Materiály na boj proti znečisteniu vo vnútri aj mimo domu

Materiály na boj proti znečisteniu (vo vnútri i mimo domu): farby, omietky, sklo a dlaždice, ktoré sú tiež samočistiace.

Materiály na boj proti znečisteniu (vo vnútri i mimo domu): farby, omietky, sklo a dlaždice, ktoré sú tiež samočistiace.

Spracovaný obsah

  • Jedna vlastnosť je predovšetkým: fotokatalýza
  • Malá história materiálov na boj proti znečisťovaniu (a ďalšie)
  • Aká bola cesta hľadania inteligentných stavebných výrobkov?
  • Aké sú ďalšie ciele?
  • Sú tieto „aktívne“ vlastnosti skutočne také významné?
  • Aké sú použitia tejto technológie?
  • Koľko stoja tieto výrobky?
  • V budúcnosti ešte efektívnejšie

Špecifické materiály na boj proti znečisteniu umožňujú domu rešpektovať životné prostredie a byť schopné aktívne prispievať k blahu tých, ktorí tam žijú: to je budúcnosť výstavby . Cieľom je tiež bojovať proti znečisteniu v súlade s filozofiou udržateľného života. Toto nie je bod príchodu ďaleko od času; „aktívny“ v tomto smere je pre rôzne konštruktívne prvky a pre niektoré povrchové úpravy interiérov už skutočnosťou, a to vďaka spoločnostiam zaoberajúcim sa predovšetkým výskumom.
• Mnoho výkonov, ktoré je možné dnes získať, súvisí s fotokatalytickými vlastnosťami nových výrobkov, ktoré používajú polovodičové látky (napríklad oxid titaničitý).) schopné absorbovať svetlo a vďaka svojej zvláštnej štruktúre aktivovať špecifické chemické reakcie.

Jedna vlastnosť je predovšetkým: fotokatalýza

Tento efekt je vlastne chemickou reakciou medzi prirodzeným svetlom (alebo, lepšie, UV-A lúčmi), kyslíkom a oxidom titaničitým. Táto reakcia má schopnosť rozkladať a rozpúšťať častice organických nečistôt: výkon, ktorý je preto vysoko využiteľný.
• Nie len. Oxid titaničitý má tiež ďalšiu vlastnosť, superhydrofilitu, charakteristiku, ktorá z neho robí zaujímavý „povlak“: umožňuje vode, s ktorou prichádza do styku, vytvoriť namiesto izolovaných kvapiek súvislý film, ktorý odteká. Dôležitým aspektom je to, ktoré umožňuje odstránenie prachu a atmosférických usadenín z vonkajších povrchov pomocou jednoduchej vody bez potreby čistiacich prostriedkov.
• V súčasnosti sú na trhu dostupné výrobky tejto triedy, buď vo forme samočistiaceho skla, alebo ako cement alebo fotokatalytické farby.
• Aplikácia materiálov na boj proti znečisteniu zaručuje nielen boj proti tomuto negatívnemu javu, v interiéroch aj exteriéroch, ale aj úspory energie, dlhšiu životnosť stavebných materiálov a nižšiu potrebu údržby.

Tisíc štvorcových metrov povrchu upraveného patentovanými aktívnymi vyhladzovacími zmesami (medzi najefektívnejšie materiály na boj proti znečisťovaniu vo veľkom meradle) sa rovná o 30 menej benzínových vozidiel na cestách.

Fasády proti znečisteniu. Pre spoločnosť Magnet v albánskej Tirane sa použilo obytné centrum asi 800 bytov navrhnutých architektom Danielom Libeskindom, ktoré prekvapivo obsahovalo vyhladzovacie zmesi na báze cementu schopné transformovať povrch na aktívny prvok. Interakciou s prírodným alebo umelým svetlom sa aktivuje proces samočistenia a odstraňovania znečistenia. Okrem toho sa farba časom udržuje, aby sa zabránilo tvorbe škvŕn. i.active Coat od Italcementi je rad cementových vyhladzovacích zmesí , dovnútra a von, založený na fotokatalytickom princípe TX ACTIVE, patentovanom spoločnosťou.

Znalecký posudok

Malá história materiálov na boj proti znečisťovaniu (a ďalšie)

Rozhovor s profesorkou Federicou Bondioli, Katedrou inžinierstva a architektúry Univerzity v Parme, www.unipr.it

Aká bola cesta hľadania inteligentných stavebných výrobkov?

