,可能出现其他的神经毒性作用。

  

防治措施居室空气净化炭  防止VOC的伤害,主要从源头抓起,杜绝非环保建材;其次,常通风换气,甚至加热烘烤,使VOC释放加快;第三,放置竹炭活性炭或安装有活性炭的空气净化器;第四,装修后最好经检测确认VOC不超标,并通风一个月后入住;第五,摆放些能吸收有害物质的花卉,例如吊兰、芦荟、虎尾兰、常青藤和天门冬等。

另外,在客厅或庭院可摆放月季、杜鹃、郁金香、百合和猩猩木等,它们可吸收大量TVOC,但它们不宜放在卧室内,因为它们有另一些负面因素。

  

氨气

一、氨的分子结构  氮原子有5个价电子,其中有3个未成对,当它与氢原子化合时,每个氮原子可以和3个氢原子通过极性共价键结合成氨分子,氨分子里的氮原子还有一个孤对电子。

  

1、物理性质  相对分子质量17.031  氨气在标准状况下的密度为0.7081g/L  氨气极易溶于水,溶解度1:

700  有刺激性气味  无色  

2、化学性质  

(1)跟水反应  氨溶于水时,氨分子跟水分子通过*氢键结合成一水合氨(NH3•H2O),一水合氨能小部分电离成铵离子和氢氧根离子,所以氨水显弱碱性,能使酚酞溶液变红色。

氨在水中的反应可表示为:

  一水合氨不稳定受热分解生成氨和水  

三、人工固氮和天然固氮  

1、人工固氮  工业上通常用H2和N2在催化剂、高温、高压下合成氨  最近,两位希腊化学家,位于Thessaloniki的阿里斯多德大学的GeorgeMarnellos和MichaelStoukides发明了一种合成氨的新方法(Science,2Oct.1998,P98)。

在常压下,令氢与用氦稀释的氮分别通入一加热到570℃的以锶-铈-钇-钙钛矿多孔陶瓷(SCY)为固体电解质的电解池中,用覆盖在固体电解质内外表面的多孔钯多晶薄膜的催化,转化为氨,转化率达到78%;对比:

几近一个世纪的哈伯法合成氨工艺通常转化率为10至15%!

他们用在线气相色谱检测进出电解池的气体,用HCl吸收氨引起的pH变化估算氨的产率,证实提高氮的分压对提高转化率无效;升高电流和温度虽提高质子在SCY中的传递速度却因SCY导电率受温度限制,升温反而加速氨的分解。

2、天然固氮  闪电能使空气里的氮气转化为一氧化氮,一次闪电能生成80~1500kg的一氧化氮。

这也是一种自然固氮。

自然固氮远远满足不了农业生产的需求。

  豆科植物中寄生有根瘤菌,它含有氮酶,能使空气里的氮气转化为氨,再进一步转化为氮的化合物。

固氮酶的作用可以简述如下:

除豆科植物的根瘤菌外,还有牧草和其他禾科作物根部的固氮螺旋杆菌、一些原核低等植物——固氮蓝藻、自生固氮菌体内都含有固氮酶,这些酶有固氮作用。

这一类属自然固氮的生物固氮。

四、注意事项  氨对接触的皮肤组织都有腐蚀和刺激作用,可以吸收皮肤组织中的水分,使组织蛋白变性,并使组织脂肪皂化,破坏细胞膜结构。

氨的溶解度极高,所以主要对动物或人体的上呼吸道有刺激和腐蚀作用,常被吸附在皮肤粘膜和眼结膜上,从而产生刺激和炎症。

可麻痹呼吸道纤毛和损害粘膜上皮组织,使病原微生物易于侵入,减弱人体对疾病的抵抗力。

氨通常以气体形式吸入人体,氨被吸入肺后容易通过肺泡进入血液,与血红蛋白结合,破坏运氧功能。

进入肺泡内的氨,少部分为二氧化碳所中和,余下被吸收至血液,少量的氨可随汗液、尿液或呼吸排出体外。

短期内吸入大量氨气后会出现流泪、咽痛、咳嗽、胸闷、呼吸困难、头晕、呕吐、乏力等。

若吸入的氨气过多,导致血液中氨浓度过高,就会通过三叉神经末梢的反射作用而引起心脏的停搏和呼吸停止,危及生命。

  