Počnúc japonskými skúsenosťami sa v tejto oblasti urobilo veľa; v Taliansku bola prvým príkladom v oblasti výstavby použitia fotokatalytických materiálov budova kostola Milosrdného Boha v Ríme, ktorú navrhol americký architekt Richard Meier a postavila ju pomocou fotokatalytického cementu patentovaného v roku 2007 spoločnosťou Italcementi. To isté sa používa aj pre sídlo leteckej spoločnosti Air France na parížskom letisku Charlesa de Gaulla.

• Na základe týchto skúseností boli vyvinuté aj fotokatalytické a samočistiace vlastnosti pre malty, omietky a keramické dlaždice, ktoré oživili aktívne a multifunkčné, antibakteriálne a samočistiace povrchy. Tieto povrchy v skutočnosti umožňujú úplné rozloženie najrôznejších organických a anorganických zlúčenín, jednoducho pomocou vody, oxidu uhličitého a minerálnych kyselín.

Aké sú ďalšie ciele?

Aj keď môžeme uviesť veľa príkladov použitia, ďalšími cieľmi sú určite ciele v čo najväčšej miere rozšíriť a dosiahnuť, aby sa tieto materiály častejšie používali. Pre svoje antibakteriálne vlastnosti sa dajú v skutočnosti použiť v mnohých prostrediach, kde sa vyžaduje osobitná hygiena (kuchyne, operačné sály a nemocnice, telocvične a škôlky), a zároveň pre svoje samočistiace vlastnosti sa môžu stať veľmi dôležitými pre kvalitu vnútorného prostredia. a vonku.

Sú tieto „aktívne“ vlastnosti skutočne také významné?

Materiály vyvinuté na boj proti znečisteniu obsahujú na povrchu látky s určitými kapacitami, napríklad oxid titaničitý (TiO2). Ak sú osvetlené slnečným svetlom alebo svetlom primeranej vlnovej dĺžky, sú schopné spustiť a udržať proces degradácie kontaminantu. Relevantným aspektom je, že medzi látkami, voči ktorým sú povrchy aktívne, sa musia brať do úvahy aj škodlivé látky prítomné vo vzduchu, ako napríklad zapáchajúce alebo škodlivé molekuly (napríklad NOx).

Aké sú použitia tejto technológie?

Táto technológia, použiteľná vo forme povlakov, umožňuje pri vhodných výrobných opatreniach získať fotokatalytické povrchy z mnohých druhov materiálov. Napríklad v jednom z našich experimentov bolo vidieť použitie týchto náterov aj na budovy, ktoré sú chránené a podliehajú obmedzeniam architektonického kultúrneho dedičstva, aby sa znížilo použitie agresívnych čistiacich prostriedkov. Týmto sa predĺži časový interval medzi jednou a druhou operáciou čistenia, pričom sa zachovajú pôvodné materiály.

Koľko stoja tieto výrobky?

Výrobné náklady na fotokatalyzátor alebo povlak, vzhľadom na to, že „surovina“ musí byť nanometrická a kontrolovaných rozmerov, môžu byť vysoké. Je však potrebné vziať do úvahy, že množstvo materiálu, vďaka ktorému je povrch aktívny, je minimálne. V tomto okamihu môžu byť náklady na postup v porovnaní s „normálnym“ materiálom úplne zanedbateľné na meter štvorcový povrchu.

Antibakteriálne dlaždice Vďaka fotokatalýze uskutočnenej úpravou na báze oxidu titaničitého (TiO2), keramika týchto podláh (ktoré sa tiež používajú ako krytina) premieňa znečisťujúce látky na iné, neškodné pre ľudské telo. Účinnosť procesu bola testovaná v laboratóriu pomocou molekúl znečisťujúcich vnútorné prostredie (formaldehyd, acetaldehyd a acetón) a vonkajšie (oxidy dusíka). Konkrétne bola degradácia dvoch referenčných molekúl často prítomných v stenách domu študovaná v Laboratóriu procesov a rastlín pre priemyselnú chémiu na univerzite v Miláne, čo potvrdzuje fungovanie keramiky. Active Clean Air & Antibacterial Ceramic ™ od spoločnosti Iris Ceramica je špeciálny aktívny keramický materiál pre nátery in & out.

Samočistiace okuliare. Vďaka mikroskopickému povlaku sú okuliare schopné pomocou slnečného žiarenia rozložiť organické častice prachu, ktoré sa potom odstránia z vody. Tento výkon zaručuje veľkú úsporu času a nákladov na údržbu a rešpektuje životné prostredie vďaka nižšej spotrebe vody a čistiacich látok. Tento typ plechu sa riadi európskou normou EN 1096-5, ktorá klasifikuje jeho vlastnosti. Aktívne sklo od spoločnosti Pilkington : sú samočistiace vďaka mikroskopickému povlaku schopnému využívať slnečné svetlo.