长期接触氨气,部分人可能会出现皮肤色素沉积或手指溃疡等症状;氨气被呼入肺后容易通过肺泡进入血液,与血红蛋白结合,破坏运氧功能。

短期内吸入大量氨气后可出现流泪、咽痛、声音嘶哑、咳嗽、痰带血丝、胸闷、呼吸困难,可伴有头晕、头痛、恶心、呕吐、乏力等,严重者可发生肺水肿、成人呼吸窘迫综合症,同时可能发生呼吸道刺激症状。

室内空气中氨气主要来自建筑施工中使用的混泥土添加剂。

添加剂中含有大量氨内物质,在墙体中随着温度、湿度等环境因素的变化而还原成氨气释放出来。

探索过法老坟的人都是由于有毒气体“氡”而死的!

氡(Rn),Ragon,原子序数为86。

天然放射性元素,惰性气体。

无色无味气体。

固态氡呈天蓝色,有光泽。

氡是镭的衰变子体,常温下氡及子体在空气中能形成放射性气溶胶而污染空气,易被呼吸系统截留,并在肺部不断累积而诱发肺癌。

氡是导致人类肺癌的第一大“杀手”,是除吸烟以外引起肺癌的第二因素,世界卫生组织把它列为使人类致癌的物质之一。

氡的危害

众所周知,一些天然石材具有放射性危害,它对健康的危害主要有两个方面,即体内辐射和体外辐射。

体内辐射主要来自于放射性辐射在空气中的衰变,从而形成的一种放射性物质氡及其子体。

氡是自然界唯一的天然放射性气体,氡在作用于人体的同时会很快衰变成人体能吸收的氡子体,进入人体的呼吸系统造成辐射损伤,诱发肺癌。

体外辐射主要是指天然石材中的辐射体直接照射人体后产生一种生物效果,会对人体内的造血器官、神经系统、生殖系统和消化系统造成损伤。

常温下氡及子体在空气中能形成放射性气溶胶而污染空气,由于它无色无味,很容易被人们忽视,但它却容易被呼吸系统截留,并在局部区域不断累积。

长期吸入高浓度氡最终可诱发肺癌。

  

氡对人类的健康危害主要表现为确定性效应和随机效应:

①确定性效应表现为:

在高浓度氡的暴露下,机体出现血细胞的变化。

氡对人体脂肪有很高的亲和力,特别是氡与神经系统结合后,危害更大。

②随机效应主要表现为肿瘤的发生。

由于氡是放射性气体,当人们吸入体内后,氡衰变产生的阿尔法粒子可在人的呼吸系统造成辐射损伤,诱发肺癌。

专家研究表明,氡是除吸烟以外引起肺癌的第十大因素,世界卫生组织(WHO)的国际癌症研究中心(IARC)以

动物实验证实了氡是当前认识到的19种主要的环境致癌物质之一。

氡气元素描述:

  氡是无色、无味气体;熔点-71°C,沸点-61.8°C,气体密度9.73克/升;水溶解度4.933克/千克水,也易溶于有机溶剂,如煤油、二硫化碳等中;氡很容易吸附于橡胶、活性炭、硅胶和其他吸附剂上。

天然放射性元素。

无色无臭气体。

化学性质极不活泼,没有稳定的核素。

具有危险的放射性,这种放射性可以破坏形成的任何化合物。

氡较容易压缩成无色发磷光的液体,固体氡有天蓝色的钻石光泽。

氡的化学性质极不活泼,以制得的氡化合物只有氟化氡,它与氙的相应化合物类似,但更稳定,更不易挥发。

主要用于放射性物质的研究,可做实验中的中子源;还可用作气体示踪剂,用于研究管道泄漏和气体运动等。

氡的来源

 室内空气中氡的来源:

1、从地基上场所中析出的氡在地层深处含有铀、镭、钍的土壤和岩石中人们可以发现高浓度有氡。

这些氡可以通过地层断裂带,进入土壤,并沿着地的裂缝扩散到室内。

一般而言,低层住房室内氡含量较高。

2、从建筑材料中析出的氡

1982年联合国原子辐射效应科学委员会的报告指出,建筑材料是室内氡的最主要来源,如花岗岩、砖沙、水泥及石膏之类,特别是含有放射性元素的天然石材,易释放出氡。

各种石材由于产地、地质结构和生成年代不同,其放射性也不同。

国家质量技术监督局

曾对市场上的天然石材进行了监督抽查,从检测结果看,其中花岗岩超标较多,放射性较高。

3、从户外空气带入室内的氡在室外空气中氡的辐射剂量是很低的,可是一旦进入室内,就会在室内大量地积聚。

室内氡还具有明显的季节变化:

通过实验可得,冬季最高,夏季最低。

可见,室内通风状况直接决定了室内氡气对人体危害性的大小。

从日常用水以及用于取暖和厨房设备的天然气中释放出的氡。

以上污染物治理方法

如何治理TVOC  

室内环境治TVOC,结合现状,主要是针对家具、板材、经油漆处理的饰面材料、皮革、布料、胶水涂料等污染源的治理,TVOC空气净化液是目前上海最有效的治理产品,快速降解室内有毒、有害气体及病菌,无二次污染,且有效期长。

物理加化学的治理方法,对家庭住宅楼、办公商务楼、医院、宾馆、酒店等都适用,治理效果非常理想。

  

如果需要更彻底的清洁,可以请一些专门的检测和治理公司尽心检测和治理!

芦荟、吊兰、绿萝、仙人球等对甲醛吸收很有效,但是植物最多也是吸附甲醛,还是要通风,再就是经常洒能分解甲醛的空气净化剂,最好是没有二次污染的,百世开利的确感灵空气净化剂就不错,不仅能在短时间快速分解有害气体,还能除异味。

在淘宝网就能买到吊兰特性:

养殖容易,适应性强,最为传统的居室垂挂植物之一。

它叶片细长柔软,从叶腋中抽生出小植株,由盆沿向下垂,舒展散垂,似花朵,四季常绿。

功效:

可吸收室内80%以上的有害气体,吸收甲醛的能力超强。

一般房间养l~2盆吊兰,空气中有毒气体即可吸收殆尽,故吊兰又有“绿色净化器”之美称。

虎尾兰特性:

叶簇生,剑叶刚直立,叶全缘,表面乳白、淡黄、深绿相间,呈横带斑纹。

常见的家庭盆栽品种,耐干旱,喜阳光温暖,也耐阴,忌水涝。

功效:

可吸收室内80%以上的有害气体,吸收甲醛的能力超强。

长春藤特性:

是最理想的室内外垂直绿化品种,常绿藤本,枝蔓细弱而柔软,具气生根,能攀援在其他物体上。

叶互生,叶片三角状卵形,盆栽需要量日渐增多。

它典型的阴性植物,能生长在全光照的环境中,在温暖湿润的气候条件下生长良好,不耐寒功效:

强盗除

甲醛。

能分解两种有害物质,即存在于地毯,绝缘材料、胶合板中的甲醛和隐匿于壁纸中对肾脏有害的二甲苯。

芦荟多年生常绿多肉植物,茎节较短,直立,叶肥厚,多汁,披针形。

喜温暖、干燥气候,耐寒能力不强,不耐荫。

它不仅是吸收甲醛的好手,而且具有很强的药用价值,如杀菌、美容的功效。

现已经开发出不少盆栽品种,具有很强的观赏性,可用于装饰居室。

光触媒定义:

  光触媒是一种分子级的金属氧化物材料(二氧化钛比较常用),它涂布于基材表面,在光线的作用下,产生强烈催化降解功能:

能有效地降解空气中有毒有害气体;能有效杀灭多种细菌,并能将细菌或真菌释放出的毒素分解及无害化处理;同时还具备除臭、抗污等功能。

光触媒的分类:

可见光型光触媒紫外线型

光触媒作用原理:

光触媒在特定波段光线的照射下,会产生光化学效应,把光能转化为化学能而赋予光触媒表面很强的氧化能力,可氧化分解各种有机化合物和矿化部分无机物,并具有抗菌的作用。

在光照射下,光触媒能吸收相当于带隙能量以下的光能,使其电子获取一定的能量,脱离原子核及电子轨道的束缚成为自由电子,而原来电子占具的轨道由于电子脱离产生空穴,这样光触媒表面产生很多电子(e-)和空穴(h+)对。

这些电子和空穴能与水或容存的氧反应,产生氢氧根自由基(·OH)和超级阴氧离子(·O

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