Zelené nátery pre interiér a exteriér Keramické dosky vyrobené z vybraných kompaktných ílov a živcov, ktoré sú už 100% prírodné a recyklovateľné, sa teraz môžu pochváliť aj fotokatalytickou úpravou Hydrotect. Takto upravené dosky sú schopné generovať chemické a biologické reakcie, ktoré majú antibakteriálne účinky, zlepšujú kvalitu vzduchu a samočistia sa. Povrchy reagujú na pôsobenie ultrafialových lúčov rozkladom akejkoľvek organickej látky bez potreby údržby. Keramická doska Laminam® bola podrobená ošetreniu Hydrotect®, čo je proces študovaný spoločnosťou Toto Ltd. Slnečné žiarenie spôsobuje reakciu materiálu, ktorý na povrchu vytvára aktívny kyslík schopný neutralizovať škodlivé látky.

Superhygienická sanita Aj prvky ako umývadlo a vaňa môžu čistiť vzduch, byť antibakteriálne a samočistiť a vylučovať chemikálie, pokiaľ sú vyrobené z nového aktívneho pevného povrchu. V skutočnosti je vďaka inovatívnemu patentovanému výrobnému procesu možné zaviesť sériu aktivátorov do celej hmoty materiálu, ktoré prostredníctvom akéhokoľvek druhu svetla dodajú hotovému výrobku uvedené vlastnosti. Technológia K-Life Krion® Eco-Active Solid od spoločnosti Porcelanosa 
je inovácia, vďaka ktorej je povrch Krion® aktívny. Tento pevný povrch je 117% antibakteriálny (je odolný a postupne ich eliminuje). Taktiež vylučuje 100% chemikálií, s ktorými prichádza do styku …

Vyfarbite steny a vyčistite. Aktivuje od prvej aplikácie a jednoduchým kontaktom so svetlom svoju činnosť proti znečisteniu v interiéroch. Má však tiež vysoké bakteriostatické, dezinfekčné a dezodoračné vlastnosti. Neobsahuje rozpúšťadlá a je prakticky bez VOC (prchavých organických zlúčenín), čo zaručuje zachovanie vynikajúcej kvality vzduchu a trvanlivosť povrchov, ktoré ho hostia, a teda podliehajú menšej degradácii. Vlastnosti produktu umožňujú domu získavať kredity za ekologické certifikácie. PF 10 Photocatalytic by Edilcol Italia je k dispozícii v širokej škále farieb na dosiahnutie maximálneho estetického výsledku. Organické a minerálne zložky zaručujú predĺženie fotokatalytického pôsobenia.

Obraz, ktorý čistí. Vďaka patentovanej technológii spojenej s prírodnými cyklami podobnými chlorofylovej fotosyntéze rastlín, špeciálne farby zachytávajú a eliminujú znečisťujúce látky prítomné vo vzduchu, až 88,8%, plesne a baktérie, až 99,9% a trvalo bránia vývoju. Vďaka týmto vlastnostiam a dôsledkom z hľadiska úspory energie umožňujú tieto konkrétne výrobky získať kredity za certifikáciu LEED. Vodoodpudivé a priedušné farby Airlite existujú vo verziách pre interiér a exteriér v mnohých farebných variáciách.

V budúcnosti ešte efektívnejšie

Alberto Strini, výskumný pracovník Inštitútu pre stavebné technológie pri Národnej rade pre výskum (ITC-CNR, www.cnr.it), hovorí o potenciáli fotokatalytických materiálov a o budúcnosti výskumu.
• V súčasnosti je najviac študovaným aspektom možnosť využitia celého slnečného spektra. Oxid titaničitý v skutočnosti potrebuje, rovnako ako iné podobné fotokatalytické látky, ultrafialové žiarenie (UV-A), aby fungoval.
• To znamená, že veľká časť slnečného žiarenia zostáva nevyužitá a tiež robí tieto procesy veľmi nepoužiteľnými v uzavretých prostrediach, kde je prítomnosť UV žiarenia extrémne nízka alebo vôbec neexistuje.
• Mnoho laboratórií je aktívnych vo vývoji nových fotokatalyzátorov s vyššou citlivosťou na viditeľné svetlo vďaka chemickým alebo fyzikálnym úpravám štruktúry oxidu titaničitého a iných polovodičov. Hlavné problémy v tomto prípade spočívajú v získaní stabilných, bezpečných a ekonomických fotokatalytických látok, aby sa mohli efektívne aplikovať na komerčné výrobky.